CN113728915A - 一种猕猴桃花粉的制备方法 - Google Patents

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李苇洁
韩振诚
苏文文
陈厚锡
李良良
任春光
吴迪
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    • A01HNEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
    • A01H1/00Processes for modifying genotypes ; Plants characterised by associated natural traits
    • A01H1/02Methods or apparatus for hybridisation; Artificial pollination ; Fertility
    • A01H1/027Apparatus for pollination

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Abstract

本发明公开了一种猕猴桃花粉的制备方法,选择大花蕾期对猕猴桃大花蕾进行采摘脱药、并进行烘干,将烘干后的花粉在‑80℃超低温贮藏;本发明采用的方案解决了室内阴干、灯照干燥和日晒的温度等重要指标不可控的问题,且价格便宜,操作简单,易于推广;花粉在‑80℃条件下贮藏一年后,还保持较高活力,能有效解决生产上和科研上的需求。本发明的烘干方式简单易行、温度稳定可控,个体种植户也可实现,值得推广;且通过本发明的方案贮藏的花粉在360天后,花粉活力达70%以上。

Description

一种猕猴桃花粉的制备方法
技术领域
本发明涉及农业技术领域,特别是一种猕猴桃花粉的制备方法。
背景技术
猕猴桃为猕猴桃科(Actinidiaceae)猕猴桃属(Actinidia)多年生雌雄异株落叶藤本果树,自然条件下主要靠风媒和虫媒进行授粉,若受天气或果园雄株配置数量不足等因素影响,自然授粉效果并不理想,人工辅助授粉是非常必要的,花粉制备是人工辅助授粉不可或缺的环节。
常见的散粉方式有室内阴干、电灯干燥、日晒和恒温干燥箱干燥,前三者温度不可控,耗时最长,花粉活力下降幅度大。恒温干燥箱各指标皆可控,耗时较长,但烘干后的花粉活力介于前三种和本发明的自制电热毯干燥之间,这种方式不易在种植户中推广使用。
目前猕猴桃散粉专利是利用生石灰对花药进行受热散粉,操作简单且节约能源,但也无法对粉温度和耗时等重要指标进行控制,而花粉常见贮藏温度为-20℃或-40℃。按照现有技术的方法贮藏的花粉一年后花粉活力降幅相对较大,普遍仅为40-50%,已无法满足生产上及科研上对花粉活力的要求。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种猕猴桃花粉的制备方法,它使脱药和花药烘干在较短的时间和合理的温度下完成,从而最大限度保存花粉的活力,且经过超低温冰箱贮藏约一年的时间,花粉活力降低的幅度较小,从根本上解决了高效便捷的花粉制备。
本发明的是这样实现的:猕猴桃花粉的制备方法,选择花蕾期对猕猴桃大花蕾进行采摘脱药、并进行烘干,将烘干后的花粉在-80℃超低温贮藏;具体操作如下:
1)采集猕猴桃授粉树的雄株(染色体为6倍体)大花蕾(露白75%-85%),花蕾离开树体后在1h内完成脱药;
2)将花药均匀平铺在烘干容器内,在温度27.5~28.0℃的条件下烘干时间10~12h,完成散粉;
3)将干燥后的花粉装入牛皮纸袋放入带有干燥剂的自封袋内密闭,于-80℃下贮藏。
步骤2)所述的烘干采用了烘干装置及烘干容器,所述的烘干装置为恒温加热垫,所述的烘干容器底部为导热材料,在底部上方设有保温盖,在保温盖上设有若干透气孔。
在保温盖外部设有一层透气的保温层。
步骤2)中花药均匀平铺的厚度为1mm~2mm。
由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本发明采用的方案解决了室内阴干、灯照干燥和日晒的温度等重要指标不可控的问题,且价格便宜,操作简单,易于推广;花粉在-80℃条件下贮藏一年后,还保持较高活力,能有效解决生产上和科研上的需求。本发明的烘干方式简单易行、温度稳定可控,个体种植户也可实现,值得推广;且通过本发明的方案贮藏的花粉在360天后,花粉活力达70%以上。
具体实施方式
实施例1:于2020年4月16日(花期:4月12日~4月23日)采摘贵山M36(6倍体)猕猴桃雄株大花蕾(露白75%-85%),将花药均匀平铺在烘干容器内,花药厚度为1-2mm,将烘干容器置于烘干装置上,在温度27.5~28.0℃的条件下烘干时间10~12h,完成散粉,烘干后花粉活力平均为82.50%;再将烘干后的花粉密封后在-80℃贮藏至360天后,花粉活力为73.62%。
实施例2:于2020年4月19日(花期:4月15日—4月26日)采摘猕猴桃雄株陶木里(6倍体)大花蕾(露白75%-85%),将花药均匀平铺在烘干容器内,花药厚度为1-2mm,将烘干容器置于烘干装置上,在温度27.5~28.0℃的条件下烘干时间10~12h,完成散粉,烘干后花粉活力平均为86.20%;再将烘干后的花粉密封后在-80℃贮藏至360天后,花粉活力为74.33%。
本发明的实施例中采用的烘干装置采用带有智能温控器的电热毯进行简易改装即可,烘干容器的底部采用锡箔纸制成,其上方采用厚度为3-4mm的瓦楞纸制成的保温盖进行覆盖,在保温盖上均匀分布有直径为3mm~5mm的小孔,最外部覆盖一层厚度≦2cm的棉絮作为透气的保温层。在将花药进行密封冷冻贮藏时,采用牛皮纸加干燥剂和自封袋进行。
不同脱药时间对猕猴桃花粉活力的影响
试验结果表明(表1),不同脱药时间所得猕猴桃花粉活力差异极显著(P<0.01)。采后0~1h脱药所得的花粉活力最高,不同品种(株系)均在79.30%以上,其中‘和雄1号’花粉活力最高,可达95.30%。随着脱药时间的推迟,花粉活力明显降低,采后72~73h脱药所得的花粉活力为7.70%~24.23%。
表1不同脱药时间对猕猴桃花粉活力的影响
Figure BDA0003248353180000031
不同干燥方式对猕猴桃花粉活力的影响
不同干燥取粉方法制取所得猕猴桃花粉活力不同,发明人通过恒温干燥箱烘干、电热毯干燥及室内自然阴干分别进行了测试,所得的花粉活力最高分别为95.30%、89.67%、93.13%,最低分别为42.30%、74.50%、62.23%;采用恒温干燥箱烘干所得的花粉活力均高于电热毯干燥和室内自然阴干所得,部分品种(株系)的花粉活力表现为电热毯干燥>室内自然阴干。恒温干燥箱烘干之所以会出现这么大的差距,是因为在实验过程中,发明人发现,采用恒温干燥箱烘干存在重大的技术缺陷,花粉在烘干时会产生一定的水分,水分容易导致恒温干燥箱烘干失败,多次试验都出现了返潮花粉吸胀或发霉的情况发生,所以恒温干燥箱烘干有多次试验的活力都在40-50%,因此恒温干燥箱烘干并不适合在本申请的方案中。
本发明所述并不限于具体实施方式中所述的实施例,本领域技术人员根据本发明的技术方案得出其他的实施方式,同样属于本发明的技术创新范围。显然本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术范围内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (5)

1.一种猕猴桃花粉的制备方法,其特征在于:选择大花蕾期对猕猴桃大花蕾进行采摘脱药、并进行烘干,将烘干后的花粉在-80℃超低温贮藏;具体操作如下:
1)采集猕猴桃授粉树的雄株大花蕾,采集后在1h内快速完成脱药;
2)将花药均匀平铺在烘干容器内,在温度27.5~28.0℃的条件下烘干时间10~12h,完成散粉;
3)将干燥后的花粉装入牛皮纸袋后放入带有干燥剂的自封袋内密闭,于-80℃下贮藏。
2.根据权利要求1所述的猕猴桃花粉的制备方法,其特征在于:步骤2)所述的烘干采用了烘干装置及烘干容器,所述的烘干装置为恒温加热垫,温度变幅小,所述的烘干容器底部为导热材料,在底部上方设有保温盖,在保温盖上设有若干透气孔。
3.根据权利要求2所述的猕猴桃花粉的制备方法,其特征在于:在保温盖外部设有一层透气的保温层。
4.根据权利要求1所述的猕猴桃花粉的制备方法,其特征在于:步骤2)中花药均匀平铺的厚度为仅为1mm~2mm。
5.根据权利要求1所述的猕猴桃花粉的制备方法,其特征在于:所述的猴桃授粉树的雄株的染色体为6倍体,采摘在雄株大花蕾露白为75%-85%时进行。
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