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一种三棱柱蜜果品种培育的方法技术

技术编号:39728 阅读:395 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种培育三棱柱蜜果新品种的方法,采用核基因置换培育的方法得到,具体过程是选择野生剑花作为雄性不育系,优质三棱柱蜜果作为保持系和恢复系,将三棱柱蜜果的雄花粉授到剑花的雌蕊上,使剑花长出果实,将育出的种子播种,选育出的不育植株作为新母本,再将三棱柱蜜果的雄花粉授到新母本的雌蕊上,经过三到若干代的杂交,培育不育系,再用纯合后的不育系作为接穗,优质三棱柱蜜果植株作砧木,进行嫁接及无性繁殖,培育出的新品种根系发达,分蘖力强、茎杆粗壮,果大粒多,果实品质优良,味道鲜美,有治疗高血脂、糖尿病、防衰老的药用价值,还可以得到介于黄色和红色、白色之间的橙红、粉红、淡紫果肉等丰富多彩的三棱柱蜜果新品种。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】本专利技术涉及一种应用基因工程法产生核基因置换培育水果新品种的方法,具体的水果是三棱柱蜜果系列新品种——红龙果(Red Tipaya)。
技术介绍
原产于墨西哥的一种仙人掌科三棱柱属蜜果(Hylocereus undatus Britt Rose)又称芝麻果,三棱柱蜜果,是仙人掌科三棱柱属植物的一种果实,在植物学分类上属于仙人掌科柱状仙人掌亚科三棱柱属,为半攀缘性多年生肉质植物,人工栽培历史已有几百年。三棱柱蜜果的果皮呈红色,果皮长有红色长形鳞片,果肉均匀分布有芝麻状的种籽,果肉的颜色有白色、黄色、红色,果实和茎都可食用。由于三棱柱蜜果营养丰富,容易栽培,汁多味浓、清甜爽口,富含维生素A1、B1、B2、B3及C,含有钙、锌、铁、镁和磷等元素,食用能起到清肝、滋肺、润肠等作用,还有药用价值,近年来开始引进我国南方种植,但目前由于优良品种较少,只有白色果肉的三棱柱蜜果在市场上销售,价格也较高,红色、黄色果肉的三棱柱蜜果产量较高,味道也比白色果肉的三棱柱蜜果好,但种植要求条件较高,引种后不适应当地气候和土壤条仵,品种易发生变异。由于三棱柱蜜果原产于热带沙漠地区,是较耐旱的植物,喜湿怕涝,喜温怕寒,喜光怕阴,较适应炎热干旱的气候,适宜生长温度为15--40℃,因而只能在热带地区栽培,我国属温带、亚热带地区,只有南方的广西、广东、台湾、福建、海南、云南等地区可以种植,但开花结果的时间相对缩短,一般每年只有3-4个月,冬天气温下降至5℃以下时易受冻坏死,而且受土壤,气候的影响,其生长速度也比原产地慢,含糖量也不高,大多数白色果肉的三棱柱蜜果含糖量都在8-12%之间,虽然药用营养价值相当,但有的品种口感也不太好。
技术实现思路
为了使原产于中美洲地区的三棱柱蜜果能适应我国地处热带、亚热带地区的华南各省种植,并且克服原有果实的产量低,品质差,含糖量低,开花挂果期短,以及不大适应红色和黄色粘土的山坡土地生长的状况,本专利技术人于2001年09月10日向中国知识产权局申请了“三棱柱蜜果新品种的培育及其天然色素的提取方法”的专利技术专利,<专利申请号>01128447,<公告号>1341345,<公告日>2002年03月27日,<专利技术人>黄吉森、宋开泉、蒙奇同、来光业。该专利技术涉及一种培育植物新品种的方法以及从该植物的果实提取色素的方法,是将原产于南美洲的三棱柱蜜果作为接穗,采用生长在中国华南地区的生命力极强的同属野生种属植物番鬼莲作为砧木,经嫁接后,培育出一种三棱柱蜜果新品种—红龙果、黄龙果、火龙果,这种三棱柱蜜果新品种保持了耐旱、耐热的品质,也表现了耐寒,耐贫脊、也耐涝的新的种质,其生长速度快,营养丰富,果肉多汁,低聚糖的含量高,可抑制胆固醇过高和脂肪吸收,还能减缓人体血液对葡萄糖的摄取,具有降血糖、血脂的作用,该专利技术还公开了从该植物的果实提取色素的方法,是将红色或黄色三棱柱蜜果洗净去除鳞片和果柄,将其放到切碎机中切碎粉碎,用水提法或醇提法提取红色或黄色色素,或者水提法加醇提法提取红色或黄色色素。该专利技术专利采用生长在中国华南地区的生命力极强的同属野生种属植物,经嫁接后,培育出一种三棱柱蜜果新品种——红龙果、黄龙果、火龙果,并成功使其种植开始进入实施阶段,走进了贫困山区和石山地区,成为农民脱贫致富的一个新项目,同时,通过将鲜艳颜色的红果肉的红龙果和黄果肉的黄龙果进行提取天然色素的试验,已取得了相应的粗产品,为三棱柱蜜果的综合开发找到了一种更好的出路。但本专利技术人发现采用原来的嫁接法还存在许多不足之处,1、嫁接法需要较高水平的农业技术人员,因为掌握不好,接穗很难或不能成活;2、嫁接后要注意将接穗以下的番鬼莲幼芽去除,否则会长出不结果的番鬼莲;3、技术掌握不好时红龙果可能导致退化,在实践中我们也发现,采用同样的三棱柱蜜果接穗和番鬼莲茎条、嫁接方法和相同的管理,有的结果较大,而有的结果小,果实甜味也不统一,有时采用红色接穗嫁接后会出现结果是白色果肉的现象,这就是红龙果和番鬼莲好的基因没有在同一块大田上充分显示出来的缘故。本专利技术人正是在原有01128447专利的基础上,又经过了研究和探索,采用基因工程法产生核基因置换培育三棱柱蜜果,特别是红龙果、黄龙果新品种的新方法,使培育出来的三棱柱蜜果品质和生长性能更稳定、对寒冷气候的适应性更好,栽培也更容易。本专利技术的技术方案是本专利技术所采用的方法是核基因置换培育法,它是选择自然野生种质的剑花(番鬼莲)作为野败型雄性不育系,南美洲的优质三棱柱蜜果植株作为保持系和恢复系,将三棱柱蜜果的雄花粉授到剑花的雌蕊上,使剑花长出果实,严格进行遴选育出恢复育性的杂交种子,再将育出的种子播种,选育出的不育植株作为新母本,再将三棱柱蜜果的雄花粉授到新母本的雌蕊上,经过三到若干代的杂交,培育出稳定而纯净的不育系,然后再用纯合后的不育系作为接穗,三棱柱蜜果同源种质植株作砧木,进行嫁接或无性繁殖,使本身父本的优良性状重现而表达。通过这样的杂交使其基因交互、累加于后一代而获得某些数量性状突破双亲原有性状,使其出现比双亲更有利的新性状。以上所述的核基因置换培育三棱柱蜜果新品种的方法,采用雄花粉的三棱柱蜜果品种为红色或黄色、白色果肉。如果每次选择不同颜色的父本,最后培育得到的三棱柱蜜果品种有多种颜色,可能介于黄色和红色、白色之间,如橙红、粉红、淡紫等,可给市场带来丰富多彩的三棱柱蜜果新品种。以上所述的核基因置换培育三棱柱蜜果新品种的方法还包括花期相遇控制技术,具体方法是①掌握好父母本的开花习性、最佳杨花期。以母本对温度、湿度、阳光等因素的要求和当地气象资料,选择最佳的授粉季节调节种植时间,且把父本的种植用相间时差分批下种,让其开花时间产生错开,使父母本花期相遇。②以施放不同肥料成分控制花芽分化时间,以钾素促杨花提前,施氮素延缓开花延后,充分促控三棱柱蜜果开花时间,尤其充分利用该果20天左右开花一次的特性,使父母本花期相遇有更多机会。③控温促控花期相遇三棱柱蜜果开花习性有一与众不同的特殊性,即当三棱柱蜜果花芽已恰好化,花器已形成时,如遇气温骤冷,连续阴雨,长期低温等条件时,花芽可转化成叶芽,如花芽化变刚开始气温恢复后该芽又可逆变为花芽,这一特性为控温调节花期相遇很有帮助。④极限温度调控可调节花期相遇三棱柱蜜果有不定期的休眠特点,其休眠的临界温度为10℃和38℃,处于此两个临界温度时,三棱柱蜜果将进入休眠状态而停滞不生长。而解眠的温度为12℃和35℃,能正确控温、可以有计划地调节父母本的花期相遇达到异花授粉的目的。从公开文献和上述的
技术介绍
,我们了解到我国华南地区天然生长的仙人掌科三棱柱属的剑花藤蔓性植物(俗称番鬼莲、过江龙、霸王花等),是一种既耐热、耐寒、耐涝、耐肥、不怕贫脊、能适应各种土壤生长的天然野生种质植物。常见在荒山野岭、石山泥缝、断墙及水泥壁上攀扶生长,甚至于几十米高的其他树顶冠上也能悬空生长,长势旺盛并能开出艳丽的花朵。剑花的枝条、花朵当地居民均有食用习惯,并具有清热解毒等一定的药用功能,广西、广东不少地方也有人工种植采收花朵作汤饮食佳品。然而剑花只开花不长果,有生物学基础的人们很容易从它的花朵中观察到,虽然剑花本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种核基因置换培育三棱柱蜜果新品种的方法,包括选取自然野生种质的剑花(番鬼莲)和原产于南美洲的优质三棱柱蜜果作为新品种基因种质的过程,其特征在于:三棱柱蜜果新品种采用核基因置换培育的方法得到,具体过程是选择自然野生种质的剑花作为野败型雄性不育系,南美洲的优质三棱柱蜜果植株作为保持系和恢复系,将三棱柱蜜果的雄花粉授到剑花的雌蕊上,使剑花长出果实,严格进行遴选育出恢复育性的杂交种子,再将育出的种子播种,选育出的不育植株作为新母本,再将三棱柱蜜果的雄花粉授到新母本的雌蕊上,经过三到若干代的杂交,培育出稳定而纯净的不育系,然后再用纯合后的不育系作为接穗,优质三棱柱蜜果同源种质植株作砧木,进行嫁接及无性繁殖。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种核基因置换培育三棱柱蜜果新品种的方法,包括选取自然野生种质的剑花(番鬼莲)和原产于南美洲的优质三棱柱蜜果作为新品种基因种质的过程,其特征在于三棱柱蜜果新品种采用核基因置换培育的方法得到,具体过程是选择自然野生种质的剑花作为野败型雄性不育系,南美洲的优质三棱柱蜜果植株作为保持系和恢复系,将三棱柱蜜果的雄花粉授到剑花的雌蕊上,使剑花长出果实,严格进行遴选育出恢复育性的杂交种子,再将育出的种子播种,选育出的不育植株作为新母本,再将三棱柱蜜果的雄花粉授到新母本的雌蕊上,经过三到若干代的杂交,培育出稳定而纯净的不育系,然后再用纯合后的不育系作为...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋开泉蒙奇同来光业罗树臣
申请(专利权)人:宋开泉蒙奇同来光业
类型:发明
国别省市:45[中国|广西]

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