Uma nova abordagem para micropropagação de begônias por explantes de botões florais
DOI:
https://doi.org/10.1590/2447-536X.v29i4.2595Palavras-chave:
begônias, explantes florais, morfogênese in vitroResumo
Begônias cultivadas em estufas são susceptíveis a doenças causadas por bactérias e fungos patogênicos, diminuindo a qualidade do material propagado. A cultura de tecidos vegetais oferece uma alternativa para a rápida propagação de material saudável de Begônia. O presente estudo foi realizado para desenvolver o protocolo de micropropagação de três espécies de Begônia e um híbrido a partir de explantes de inflorescências. Botões florais masculinos com parte do pedicelo restrita a 1 mm foram cultivados in vitro em 6 variantes de meio N6 modificado. Demonstrou-se que a organogênese do broto adventício ocorreu tanto nos tecidos do pedicelo quanto no receptáculo sob a ação de qualquer tipo de citocinina aplicada. O uso de BA e 2-iP induziram principalmente a organogênese direta, enquanto o uso de TDZ induziu a eventos morfogênicos através do estágio de formação de calo. Para o estabelecimento do cultivo in vitro o mais eficaz foi o meio de cultura, suplementado com 1,5 µM 2-iP + 0,54 µM NAA com adição de 40 mg L-1 de sulfato de adenina, contribuindo para a maior regeneração de brotos de explantes florais de todas as begônias estudadas. A análise histológica das rotas de botões adventícios demonstrou que a sua indução ocorre sob tratamento direto das células subepidérmicas. A análise morfológica realizada após a adaptação das plântulas às condições de casa de vegetação não revelou variações morfológicas ou de florescimento na progênie, derivada da inflorescência das begônias. A técnica sugerida é considerada uma etapa prática para a obtenção de material de plantio uniforme para a propagação de plantas de Begônia economicamente valorizadas.
Downloads
Referências
ASWATHY, J.M.; MURUGAN, K. Micropropagation and genetic fidelity of in vitro grown plantlets of Begonia malabarica Lam. Tropical Life Sciences Research, v.30, n.3, p.37-58, 2019. https://doi.org/10.21315/tlsr2019.30.3.3
AWAL, A.; AHMED, A.B.A.; TAHA, R.M.; YAACOB, J.S.; MOHAJER, S. Effect of adenine, sucrose and plant growth regulators on the indirect organogenesis and on in vitro flowering in Begonia x hiemalis Fotsch. Australian Journal of Crop Science, v.7, n.5, p.691-698, 2013.
AZIZ, R.A.; KANDASAMY, K.I.; ZAMAN, F.Q.; NAMASIVAYAM, P. In vitro shoot proliferation of Begonia pavonina: a comparison of semisolid, liquid and temporary immersion medium system. Journal of Academia, v.9, n.1, p.39-48, 2021.
BEIYI, G.; YUPING, X; HAI, R; TENG, W; TEIXEIRA DA SILVA, J.A.; SONGJUN, Z.; GUOHUA, M. Shoot organogenesis and plant regeneration in Begonia coptidifolia. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, v.45, n.4, p.381-388, 2021. https://doi.org/10.3906/tar-2010-22
BOUMAN, H.; DE KLERK, G.J. Measurement of the extent of somaclonal variation in begonia plants regenerated under various conditions. Comparison of three assays. Theoretical and Applied Genetics, v.102, n.1, p.111-117, 2001. https://doi.org/10.1007/s001220051625
CHU, C.C.; WANG, C.C.; SUN, C.S.; HSU, C.; YIN, K.C.; CHU, C.Y.; BI, F.Y. Establishment of an efficient medium for another culture of rice through comparative experiments on the nitrogen. Scientia Sinica, v.5, p.659-668, 1975.
CORREIA, A.M.L.; LIRA, S.P.; ASSIS, M.A. Rodrigues, A. Fungal endophyte communities in begonia species from the Brazilian Atlantic Rainforest. Current Microbiology, v.75, n.4, p.441-449, 2018. https://doi.org/10.1007/s00284- 017-1400-1
DOORENBOS, J.; SOSEF, M.S.M.; DE WILDE, J.J.F.E. The Sections of Begonia: Including descriptions, keys and species lists (Studies in Begoniaceae VI). Wageningen Agricultural University Papers, v.98, n.2, р.1-266, 1998.
GHARARI, Z.; BAGHERI, K.; KARIMKHANLOOEI, G.; SHARAFI, A. Study of tissue culture and in vitro organogenesis of Scutellaria bornmuelleri using benzylaminopurine, lsopentenyl adenine and thidiazuron. South African Journal of Botany, v.139, p.458-469, 2021. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.03.030
HOSSEINABADI, S.; KHALEGHI, A.; AKRAMIAN, M.; KHADIVI, A. A highly efficient plant regeneration of Begonia rex Putz. by direct organogenesis of leaf explants. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, v.97, n.4, p.496-502, 2022. https://doi.org/10.1080/14620316.2021.2025157
ISMAINI, L.; LAILATY, I.Q.; EFENDI, M. Micropropagation of three endemic Begonias using various hormones concentration and culture media application. Jurnal Biodjati, v.6, n.2, p.284-294, 2021. https://doi. org/10.15575/biodjati.v6i2.13769
KARPOVA, E.A.; NABIEVA, A.Y.; FERSHALOVA, T.D. Leaf pigments and concentrations of phenolic compound in Begonia grandis plantlets obtained from the floral explants. Rendiconti Lincei di Scienze Fisiche e Naturali, v.32, p.921-930, 2021. https://doi.org/10.1007/s12210-021-01034-9
KARPOVA, E.A.; NABIEVA, A.Y.; FERSHALOVA, T.D.; YAKIMOVA, Y.L.; TSYBULYA, N.V. Flavonoids and antimicrobial properties of Begonia fischeri var. palustris in vitro plantlets. OnLine Journal of Biological Sciences, v.19, n.1, p.20-27, 2019. https://doi.org/10.3844/ojbsci.2019.20
LAI, I.L.; LIN, C.W., CHEN, T.Y.; HU, W.H. Micropropagation shortens the time to blooming of Begonia montaniformis× Begonia ningmingensis var. bella F1 progeny. Hortscience, v.53, n.12, p.1855-1861, 2018. https://doi.org/10.21273/HORTSCI13376-18
LI, L.; CHEN, X.L.; FANG, D.M.; DONG, S.S.; GUO,X.; LI, N.; CAMPOS DOMINGUEZ, L.; WANG, W.G.; LIU, Y.; LANG, X., PENG, Y.; TIAN, D.; THOMAS, D.C.; MU, W.; LIU, M.; WU, C.; YANG, T.; ZHANG, S.; YANG, L.; YANG, J.; LIU, Z.J.; ZHANG, L.; ZHANG, X.; CHEN, F.; JIAO, Y.; GUO, Y.; HUGHES, M.; WANG, W. ; LIU, X.; ZHONG, C.; LI, A.; SAHU, S.K.; YANG, H.; WU, E.; SHARBROUGH, J.; LISBY, M.; LIU, X.; XU, X. ; SOLTIS, D.E.; PEER, Y.V.; C., KIDNER; ZHANG, S.; LIU, H. Genomes shed light on the evolution of Begonia, a mega-diverse genus. New Phytologist, v.234, n.1, p.295- 310, 2022. https://doi.org/10.1111/nph.17949
LI, X.; TIAN, D.; LI, C.; LIU, K.; LI, X.; NAKATA, M. The history, culture, utilization, germplasm diversity and research advances of Begonia grandis Dry. Botanical Research, v.3, р.117-139, 2014. http://dx.doi.org/10.12677/br.2014.33017
MEHBUB, H.; AKTER, A.; AKTER, M.A.; MANDAL, M.S.H.; HOQUE, M.A.; TULEJA, M.; MEHRAJ, H. Tissue culture in ornamentals: cultivation factors, propagation techniques, and its application. Plants, v.11, p.3208, 2022. https://doi.org/10.3390/plants11233208
NABIEVA, A.; FERSHALOVA, T.; KARPOVA, E.; TSYBULYA, N.; POLUBOYAROVA, T. Morphogenetic pathways of floral and brood buds of Begonia sutherlandii Hook. F. induced in tissue culture. Journal of Biotech Research, v.10, р.10-18, 2019. https://www.researchgate. net/publication/331768256
PAUSHEVA, Z.P. Workshop on Plant Cytology. Moscow: Agropromizdat, 1988. p.77-95.
POLUBOYAROVA, T.V.; NOVIKOVA, T.I.; VINOGRADOVA G.YU.; ANDRONOVA E.V. Morpho-histological analysis of direct shoot organogenesis induced in flower buds cultures of Allium altissimum, American Journal of Plant Sciences, v.5, p.2015-2022, 2014. https://doi.org/10.4236/ajps.2014.513216
RASPOR, M.; MOTYKA, V.; KALERI, A.R.; NINKOVI´C, S.; TUBI´C, L.; CINGEL, A.; COSIC, T. Integrating the roles for cytokinin and auxin in de novo shoot organogenesis: from hormone uptake to signaling outputs. International Journal of Molecular Sciences, v.22, p.8554. 2021. https://doi.org/10.3390/ijms22168554
SHIN, J.; BAE, S.; SEO, P.J. De novo shoot organogenesis during plant regeneration. Journal of Experimental Botany, v.71, n.1, p.63-72, 2020. https://doi.org/10.1093/jxb/erz395
SHUI, Y.M.; CHEN, W.H. New data of sect. Coelocentrum (Begonia) in Begoniaceae. Acta Botanica Yunanica, v.27, n.4, р.355-374, 2005.
TEBBITT, M.C. Begonias: Cultivation, identification, and Natural History. Portland: Timber Press, 2005. p.219-220.
TIAN, D.K.; XIAO, Y.; LI, Y.C., YAN, K.J. Several new records, synonyms, and hybrid-origin of Chinese begonias. PhytoKeys, v.153, p.13-35, 2020. https://doi.org/10.3897/phytokeys.153.50805
TOMA, R.S.; AHMED, T.A. An efficient protocol for Begonia rex micropropagation using different explant types, MS salt strengths and various plant growth regulators. International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, v.7, n.4, p.9-15, 2019.
XIONGWEI, С.; GANG, С.; YINGHUA, W. Effects of TDZ and CPPU on the adventitious bud differentiation of Begonia fimbristipula Hance on Dinghushan mountain. Journal of Anhui Agricultural Sciences, v.37, n.27, p.13336-38, 2020.
ТROPICOS connecting the world to botanical data since 1982. Available at: https://tropicos.org/name/50290677. Accessed on: Jan 26, 2023.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2023 Ornamental Horticulture
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.