ผลของสภาพที่เติมคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อการชักนำให้เกิดรากในลูกบอลปักชำของปลายยอดเชียงดาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
คำสำคัญ:
เชียงดา, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ลูกบอลปักชำ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, กรด 1-แนฟทาลีนแอซีติกบทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อการชักนำให้เกิดรากในลูกบอลปักชำ (cutting ball) ของปลายยอดเชียงดาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) จำนวน 5 กรรมวิธีๆ ละ 6 ซ้ำ โดยกรรมวิธีที่ 1 เลี้ยงในอาหารวุ้นที่มีฝาปกติ (ชุดควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 เลี้ยงในลูกบอลปักชำ+ฝาปกติ กรรมวิธีที่ 3 เลี้ยงในลูกบอลปักชำ+ฝามีรูระบายอากาศ กรรมวิธีที่ 4 เลี้ยงในลูกบอลปักชำ+เติม CO2+ฝามีรูระบายอากาศ และกรรมวิธีที่ 5 เลี้ยงในลูกบอลปักชำ+เติม CO2+ฝาปกติ ผลการทดลองพบว่า ชิ้นส่วนปลายยอดเชียงดาที่เลี้ยงบนลูกบอลปักชำในขวดเพาะเลี้ยงที่ปิดด้วยฝาปกติ และฝามีรูระบายอากาศ กับที่เติม CO2 ฝามีรูระบายอากาศ และปิดด้วยฝาปกติ มีร้อยละการรอดชีวิตเฉลี่ยมากที่สุด แต่จำนวนรากของชิ้นส่วนที่เลี้ยงในอาหารวุ้นที่มีฝาปกติ (ชุดควบคุม) มีจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอื่นๆ ส่วนร้อยละการเกิดราก, ความยาวราก, ค่าความเขียวใบ และปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ บี และรวม ของทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เอกสารอ้างอิง
Chakkraphan N. Chiang da an extraordinary medicinal plant. Journal of the Government Pharmaceutical Organization. 2558;22(4). October-December.
Murakami N, Murakami T, Kadoya M, Matsuda H, Yamahara J, Yoshikawa M. New hypoglycemic constituents in "gymnemic acid" from Gymnema sylvestre. Chemical and Pharmaceutical Bulletin (Tokyo). 1996;44:469-71.
Bunrathep S. Production of secondary metabolites by plant tissue cultures and biological technology. Thai J Health Res. 2549;20(2):185-196.
Kozai T, Iwanami Y. Effects of CO2 enrichments and sucrose concentration under high photosynthetic photon fluxes on growth of tissue cultured plantlet growth of carnation (Dianthus caryophyllus L.) during the preparation stage. J. Jap. Soc. For Hort. Sci. 1988;57:255-264.
Aitken-Christie J, Kozai T, Smith MAL. Automation and environment control in plant tissue culture. Kluwer Academic Publishers. Dordercht. The Netherlands. 1995:574 p.
Zhang FF, Wang YL, Huang ZZ, Zhu XC, Zhang FJ, Chen FD, et al. Effects of CO2 enrichment on growth and development of Impatiens hawkeri. The Scientific World Journal, 2012.
Pritchard SG, Prior SA, Rogers HH, Micheal A, Davis G, Runion B, et al. Effects of elevated atmospheric CO2 on root dynamics and productivity of sorghum grown under conventional and conservation agricultural management practices. Agric.
Ecosyst. Environ. 2006;113:175–183.
Kitaya Y, Ohmura Y, Kozai I. Visualization and analysis of air currents on plant tissue vessel. Environ. Control Biol. 1997;35(2):139-141.
Nguyen QT, Kozai T. Environment effect on the growth of plantlets in micropropagation. Environ. Control Biol. 1998;36(2):59-75.
Pongkumlue T, Chidburee P, Chidburee A. Effects of bacterial plant growth promoting or in cutting ball on root induction of the pineapple plantlets from tissue culture. NHC. 2018:7-12.
Moran R. Formulae for determination of chlorophyllous pigments extracted with n,n-dimethylformamide. Plant Physiol. 1982;69:1376-1381.
Heo J, Kozai T. Forced ventilation micropropagation system for enhancing photosynthesis, growth, and development of sweet potato plantlets. Environ. Control Biol. 1999;37(1):83-92.
Thongamphai P. Plant hormone and synthetic : Guidelines for utilization in Thailand. 4th ed. Bangkok: Dynamic; 2537.
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
รูปแบบการอ้างอิง
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
ลิขสิทธิ์ (c) 2023 มหาวิทยาลัยพะเยา

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบข้อความในบทนิพนธ์ของตน มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความที่ตีพิมพ์เสมอไป ผู้สนใจสามารถคัดลอก และนำไปใช้ได้ แต่จะต้องขออนุมัติเจ้าของ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน พร้อมกับมีการอ้างอิงและกล่าวคำขอบคุณให้ถูกต้องด้วย

