Oturum Aç

Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.

Bu Makalede

  • Özet
  • Özet
  • Giriş
  • Protokol
  • Sonuçlar
  • Tartışmalar
  • Açıklamalar
  • Teşekkürler
  • Malzemeler
  • Referanslar
  • Yeniden Basımlar ve İzinler

Özet

Burada, çiçekli phytotron koşullar altında mandalina ağaçları içindeki zorlamak için bir iletişim kuralı mevcut. Su stresi, yüksek Aydınlatma şiddeti ve kısa bir süre içinde elde edilecek uygun çiçek izin bir simüle bahar photoperiod. Bu yöntem 1 yıl içindeki birkaç çiçekli dönemleri araştırmacılar sağlar.

Özet

Phytotron çok sayıda parametreleri etkisi birçok türün gelişimi değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmış. Ancak, daha az bilgi bu bitki büyüme odası genç meyve ağaçlarında hızlı bol çiçekli başarmak için kullanılabilir. Bu çalışmada (cv. Nova ve cv. Clemenules) genç mandalina ağaçlarında çiçeklenme gücüne ve indüksiyon yoğunluğu etkisi önümüzdeki türü çözümlemek için tasarım ve hızlı açık bir metodoloji performansını anahat amaçladık. Simüle bahar çiçek sadece 68-72 gün sonra zaman deneme elde edilecek izin phytotron (gün 13 saat, 22 ° C, gece 11 h, 12 ° C) koşullarda kısa su stres noktayla birlikte başladı. Düşük sıcaklık gereksinimleri yeterli su stres ile değiştirilir. Çiçek yanıt (düşen yapraklar sayısı olarak ölçülür) su stres orantılıdır: büyük indüksiyon, çiçeklerin büyük miktar. Çiçek indüksiyon yoğunluğu da önümüzdeki türü ve çiçekli tarihlerini etkilemiştir. Yapay aydınlatma (lümen), photoperiod, sıcaklık, ilgili ayrıntılar bitki boyutu ve yaş, indüksiyon strateji ve gün her aşaması için sağlanır. Çiçekler her zaman ve aynı zamanda birkaç kez bir yıl, meyve ağaçlarından elde birçok avantajları araştırmacılar için olabilir. Burada önerilen metodoloji, üç veya dört bile, her yıl çiçeklenme dönemi zorlanacak ve araştırmacılar ne zaman ve anlayacaklar, sürecin süresi karar gerekir. Metodoloji için yararlı olabilir: çiçek üretim ve tüp bebek polen çimlenmesi deneyleri; erken meyve geliştirme aşamalarını etkiler zararlıları ile deneyler; meyve fizyolojik değişiklikler üzerinde çalışmalar. Tüm bu kez zorla-haçlar gerçekleştirmek için kadın ve erkek gamet elde etmek için kısaltmak için bitki doğurmak yardımcı olabilir.

Giriş

Phytotron yaygın olarak kullanılan çok sayıda parametreleri etkisi birçok otsu gelişimi değerlendirmek için ve ampul tertibatları. Türler pirinç1, lily2, çilek3 ve diğerleri gibi4 yok değerlendirildi phytotron koşullar altında. Orman ağaçları üzerinde deney odası da ozon duyarlılık Juvenil kayın5,6değerlendirmek ve İskoç çam ve Norveç Ladin7 fidan frost sertleştirme sıcaklıkları etkisi değerlendirmek için gerçekleştirilen . Daha az bilgi mevcuttur yoluyla büyüme odaları genç meyve ağaçlarında hızlı bol çiçekli edinme hakkında için.

Narenciye ağaçlarının çiçeklenme ve pek çok faktör, endojen ve eksojen ilişki çoktan genel olarak incelenmiştir. Sıcaklıklar8, su durumu9, karbonhidrat10, auxin ve Giberellin içeriği11,12, absisik asit13ve narenciye üreme sistemleri etkileyen pek çok faktör olmuştur okudu. Sıcaklık ve photoperiod çiçek başlatma üzerindeki etkileri tatlı turuncu eğitimi aldı (narenciye × sinensis (L.) Osbeck)14,15. Bu deneyler uzun endüktif koşulları (15/8 ° C'de 5 hafta) kullanıldı ve ateş geliştirme sırasında sıcaklık önümüzdeki türü14etkilemiştir. Narenciye çiçeklenme sırasında belgili tanımlık dönem "önümüzdeki" çiçek taşıyan büyüme aksiller tomurcukları, Reece16tarafından kullanılan olarak ortaya çıkan her türlü uygulandı.

Kısa bir süre içinde ve diğer zamanlarda diğer--dan çiçekli zorlamak için açık kesin bir metodoloji sahip bahar araştırmacılar için birçok avantaj sağlayabilir. Tropikal alanlarda, yalnızca bir kez yapılabilir deneyler sayısını sınırlayan bir yıl, meyve ağaçlarının çiçeklenme oluşur.

Zorla yöntemlerle elde edilen çiçek deneyler için geniş bir yelpazesi için kullanılabilir: tüp bebek büyüme ve herhangi bir ay17; deneylerde çimlenme için uygun polen elde Pezothrips kellyanus Bagnall18veya Prays citri Millière19gibi taçyaprağı Güz önce bile erken meyve Gelişim aşamaları, etkiler zararlıları ile deneyler çalıştırmak; sıcaklık, kimyasal tedaviler, doğal avcılar veya sadece böcekler yetiştirme etkisini incelemek; "tatlı turuncu20,21'; katlama" gibi erken meyve geliştirme aşamalarını rahatsız fizyolojik değişiklikler çok sayıda faktörlerin etkisi değerlendirmek kez zorla-haçlar gerçekleştirmek için kadın ve erkek gamet elde etmek için kısaltmak için bitki doğurmak yardımcı.

Bu kağıt (cv. Nova ve cv. Clemenules) genç mandalina ağaçlarında çiçeklenme gücüne ve indüksiyon yoğunluğu etkisi önümüzdeki türü çözümlemek için tasarım ve hızlı açık bir metodoloji performansını anahat amaçlamaktadır. Bu temel amacı, yapay aydınlatma (lümen), ilgili ayrıntılar elde etmek için photoperiod, sıcaklıklar, bitki boyutu ve yaş, indüksiyon strateji, indüksiyon, çimlenme için gün, gün boyunca çiçeklenme gün ve çiçekler çeşitli başına toplam miktarı sağlanır. Su stresi indüksiyon yoğunluğu da kaydedilen ve önümüzdeki türü, tarihlerini ve tutarlarını çiçek ile ilgili.

Protokol

1. büyüme odası özellikleri ve yönetmelik gereksinimleri

  1. 1.85 m x 1.85 m x 2.5 ölçme bir büyüme odası kullanmak m (L x g x Y) ile toplam hacmi 8.56 m3 (Resim 1). Daha büyük veya daha küçük büyüme odası gerekirse için başvurdu.
    Not: Hemen hemen her oda veya hatta bir sera, büyüme odası kullanılmak üzere adapte edilebilir.
  2. Eğer kontrol düzenlemeler gibi sıcaklık (gündüz/gece), photoperiod (gündüz/gece), ışık yoğunluğu ve en düşük bağıl nem çoğu kullanılabilir (Resim 2).
    Not: Zamanlayıcılar sıcaklık ve ışık kontrol (açık/kapalı) en az 30 dk geçmek izin vermelisiniz.

2. bitki materyali

  1. Virüssüz sertifika (örneğin, altı mandalina ağaçları cv. 'Clemenules' ve 6 mandalina ağaçları cv. 'Nova') ile kayıtlı Fidanlığı bitki materyali elde.
    Not: Mandalina ağaçları genç olabilir (anaç aşılı Örneğin, 1 veya 2-yaşındaki çeşitleri).
  2. Uygun tencere kullanın (örneğin, plastik bardak 22 cm x 20 cm (çap x yükseklik) ve standart substrat kaliteli beyaz turba (% 50) dayalı 5 L hazırlamak ve Hindistan cevizi lif (% 50).
  3. Yaklaşık 1,5 m 1 m 1.5 m. bitkiler için iyi gelişmiş bir küresel taç ile yüksek kullanım ağaçları tamamen sağlıklı olmalı ve haşere-, patojen - olmak veya hastalıksız.

3. ilk sulama

  1. En kısa zamanda nem oranı standartlaştırmak için kreş geldikleri ilk kez bitkileri sulamak. Daldırma tarafından su. Tencere için 20 dk yarıya kadar su ile kapak.
  2. 3-5 gün (Tablo 1) sulama olmadan yarım gölgede bitkiler dışında tutmak.

4. bahar koşullarda phytotron

  1. Ortalama ve gündüz sıcaklık, photoperiod ve bağıl nem (örneğin, düşük narenciye ağacı çiçekli süresini uzatır yılda tek bir bloom ile çalışma enlem (39 ° 28′ 53.95″ N, 0 ° 20 ' 37.71″ W) belirlemek için sitenin bahar koşulları gözden geçirmek yıllık varyasyonlar ile Nisan sonuna Mart ortası. Bu nedenle, bu tarihler birkaç meteoroloji istasyonu (ws 38 ° 57' 51.77″ N, 0 ° 15' 02.24″ W 113 m.a.s.l.) en az 10 yıl için kontrol edildi, ve ortalama ve gündüz sıcaklık, photoperiod ve bağıl nem belirlenmiştir).
  2. Mandalina ağaçları aşağıdaki koşullar ile büyüme odası programı: (i) sıcaklığı 22 ° C/11 ° C (gündüz/gece); (II) photoperiod 13/11 h (ışık/karanlık); (iii) bağıl nem %60 ve % 50'den fazla (şekil 3).
    1. İki elektronik denetleyicisi ikili çıkış, bir gün ve bir gece nem için kullanın. Bir zamanlayıcı günden itibaren gece nem için değiştirmek için kullanın. Minimum ve maksimum nem kadar gündüz ve gece için ayarla.
      1. Minimum nem, tuşuna basın ve (tek basın) ayarla düğmesini bırakın; SP 1 (ayar noktası 1) görüntülenir; tuşuna basın ve ayarla düğmesini bırakın ve yukarı tuşuna veya aşağı SP1 değeri (% 50) değiştirmek için tuşuna basın.
      2. En yüksek nem için tuşuna basın ve (tek basın) ayarla düğmesini bırakın; SP 1 (ayar noktası 1) görüntülenir; yukarı tuşuna veya SP 2 ile değiştirmek için aşağı tuşuna basın; SP 2 (ayar noktası 2) görüntülenir; tuşuna basın ve ayarla düğmesini bırakın ve yukarı tuşuna veya SP2 değeri (% 60) değiştirmek için aşağı tuşuna basın.
    2. Bir elektronik denetleyicisi 2 set puan ve bir fark ayar noktası ayarlama ile ısı ayarlamak için kullanın. Bir zamanlayıcı günden beri gece sıcaklık için değiştirmek için kullanın.
      1. İstenen gün ısı (22 ° C) ayarlayın. Tuşuna basın ve ayarla düğmesini bırakın; SP 1 (ayar noktası 1) görüntülenir; ayarla düğmesine basın; yukarı tuşuna veya aşağı SP1 değeri değiştirmek için tuşuna basın.
      2. Yönetmelik grup örnek db1 ve dF1 parametreleri için ayarlayın. Soğutma-ecek başlamak ne zaman Set 1 (SP1) işaret artı db1 ulaştı ve SP1 artı eksi dF1 db1 eşit bir ısıda durur. 5 için ayarla düğmesine basın s; rE1 görünür; ayarlatuşuna basın; yukarı tuşuna basın; AB1 görünür; ayarla tuşuna basın ve yukarı tuşuna veya AB1 değeri (2 ° C); değiştirmek için aşağı tuşuna basın ayarla tuşuna basın | Yukarı; dF1 görünür; ayarla tuşuna basın ve yukarı veya aşağı dF1 değeri (2 ° C) değiştirmek için tuşuna basın.
      3. İstenen gece sıcaklığı (11 ° C) ayarlamak için OS1 parametre (ofset ayarlı nokta 1) erişim. 5 için ayarla düğmesine basın s; 3 kez bastırın; cnF görünür; ayarla tuşuna basın | Aşağı; PA2 görünür; ayarlatuşuna basın; rE1 görünür; ayarlatuşuna basın; OS1 görünür; ayarla tuşuna basın ve (-11 ° C); OS1 değeri değiştirmek için yukarı veya aşağı tuşuna basın fnc düğmeye (ESC işlevi (çıkış)).
  3. 1 ° C sıcaklık artışı (23/12 ° C gündüz/gece) 4 hafta sonra ve yarım saat ışık (13.5/10.5 ışık/karanlık) ekleyin.
    Not: phytotron değişim aralıkları vardır, gece sıcaklık 11 ° C 14 ° C ve 22 ° c (şekil 3) 19 ° c sıcaklık gündüz değişebilir.
  4. İki ışık kitleri uygun ışık şiddeti (şekil 4) almak için bir yansıtıcı, bir elektrik balast sodyum halide ve yüksek basınçlı sodyum (HPS) 600 W lamba ile kullanın. Işık şiddeti bahçelerde esastır.
  5. Lamba ve istenen ışık yoğunluğu elde etmek ve photoperiod ile zamanlayıcı ayarlamak için tacı aralıklarını değiştirme.
  6. Aydınlatma şiddeti ile bir luxmeter kontrol edin. Taç üst kısmında, 55.000 lux (671 µmol m-2 s-1), taç üssünde 40000 lux (488 µmol m-2 s-1) ile elde edilebilir.

5. phytotron içinde ağaçlar yerleştirme

  1. Ağaçlar phytotron içine yerleştirin ve onları (şekil 5A) sulama olmadan birkaç hafta için saklayın.
  2. Her aynı kullanılabilir alan ve ışık sahiptir, bu nedenle ağaçları düzenli olarak dağıtmak (örneğin, ağaçlar düzgün içinde büyüme odası içine üç satır ve dört pozisyonlarda dağıtıldı. Pozisyonlar arasında mesafe 0.37 cm iken satırlar arasındaki mesafeyi 0,46 cm oldu) (şekil 1).
  3. Bireyler ve çeşitleri pozisyonlar (şekil 1) arasında rastgele dağıtın.

6. çiçek indüksiyon

  1. Su stresi çiçek indüksiyon için kullanın. Su stresi dönemi bitti mi kabul edilir kadar sonra ilk sulama, ağaçları sulamak değil.
  2. Su stres yoğunluğu her gün yaprak kazaya bakarak kontrol edin.
  3. Ne zaman çoğu yaprakları sarkık, ama değil-si olmak çiçek indüksiyon başladı yeterince su stres düşünün (örneğin, 22 gün sonra sulama olmadan, yaprakları sarkık ve birkaç düşmeye başladı) (Tablo 1).
    Not: su stres (birçok yaprakları sonbahar) aşırı ise, bitki hayatta kalma, oysa tehlikeye girebilir su stres yetersiz ise (sarkık yeterli değil yaprakları), zavallı çiçeklenme yer alabilir.
  4. Ağaçlar bol su stres döneminden sonra sulamak. Bu ilk sulama için daldırma tarafından su. Tencere için 20 dk yarıya kadar su ile kapak.
  5. Su stres yoğunluğu düşen yapraklar (şekil 5BC) toplam sayısı işaret ederek her birey için ölçmek. Düşen yapraklar yüzdesi her birey tarafından acı su stres dolaylı bir ölçümdür. Düşen yapraklar yüzdesi öncesi ve su stres döneminden sonra yaprakları toplam miktarı karşılaştırarak tahmin ediyoruz.

7. diğer deneyler için gerekirse hasat çiçek

  1. Başlangıç ve çiçeklenme dönemi sonu, günde bir kez çiçek toplamak. En fazla çiçek üretim günlerde iki kez bir gün ve haftanın 7 günü çiçekleri toplamak.
  2. Çiçekler elle hasat ve -20 ° c (şekil 5 d) etiketli bir plastik torba içinde saklayın. Altı mandalina ağaçları çiçek üretimi 25 günde 200'den fazla çiçek değişebilir.
    1. Tam çiçek devlet toplarken seçin.
    2. Çiçekler taze polen eşittir bir polen canlılığı ile tüp bebek polen çimlenmesi deneyleri için veya başka herhangi bir amaç için kullanın.

8. diğer yönetim görevleri

  1. Su yaklaşık haftada bir gereksinimleri bağlı olarak su-stres döneminden sonra ağaçlar.
  2. 2-3 günde zararlı ve hastalık olmadığını denetleyin (örneğin, Icerya purchasi Maskell küçük bir nüfusa bu deneyde gözlendi ve kimyasal işlemler (şekil 5E) kullanarak önlemek için el ile kaldırıldı).
  3. Bir veri logger (şekil 3) ile sıcaklık ve nem ayarlarını denetleyin.

Sonuçlar

Deneme (Gandía Belediyesi) Valencia Politeknik Üniversitesi'nin Gandía kampüsünde yer alan bitki büyüme odasında il Valencia, İspanya (39 ° 28′ 53.95″ N, 0 ° 20 ' 37.71″ W), sonbahar ve kış (26 Ekim - 2018 5 Şubat 2017) (içinde gerçekleştirilmiştir Tablo 1). Altı mandalina ağaçları cv. 'Clemenules' ( narenciye clementina hort. Tanaka'nın eski bir bud mutasyon) ve altı mandalina ağaçları cv. 'Nova' (tangelo melez C. clementina<...

Tartışmalar

Hızlı bir şekilde ve bol çiçek üretim (ağaç başına yaklaşık 216 çiçekler) ile herhangi bir zamanda genç narenciye ağaçları (sadece 2 yaşında) çiçekli zorlamak mümkün oldu. Önceki çalışmalar14,15, çiçek başlatma tarafından düşük sıcaklıklarda akımıdır ve işlemi yaklaşık 120 gün sürdü. Bahar kısa su stres noktayla kombinasyonu bu sefer izin phytotron koşulları önemli ölçüde azalır için zaman 68 gün sonra denem...

Açıklamalar

Yazarlar ifşa gerek yok.

Teşekkürler

Yazar José Javier Zaragozá Dolz teknik yardım sağlayan ve yönetim görevleri yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu araştırma kısmen Asociación Club de Variedades Vegetales Protegidas Universitat Politècnica de València (UPV 20170673) ile yürütülen bir projenin parçası olarak desteklenen bir durumdu.

Malzemeler

NameCompanyCatalog NumberComments
Data-loggerTesto Testo 177-H1Testo 177-H1, humidity/temperature logger, 4 channels, with internal sensors and additional external temp
Data-logger sotfwaeTestoSoftware Comsoft Basic Testo 5Basic software for the programming and reading of the data loggers Testo
Electronic controller differentialEliwell IC 915 (LX)  (cod. 9IS23071)Electronic controller with 2 set points and differential set point adjustment 
Electronic controller dual Eliwell IC 915 NTC-PTCElectronic controllers with dual output
Growth chamber - phytotronRochinaChamber measuring 1.85 x 1.85 x 2.5 m (L x W x H) with a total volume of 8.56 m3. With temperature (day/night), photoperiod (day/night), light intensity and minimum relative humidity control. 
Light kitCosmos Grow/Bloom LightLight kit with reflector, electric ballast sodium/halide and high-pressure sodium (HPS) 600W lamp 
LuxmeterDelta OHMHD 9221HD 9221 Luxmeter to measure the light intensity
Plant materialBeniplant S.L (AVASA)Mandarin trees from registered nurseries with a virus-free certification 
SubstratePlant VibelStandard substrate based on quality 50% white peat and 50% coconut fiber

Referanslar

  1. Matsui, T., Omasa, K., Horie, T. The difference in sterility due to high temperatures during the flowering period among japonica-rice varieties. Plant Production Science. 4 (2), 90-93 (2001).
  2. Niedziela, C. E., Kim, S. H., Nelson, P. V., De Hertogh, A. A. Effects of N-P-K deficiency and temperature regime on the growth and development of Lilium longiflorum 'Nellie White'during bulb production under phytotron conditions. Scientia Horticulturae. 116 (4), 430-436 (2008).
  3. Hideo, I. T. O., Saito, T. Studies on the flower formation in the strawberry plants I. Effects of temperature and photoperiod on the flower formation. Tohoku Journal of Agricultural Research. 13 (3), 191-203 (1962).
  4. Shillo, R., Halevy, A. H. Interaction of photoperiod and temperature in flowering-control of Gypsophila paniculata L. Scientia Horticulturae. 16 (4), 385-393 (1982).
  5. Nunn, A. J., et al. Comparison of ozone uptake and sensitivity between a phytotron study with young beech and a field experiment with adult beech (Fagus sylvatica). Environmental Pollution. 137 (3), 494-506 (2005).
  6. Matyssek, R., et al. Advances in understanding ozone impact on forest trees: messages from novel phytotron and free-air fumigation studies. Environmental Pollution. 158 (6), 1990-2006 (2010).
  7. Johnsen, &. #. 2. 1. 6. ;. Phenotypic changes in progenies of northern clones of Picea abies (L) Karst. grown in a southern seed orchard: I. Frost hardiness in a phytotron experiment. Scandinavian Journal of Forest Research. 4 (1-4), 317-330 (1989).
  8. Distefano, G., Gentile, A., Hedhly, A., La Malfa, S. Temperatures during flower bud development affect pollen germination, self-incompatibility reaction and early fruit development of clementine (Citrus clementina Hort. ex Tan.). Plant Biology. 20 (2), 191-198 (2018).
  9. de Oliveira, C. R. M., Mello-Farias, P. C., de Oliveira, D. S. C., Chaves, A. L. S., Herter, F. G. Water availability effect on gas exchanges and on phenology of 'Cabula' orange. VIII International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops 1150. , 133-138 (2015).
  10. Goldschmidt, E. E., Aschkenazi, N., Herzano, Y., Schaffer, A. A., Monselise, S. P. A role for carbohydrate levels in the control of flowering in citrus. Scientia Horticulturae. 26 (2), 159-166 (1985).
  11. Goldberg-Moeller, R., et al. Effects of gibberellin treatment during flowering induction period on global gene expression and the transcription of flowering-control genes in Citrus buds. Plant science. , 46-57 (2013).
  12. Bermejo, A., et al. Auxin and Gibberellin Interact in Citrus Fruit Set. Journal of Plant Growth Regulation. , 1-11 (2017).
  13. Endo, T., et al. Abscisic acid affects expression of citrus FT homologs upon floral induction by low temperature in Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc.). Tree Physiology. 38 (5), 755-771 (2017).
  14. Moss, G. I. Influence of temperature and photoperiod on flower induction and inflorescence development in sweet orange (Citrus sinensis L. Osbeck). Journal of Horticultural Science. 44 (4), 311-320 (1969).
  15. Moss, G. I. Temperature effects on flower initiation in sweet orange (Citrus sinensis). Australian Journal of Agricultural Research. 27 (3), 399-407 (1976).
  16. Reece, P. C. Fruit set in the sweet orange in relation to flowering habit. Proceedings of the American Society for Horticultural Science. 46, 81-86 (1945).
  17. Khan, S. A., Perveen, A. In vitro pollen germination of five citrus species. Pak. J. Bot. 46 (3), 951-956 (2014).
  18. Planes, L., Catalán, J., Jaques, J. A., Urbaneja, A., Tena, A. Pezothrips kellyanus (Thysanoptera: Thripidae) nymphs on orange fruit: importance of the second generation for its management. Florida Entomologist. , 848-855 (2015).
  19. Carimi, F., Caleca, V., Mineo, G., De Pasquale, F., Crescimanno, F. G. Rearing of Prays citri on callus derived from lemon stigma and style culture. Entomologia Experimentalis et Applicata. 95 (3), 251-257 (2000).
  20. Jones, W., Embleton, T., Garber, M., Cree, C. Creasing of orange fruit. Hilgardia. 38 (6), 231-244 (1967).
  21. Storey, R., Treeby, M. T. The morphology of epicuticular wax and albedo cells of orange fruit in relation to albedo breakdown. Journal of Horticultural Science. 69 (2), 329-338 (1994).
  22. Rewald, B., Raveh, E., Gendler, T., Ephrath, J. E., Rachmilevitch, S. Phenotypic plasticity and water flux rates of Citrus root orders under salinity. Journal of Experimental Botany. 63 (7), 2717-2727 (2012).
  23. Iqbal, S., et al. Morpho-physiological and biochemical response of citrus rootstocks to salinity stress at early growth stage. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 52 (3), 659-665 (2015).
  24. Iglesias, D. J., Tadeo, F. R., Primo-Millo, E., Talon, M. Fruit set dependence on carbohydrate availability in citrus trees. Tree Physiology. 23 (3), 199-204 (2003).

Yeniden Basımlar ve İzinler

Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi

Izin talebi

Daha Fazla Makale Keşfet

evre Bilimlerisay 145phytotroni eklimandalina a a larnarenciye i eklin m zdeki tipii ek ind ksiyon yo unluksu stresii ek retimodas deneylerb y me odascv Novacv Clemenules zorla

This article has been published

Video Coming Soon

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır