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1. 미세 번식. 식물 조직 배양 기술은 우량 품종의 유전적 특성을 유지할 뿐만 아니라 묘목의 대량 번식도 효율적으로 실현할 수 있다. 따라서 빠르게 번식하는 우량 품종의 식물 조직 배양 기술을 식물 마이크로번식 기술이라고도 하며, 빠른 전파 기술이라고도 한다. 현재, 몇몇 우수한 관상식물, 경제나무, 무성생식 작물 등이 있다. 이미 빠른 전파 기술을 이용하여 묘목을 제공하는 것을 실현하였다. 난초, 양상추, 포플러 및 씨없는 수박 묘목이 산업화되었습니다. 일찍이 1990 년대에 네덜란드 과학자들은 조직 양성 기술을 이용하여 난초를 재배하는 데 성공했다. 현재 네덜란드의 난초 생산은 세계적으로 유명한 난초 산업으로 발전하여 매년 네덜란드를 위해 엄청난 외환수입을 창출하고 있다.
바이러스 없는 작물. 식물 조직 배양 방법을 통해 식물의 줄기끝을 제거하여 (일반적으로 신줄기의 한쪽은 바이러스 함량이 낮다고 여겨지는데, 이는 빠르게 분화되는 과정에 있기 때문이다) 세포 배양을 하고, 그 줄기끝을 제거하여 바이러스 농도가 낮은 배양 식물을 더욱 배양한다. 몇 번 반복한 후 바이러스의 농도가 점차 낮아지면 독이 없는 식물을 얻을 수 있다.
3. 인조 씨앗. 식물 조직 배양 기술을 통해 식물 조직의 세포를 형태와 생리적으로 천연 종자 배아와 비슷한 배아체 (체세포 배아라고도 함) 로 배양할 수 있다. 이런 체세포 배아는 잎, 뿌리, 줄기의 분생 조직 구조를 가지고 있다. 과학자들은 체세포 배아를 캡슐에 내장하여 구형 구조를 형성하여 종자 기능을 갖추게 했다. 따라서 인공 씨앗은 밭에 직접 씨를 뿌릴 수 있는 대체 천연 씨앗이다.
4. 반수체 육종. 단배체 식물은 식물 조직 배양 기술 (예: 화초약의 체외 배양 등) 을 통해 유도된다. ), 그리고 어떤 수단 (예: 추수선 처리) 을 통해 염색체 그룹을 두 배로 늘리고 식물의 정상 염색체 수를 회복하여 쌍순합의 정상 식물을 얻는다.
5. 돌연변이 체의 이용. 식물의 조직 배양에서 세포는 항상 일정한 분생 조직 상태에 있어 돌연변이가 발생하기 쉽다. 돌연변이에서 사람에게 유용한 돌연변이를 선별하여 새로운 품종을 재배하다.
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