Содержание
какую информацию по технологии ухода он должен содержать и как сделать такой документ для комнатного цветка самостоятельно? Selo.Guru — интернет портал о сельском хозяйстве
В человеческом обществе всем с определённого возраста выдают паспорт – документ, удостоверяющий личность, дату, место рождения и т.д., имеющий важную роль в нашей жизни.
В паспорте орхидеи отражаются основные биологические характеристики, название – на русском языке и на латинском, вид, семейство цветка, место произрастания и уход.
Для растений же такой «документ» создаётся самим садоводом вручную. Зачем это нужно и всё о нём, будет рассказано подробнее в этой статье на примере орхидеи.
Показать содержание
- Что это такое?
- Выдают ли этот документ в магазине при покупке?
- Когда может потребоваться?
- Какие сведения должны содержаться: название растения и технология ухода
- Где взять данные, чтобы составить справку для комнатного цветка?
Что это такое?
Конечно, не стоит воспринимать это буквально, конкретно государственным «документом» он не является.
Паспорт растения – это информационный носитель, содержащий все необходимые сведения о конкретном растении, помогающие в правильном уходе и обращении с ним, оформленный чаще всего в бумажном виде.
Но сегодня существует возможность записывать также эту информацию на электронные носители, компакт-диски, делать аудио/видео-файлы и т.д..
Выдают ли этот документ в магазине при покупке?
Да, как правило, в крупных цветочных, садовых магазинах/гипермаркетах при покупке растения паспорт предоставляется приложением в виде брошюры, открытки или флайера.
При покупке в мелких цветочных ларьках и палатках, паспорт к растению вероятнее всего не предоставляется.
Когда может потребоваться?
Паспорт нужен владельцу цветка при осуществлении процедур:
- посадки;
- ухода;
- поливки;
- пересадки и др.;
- всегда, когда может помочь садоводу делать все самые нужные манипуляции с пользой для растения и заводится в хозяйстве именно для этого.
Также паспорт растения нужен:
- в различных организациях – помогает в учёте цветов на балансе и т.д.;
- в детских дошкольных учреждениях – составляется обычно воспитателем совместно с детьми и служит развивающим и обучающим материалом, может быть оформлен в виде альбомов, тетрадей, блокнотов и других доступных носителей.
Какие сведения должны содержаться: название растения и технология ухода
В паспорте растения орхидеи указываются основные биологические характеристики, название – на русском языке и на латинском, вид, семейство цветка, место произрастания и уход.
В уходе указываются рекомендации в зависимости от вида орхидеи и климатических условий родины (свет, полив, температура будут разниться):
- Название: Орхидея. Orchid verbum.
- Семейство: Орхидные. Orchidaceae.
- Происхождение (место произрастания): тропические леса Южной Америки.
Технология ухода:
- Свет: рассеянный, средняя освещённость помещения.
- Полив: (обильность в зависимости от вида) непрямой струёй тёплой воды, до равномерного пропитывания почвы. Не допускать пересушивания/ переизбытка влаги.
- Температура: в зависимости от вида, температурные границы колеблются в разных пределах, от низких и средних до высоких температур.
Рекомендуется после полива посушить растение на решётке, чтобы лишняя вода могла стечь, и уже потом поставить в декоративное кашпо.
О том, как ухаживать за орхидеей дома, читайте тут, а в этом материале узнайте о том, как ухаживать за орхидеей после ее цветения.
Узнайте также о болезнях и вредителях орхидей, о размножении, строении и цветении, о выборе цветка, а также о самой большой орхидее в мире, о продолжительности жизни и о редких и необычных сортах.
Где взять данные, чтобы составить справку для комнатного цветка?
Если таковой не был предоставлен в магазине, то существует множество источников для самостоятельного составления паспорта приобретённого растения:
- Книги, научная/ботаническая литература о конкретном цветке, всевозможные атласы растений и т. д. (можно брать книги в библиотеке, например, в свободном доступе).
- Информация флористов и знающих специалистов в этой области.
- Информация и статьи в интернете, где сегодня можно найти всё, что нужно для этого.
При покупке семян основная информация для паспорта будет указанна на их упаковке. Вы также можете обращаться к продавцу-консультанту в этом вопросе.
Таким образом собственноручное составление паспорта, в зависимости от вида выбранного цветка, всегда поможет начинающему садоводу правильно позаботиться о любимом растении, обеспечив максимум благоприятных для его жизни условий. Он помогает сегодня сделать всё, чтобы цветок радовал вас своими прекрасными свойствами долго.
Наверх
Перейти на канал
что должно содержаться в документе комнатного цветка и технология его оформления Русский фермер
Как и для человека, для комнатного растения паспорт является основным «документом», в котором содержатся все основные сведения о цветке.
Обычно паспорт растения включает в себя такую информацию, как его название на русском языке и на латыни, ботаническая классификация (вид и семейство), происхождение и особенности ухода.
Растениеводы самостоятельно составляют паспорт для цветка. Каким образом он оформляется и где может понадобится, расскажет данная статья.
Показать содержание
- Что это такое и для чего нужен комнатному цветку?
- Выдают ли при покупке?
- Какие сведения содержит?
- Технология самостоятельного составления
Что это такое и для чего нужен комнатному цветку?
Разумеется, паспорт комнатного растения – это не официальный государственный «документ».
Справка. Он представляет собой краткую информацию о цветке, сохраненную на каком-либо информационном носителе, которая помогает обеспечить оптимальные условия и уход для растения.
Необходимость в подобных «документах» обычно возникает в школах, детских садах или поликлиниках.
Содержащиеся в них сведения о цветке позволяют не только взрослым, но и детям узнать о комнатном растении, нюансах его выращивания, познакомиться с основами растениеводства и ухода.
Такие документы должны иметься в школьных уголках живой природы, а для правильного заполнения паспорта и своевременного внесения корректировок назначается ответственный за это человек.
Например, это могут быть школьные преподаватели биологии и природоведения, медицинские работники в детских садах. Можно доверить заполнение паспорта комнатного растения и самим на уроках или факультативных занятиях юных биологов.
Выдают ли при покупке?
Чаще всего в больших цветочных магазинах и сетевых супермаркетах с товарами для сада и огорода к цветку при покупке прилагается паспорт.
Документ обычно представляет собой печатную брошюру или листовку. Мелкие торговые точки редко предоставляют его покупателям.
Какие сведения содержит?
Справка. В паспорт орхидеи обычно включаются наиболее значимые для содержания сведения: название на русском языке и на латыни, ботаническая классификация (вид и семейство), происхождение и особенности ухода, а также советы по поливу, освещению, температурным условиям, которые зависят от конкретного вида орхидеи и климата страны происхождения.
Паспорт орхидеи выглядит приблизительно следующим образом:
- Название: Орхидея. Orchid verbum.
- Семейство: Орхидные. Orchidaceae.
- Происхождение (место произрастания): тропические леса Южной Америки.
- Особенности ухода:
- Освещение: рассеянный свет, умеренная освещённость помещения.
- Полив: (обильность зависит от вида) непрямой струёй тёплой воды, до равномерного увлажнения почвы. Избегать пересушивания/ переизбытка влаги.
- Температура: температурный режим диктуется конкретным видом орхидеи, рамки оптимальной температуры варьируют от низких и средних до высоких температур. Желательно после полива поместить орхидею на решётку, чтобы дать стечь лишней влаге и предупредить подгнивание корней.
Технология самостоятельного составления
В случае, когда при покупке паспорт не прилагался к орхидее, составить его можно самостоятельно, используя любые достоверные источники. При этом может пригодиться научная/ботаническая литература об интересующем цветке, статьи, различные ботанические атласы, которые можно найти в библиотеках или Интернете в электронном формате.
Нужные сведения могут дать опытные цветоводы и флористы, а иногда и продавец в цветочном магазине.
Внимание. Паспорт растения может быть оформлен не только в печатном виде, но и в электронном, например, на флеш-карте, компакт-диске, в формате аудиозаписи или видеоролика.
Итак, самостоятельно позаботившись о паспорте комнатного растения, можно получить всю необходимую информацию, чтобы обеспечить орхидее должный уход и наилучшие условия для ее роста и цветения. Благодаря этому, растение будет долго радовать своим внешним видом.
Наверх
Перейти на канал
ENh2260/EP521: Биология опыления орхидей
Хейли Рэй и Вагнер Вендраме
Введение
Orchidaceae — одно из крупнейших семейств цветковых растений в мире, насчитывающее почти 30 000 видов (Brown 2005). Давление отбора на некоторые таксоны орхидей (группы родственных орхидей) привело к возникновению резких морфологических (физических и структурных) различий между линиями орхидей (Kew Royal Botanic Gardens 2013). Одной из уникальных черт, которая развилась у орхидей, является слияние тычинок (все мужские репродуктивные части — пыльники и нити) с пестиком (все женские репродуктивные части — рыльце, столбик и завязь) в цветке. Это сокращение количества тычинок привело к тому, что группы орхидей состояли только из трех, двух или одной тычинки. Более 99% всех описанных видов орхидей имеют в цветке только одну тычинку, что является характерным признаком Orchidaceae (Kew Royal Botanic Gardens 2013).
Большинство цветков орхидей имеют одинаковые основные репродуктивные структуры (рис. 1). Центральная структура, известная как столбик, представляет собой уникальную адаптацию орхидей, в которой находятся как мужская (пыльник), так и женская (стигма) части цветка (Робертс и Диксон, 2008). Колонка — по крайней мере, ее дистальная (вдали от центра) часть — ориентирована горизонтально. Пыльник расположен на дистальном конце столбика. Рыльце расположено у дистального конца и сразу на нижней стороне колонки. Непосредственно под колонкой находится лабеллум, или губа, видоизмененный лепесток, который действует как посадочная площадка для опылителей (Brown 2005).
Рисунок 1. Строение цветка орхидеи Ванда, включая лепестки, чашелистики и столбик.
Авторы и права: Хейли Рэй, UF/IFAS
Цветочные нектарники (ткань на растении, вырабатывающая нектар) обычно располагаются у основания губной губы или в виде нектарного отростка позади цветка. Когда опылитель движется по лабеллуму, он вступает в контакт с пыльцой. В отличие от рыхлых — и часто разносимых ветром — пыльцевых зерен большинства семейств цветковых растений, пыльцевые зерна орхидей сливаются в компактные структуры, называемые поллиниями. Поллинии (от двух до восьми шишевидных пакетиков пыльцы) расположены под колпачком мужского пыльника и содержат липкую структуру, называемую висцидием (рис. 2), которая помогает поллиниям прикрепляться к опылителю, когда тот питается или стремится спариваться с опылителем. колонка (Робертс и Диксон, 2008 г.). Когда опылитель посещает другой цветок, поллинии, вероятно, переносятся на рыльце пестика.
Рисунок 2. Снятый пыльник пыльника с видимым висцидием.
Авторы и права: Хейли Рэй, UF/IFAS
Если опыление прошло успешно, пыльцевая трубка разовьется и вырастет, а завязь цветка начнет набухать и в конечном итоге сформирует семенную коробочку, заполненную сотнями тысяч или миллионами семян (Робертс и Диксон, 2008). После созревания семенной коробочки семена высвобождаются и разносятся ветром до тех пор, пока они не соприкоснутся с субстратом (поверхностью, на которой живет растение) для прорастания. Однако семенам орхидей не хватает эндосперма, который является питательной тканью, поддерживающей развитие зародыша и прорастание семян. Следовательно, семена орхидеи должны ассоциироваться с микоризальными грибами, которые помогают семенам поглощать воду и питательные вещества и превращать целлюлозу и другие сложные молекулы в субстрате в простые сахара, необходимые орхидее. Следовательно, все представители Orchidaceae производят семена, которые полагаются на субстрат с микоризными грибами, чтобы завершить свой жизненный цикл in situ (Rasmussen 19).95).
Микоризные ассоциации разнообразны среди орхидей. Эпифиты (растение, безвредно прикрепленное к другому растению) могут использовать грибок только на стадии прорастания семян, при этом взрослые особи полагаются на поглощение питательных веществ дождем и стоком, в то время как наземные растения (живущие в земле) могут иметь высокий уровень постоянной микоризной зависимости ( Робертс и Диксон, 2008 г.). Для того, чтобы эпифитная орхидея проросла, микоризный гриб должен присутствовать в том месте, куда попадает рассеянное ветром семя.
Как опыляются орхидеи
Цветки Orchidaceae опыляются различными таксонами позвоночных и беспозвоночных. Пчелы и осы (отряд Hymenoptera) являются обычными опылителями орхидей, хотя организмы отрядов Lepidoptera, Diptera, Coleoptera и других также опыляют орхидеи, как и некоторые мелкие птицы (Statman-Weil 2001, Hawkeswood and Turner 2004, Lehnebach and Robertson 2004, Micheneau и др., 2010, Newman и др., 2011, Stökl и др., 2011).
Существует множество различных видов взаимоотношений орхидей и опылителей. Некоторые виды орхидей опыляются многочисленными таксонами, в то время как другие являются специализированными и опыляются только одним видом опылителей. Орхидеи, которые имеют специализированные отношения только с одним видом опылителей, часто имеют более эффективный перенос пыльцы, чем орхидеи, которые полагаются на несколько общих опылителей. Специализация позволяет напрямую передавать пыльцу одному и тому же виду орхидей и снижает вероятность того, что пыльца будет сброшена или передана не тому виду орхидей (Scopece et al. 2010). Кроме того, специализация может включать прикрепление пыльцы к одному конкретному месту на опылителе, гарантируя, что даже если опылитель посетит другой вид, пыльца, вероятно, не будет передана до тех пор, пока опылитель повторно не посетит орхидею того же вида, который пожертвовал пыльцу (Scopece и др., 2010).
Методы привлечения
Поскольку орхидеи очень разнообразны, системы опыления очень разнообразны и могут быть чрезвычайно специализированными или сложными. Многие орхидеи не полагаются на поиск нектара опылителем, а используют некоторую форму обмана, чтобы привлечь опылителей, часто с помощью внешнего вида, химических сигналов или комбинации того и другого (Wong and Schiestl 2002).
Ophrys apifera , или пчелиная орхидея (рис. 3), является наиболее известным примером орхидеи, которая использует внешний вид своих цветков, чтобы обмануть опылителей. Губа цветка этого вида напоминает самку вида одиночной пчелы ( Eucera spp.; перепончатокрылые; Anthophoridae), сидящие на цветке. Одиночные виды пчел-самцов пытаются совокупиться с цветком и в конечном итоге уходят в поисках других самок. Во время этих попыток спаривания поллиниум прикрепляется к самцу пчелы. Когда пчела обманывается другим цветком и пытается спариться с ним, поллиний переносится на рецептор пыльцы другого цветка (рыльце), что приводит к опылению (Devey 2008). Это также называется псевдокопуляцией.
Рисунок 3. Пчелиная орхидея, Офрис апифера .
Авторы и права: BerndH (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
Орхидея Drakaea (рис. 4) является примером орхидеи, которая использует комбинацию физических и химических сигналов. Цветки этой орхидеи напоминают самок ос из рода Zaspilothynnus (Tiphiidae) и выделяют химическое вещество, имитирующее брачный феромон этой самки осы. Когда самцы пытаются спариться с цветами, они контактируют с поллиниями. Когда они начинают этот процесс со следующего цветка, пыльца переносится.
Рисунок 4. Цветок Drakaea livida , орхидеи, визуально напоминающей осу в полете.
Авторы и права: Майлз Х. М. Менц, Райан Д. Филлипс, Кингсли В. Диксон, Род Пиколл и Рафаэль К. Дидхэм (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/)
Некоторые орхидеи привлекают насекомых-опылителей, выделяя соединения, напоминающие феромоны партнера, или выделяя химическое вещество, которое может быть собрано опылителем и использовано для защиты или привлечения партнера (Wong and Schiestl 2002). Одним из примеров этого вида орхидей является Эпидендрум метельчатый . Он выделяет пирролизидиновые алкалоиды (ПА), которые самцы чешуекрылых подсемейства мотыльков Arctiinae и нимфалидных бабочек подсемейств Ithomiinae и Danainae используют как для поиска партнеров, так и для защиты (DeVries and Stiles 1990). ДеВриз и Стайлз (1990) исследовали E . paniculatum в Коста-Рике вместе с приманками PA и обнаружили, что 98% насекомых, привлеченных цветами и приманками, были самцами чешуекрылых, которые используют PA для привлечения партнеров и защиты от хищников.
Помимо обмана, орхидеи могут использовать ловушки, триггеры или ложные вознаграждения нектаром для привлечения опылителей. Орхидеи рода Coryanthes или орхидеи ведра используют для опыления метод ловушки. У этих орхидей видоизмененная губа, образующая ведро (рис. 5). Цветок выделяет в эти ведра жидкость, которая привлекает самцов пчел-эуглоссинов. У пчел на задних лапах есть мешкообразная структура, в которой они хранят масло, выделяемое этими орхидеями. Позже это масло используется в ухаживаниях для привлечения самок. Когда пчелы летят собирать масло, они застревают в ведре. Есть только одна часть цветка, которая позволяет пчелам убежать, и когда пчелы выбираются из ловушки, они вынуждены вступать в контакт с поллиниями. Они временно оказываются в ловушке, пока поллинии прикреплены к грудной клетке пчел; затем, когда пчела собирает масло с еще одного цветка, поллинии переносятся на него. В результате этот механизм обеспечивает перекрестное опыление.
Рисунок 5. Coryanthes ведерко орхидеи, которая выделяет масло, привлекающее самца эуглосиновой пчелы, после чего самец захлопывается, чтобы поймать самца, который, высвобождаясь, вступает в контакт с поллиниями.
Кредит: Orchi, (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
В то время как некоторые орхидеи используют обман, чтобы инициировать опыление, другие развили другие очень специализированные отношения со своими насекомыми-опылителями. Орхидея Angraecum sesquipedale , или орхидея Дарвина, и Dendrophylax lindenii , или орхидея-призрак (рис. 6), которая произрастает в южной Флориде, оба нуждаются в определенном чешуекрылом опылителе. У этих орхидей есть длинная нектарная шпора, до которой может дотянуться только бражник своим длинным хоботком (удлиненной сосущей ротовой частью) (Крицкий, 1991).
Рисунок 6. Орхидея-призрак, Dendrophylax lindenii , с нектарной шпорой позади цветка.
Авторы и права: Хейли Рэй, UF/IFAS
Таксоны опылителей орхидей
Хотя до сих пор в примерах подробно описаны перепончатокрылые и чешуекрылые опылители, другие отряды насекомых также были задокументированы как опылители орхидей.
В качестве опылителей орхидей двукрылые менее важны, чем обсуждавшиеся ранее отряды насекомых, хотя существует несколько видов орхидей, опыляемых двукрылыми. Одним из примеров является орхидея Epipactis veratrifolia , которая опыляется журчалками (также известными как цветочные мухи; Syrphidae), личинки которых питаются тлями. Этот цветок выделяет химическое соединение, которое имитирует феромон тревоги тли, сигнализируя взрослой самке журчалки, что для ее потомства будет запас пищи (Stökl et al. 2011). Когда самка журчалки прилетает к цветку в поисках тли и места для откладывания яиц (откладывания яиц), она вступает в контакт с поллиниями. Это часто приводит к тому, что самки откладывают яйца в цветок орхидеи (Stökl et al. 2011).
Существует также несколько семейств жесткокрылых (Hawkeswood and Turner 2004) и одно прямокрылое, неописанный вид скрипучего сверчка из семейства Gryllacrididae, которые, как было установлено, опыляют орхидеи. Исследователи из Королевского ботанического сада Кью обнаружили крикетного сверчка, опыляющего орхидею Angraecum на острове Реюньон у побережья Мадагаскара (Micheneau et al. 2010).
Хотя они являются наиболее частыми опылителями орхидей, насекомые не являются единственным таксоном, оказывающим эту услугу. Колибри и улитки также могут влиять на опыление. Хотя только около 3% орхидей опыляются колибри, общее количество видов орхидей, опыляемых колибри, по-прежнему составляет около 1000 видов (Siegel 2011). Орхидеи, опыление которых зависит от колибри, ярко окрашены и часто не имеют запаха. Многие из орхидей, опыляемых колибри, дают темные поллинии с оттенками серого, синего или коричневого. Эти цвета похожи на цвета клювов колибри, что снижает вероятность того, что птица заметит поллинии и очистит их от клюва при уходе (Siegel 2011).
Автогамия
Орхидеи также могут размножаться без использования опылителей. В спонтанных автогамных системах (автоопыление) поллинии располагаются на рыльце пестика, и опыление происходит в отсутствие опылителя. Этот процесс происходит с помощью нескольких механизмов, включая порошкообразные поллинии, их расширение или деформацию части столба (Catling 1990, Gale 2007). Благодаря автогамии виды орхидей, проявляющие эту черту, не нуждаются в подходящем опылителе. Считается, что автогамия способствует расширению ареала растения в области, где опылители редки или отсутствуют, а автогамия может быть следствием расширения ареала (Catling 19).90). Фенстер и Мартен-Родригес (2007) предполагают, что автогамия может быть более широко распространена, чем считалось ранее, и что автоопыление могло развиваться вместе с самоопылением, чтобы адаптироваться к давлению отбора. Эти нагрузки включают ограничение количества опылителей, поскольку самоопыление может обеспечить репродуктивную страховку от отсутствия специализированных опылителей орхидей (Fenster and Martén-Rodriguez 2007).
Автогамия не редкость среди Orchidaceae (Johnson et al. 2009). Сообщается, что более 350 видов орхидей проявляют автогамию, и, по оценкам, не менее 20% видов, встречающихся в Эквадоре и Пуэрто-Рико, являются автогамными (Ackerman 19).83, Кэтлинг, 1990). Было замечено, что несколько видов орхидей, найденных в южной Флориде, проявляют автогамию. В этих отчетах образование семенных коробочек не исследовалось, что затрудняет определение того, является ли автогамия предпочтительным методом производства семенных коробочек с точки зрения качества и количества производимых семян (Goss 1973, Johnson et al. 2009). Исследование Джонсона и соавт. (2009) исследовали систему размножения флоридской наземной орхидеи Eulophia alta (рис. 7), которая, как сообщается, является автогамной. В тех случаях автоопыления они обнаружили, что только 7,1% цветков образуют семенные коробочки, и эти данные указывают на то, что автогамия редко встречается в 9 странах.0029 E. alta (Джонсон и др., 2009). Это исследование предполагает, что капсулы, образующиеся естественным образом в поле, могут быть результатом событий опыления, которые не наблюдались.
Рисунок 7. Цветок Eulophia alta , автогамный вид орхидей.
Авторы и права: Жоао Медейрос (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Исследования будущего
Взаимодействия между орхидеями и их опылителями разнообразны и часто сложны. Чтобы полностью понять эти взаимодействия, требуется много исследований, а опылители многих видов орхидей до сих пор неизвестны. Имея около 30 000 видов орхидей, вероятно, существует множество других таксонов как насекомых, так и ненасекомых опылителей. Орхидеи используют чрезвычайно широкий спектр известных методов для опыления, обычно с использованием химических или визуальных сигналов, включая мимикрию. Эти характеристики помогают продемонстрировать, как орхидеи стали такими разнообразными, и делают орхидеи модельной системой для изучения цветочной адаптации и разнообразия.
Ссылки
Акерман, Дж. Д. 1983. «Разнообразие и сезонность самцов пчел Euglossine (Hymenoptera: Apidae) в центральной Панаме». Экология 64: 274–283.
Brown, PM 2005. Дикие орхидеи Флориды: со ссылками на прибрежные равнины Атлантики и Мексиканского залива . Гейнсвилл, Флорида: Университетское издательство Флориды, Гейнсвилл, 432.
.
Catling, PM 1990. «Автоопыление Orchidaceae». В Биология орхидей: обзоры и перспективы , под редакцией Дж. Ардитти, 121–158. Портленд, Орегон: Timber Press.
Деви, Д. 2008. «Офрис: случай ложного происхождения видов». Кью Ученый 33: 1.
ДеВриз, П.Дж. и Ф.Г. Стайлз. 1990. «Привлечение пирролизидиновых алкалоидов, ищущих чешуекрылых, к орхидеям Epidendrum Paniculatum ». Биотропика 22: 290–297.
Фенстер, С. Б. и С. Мартен-Родригес. 2007. «Репродуктивное обеспечение и эволюция специализации опыления». Международный журнал наук о растениях 168: 215–228.
Гейл, С. 2007. «Автогамное завязывание семян орхидеи, находящейся под угрозой исчезновения, в Японии: исследования опыления для сохранения Nervilia nipponica ». Систематика и эволюция растений 268: 59–73.
Госс, Г. Дж. 1973. «Биология опыления Orchidaceae: Polystachia flavescens , Epidendrum difforme и Eulophia alta из южной Флориды; Encyclia gracilis , Encyclia altissima и Encyclia rufa из Грейт-Инагуа, Багамы». Магистерская диссертация, Атлантический университет Флориды.
Хоксвуд, Т.Дж. и Дж.Р. Тернер. 2004. «Наблюдения за Metriorrhynchus rhipidius (Macleay) (Coleoptera: Lycidae), питающимся нектаром цветов Leucopogon muticus R. Br. (Epacridaceae) в Кентерсте, Новый Южный Уэльс, Австралия». Калодема 2: 8–10.
Джонсон, Т. Р., С. Л. Стюарт, П. Каут, М. Э. Кейн и Н. Филман. 2009 г.. «Противостояние предположениям о спонтанной автогамии в популяциях Eulophia alta (Orchidaceae) в южной Флориде: оценка влияния обработки популяции на формирование семян, прорастание семян и развитие сеянцев». Ботанический журнал Линнеевского общества 161: 78–88.
Королевский ботанический сад Кью. 2013. «Почему мы должны изучать орхидеи?» Королевский ботанический сад Кью. http://www.kew.org/science/orchids/whystudy.html?words=Breivik (апрель 2015 г.)
Крицкого, Г. 1991. «Предсказание Дарвина о мадагаскарском бражнике». Американский энтомолог 37: 206–210.
Ленебах, К.А. и А.В. Робертсон. 2004. «Экология опыления четырех эпифитных орхидей Новой Зеландии». Анналы ботаники 93: 773–781.
Micheneau, C., J. Fournel, B.H. Warren, S. Hugel, A. Gauvin-Bialecki, T. Pailler, D. Strasberg, et al. 2010. «Orthoptera, новый отряд опылителей». Annals of Botany 105 (3): 355–364, doi: 10.1093/aob/mcp299.
Ньюман, Э., Б. Андерсон и С. Д. Джонсон. 2011. «Адаптация окраски цветка у миметической орхидеи». Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279: 2309–2313.
Расмуссен, Х. Н. 1995. Наземные орхидеи от семян до микотрофных растений . Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета.
Робертс Д.Л. и К.В. Диксон. 2008. «Орхидеи». Современная биология 18: 325–329.
Scopece, G., S. Cozzolino, S.D. Johnson, and F.P. Schiestl. 2010. «Эффективность опыления и эволюция специализированных систем обманного опыления». Американский натуралист 175: 98-105.
Сигел, К. 2011. «Орхидеи и колибри: секс на обгонах». Дайджест орхидей 75: 8–17.
Statman-Weil, Z. 2001 . « Aedes communis : Комар-опылитель». Лесная служба США. http://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators/pollinator-of-the-month/aedes_communis.shtml (апрель 2018 г.)
Stökl, J., J. Brodmann, A. Dafni, M. Ayasse и B.S. Hansson. 2011. «Пахнет тлей: цветы орхидеи имитируют феромоны тревоги тли, чтобы привлечь журчалок для опыления». Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences , doi:10.1098/rspb.2010.1770.
Wong, B.M. and F.P. Schiestl. 2002. «Как орхидея вредит своему опылителю». Труды Лондонского королевского общества B 269: 1529–1532.
Зародышевая плазма индийской орхидеи | SpringerLink
Antony JJJ, Keng CL, Rathinam X, Sinniah UR, Subramaniam S (2010) Предварительное исследование криоконсервации Dendrobium Bobby Messina, подобных протокормам, путем витрификации. Afr J Биотехнология 9(42):7063–7070
КАС
Google ученый
Барик С.К., Тивари О.Н., Адхикари Д., Сингх П.П., Тивари Р., Баруа С. (2018) Схема географического распространения находящихся под угрозой исчезновения растений Индии и шаги, предпринятые для их сохранения. Curr Sci 114(3):470–595
Google ученый
Баруах (2001) Флора орхидей округа Камруп, Ассам: с иллюстрациями. Бишен Сингх Махендра Пал Сингх, Дехрадун, Индия, стр. 207
Google ученый
Бейтман Р.М., Джеймс К.Е., Луо Ю.Б., Лаури Р.К., Фулчер Т., Крибб П.Дж., Чейз М.В. (2009) Молекулярно-филогенетическая и морфологическая переоценка клады Platanthera (Orchidaceae: Orchidinae) способствует расширению родовых границ Galearis и Платантера. Энн Бот 104: 431–445
PubMed
ПабМед ЦентральныйGoogle ученый
Бхаттачарджи С. К., Дас С.П. (2008) В: Орхидеи — ботаника, разведение, выращивание, использование и послеуборочное управление. Aavishkar Publishers, Distributors, Джайпур, Индия, стр. 39.6
Google ученый
Цай Дж., Лю С., Ваннесте К., Пруст С., Цай В.К., Лю К.В., Чен Л.Дж., Хе Ю., Сюй Ц., Бянь С., Чжэн З., Сунь Ф., Лю В., Сяо Ю.Ю., Пан З.Дж., Сюй CC, Yang YP, Hsu YC, Chuang YC, Dievart A, Dufayard JF, Xu X, Wang JY, Wang J, Xiao XJ, Zhao XM, Du R, Zhang GQ, Wang M, Su YY, Xie GC, Liu GH, Li LQ, Huang LQ, Luo YB, Chen HH, Van de Peer Y, Liu ZJ (2015) Последовательность генома орхидеи Phalaenopsis equestris. Нат Жене 47: 65–72
КАС
пабмедGoogle ученый
Кэмерон К.М. (2009) О значении последовательностей ядерных и митохондриальных генов для реконструкции филогении ваниллоидных орхидей (Vanilloideae, Orchidaceae). Энн Бот 104: 377–385
CAS
пабмед
ПабМед ЦентральныйGoogle ученый
Chang WC (2007) Морфогенез in vitro и микроразмножение орхидей. В: HH Chen и WH Chen (ред.) Биотехнология орхидей. World Scientific Publishing Co. Pte. ООО, Сингапур
Google ученый
Chang YY, Chu YW, Chen CW, Leu WM, Hsu HF, Yang CH (2011) Характеристика транскриптомов Oncidium ‘Gower Ramsey’ с использованием пиросеквенирования 454 GS-FLX и их применение для идентификации генов, связанных со временем цветения . Физиол растительных клеток 52:1532–1545
CAS
пабмедGoogle ученый
Чейз М.В., Кэмерон К.М., Фройденштейн Дж.В., Приджен А.М., Салазар Г., Берг CVD, Шуйтеман А. (2015) Обновленная классификация Orchidaceae. Бот Дж. Линн Сок 177: 151–174
Google ученый
Chen WH, Kao YK, Tang CY, Tsai CC, Lin TY (2013) Оценка содержания ядерной ДНК в 50 видах рода Phalaenopsis Blume (Orchidaceae). Sci Hortic (Амстердам) 161:70–75
CAS
Google ученый
Chen WH, Kao YK, Tang CY (2014) Изменение размера генома среди видов Phalaenospsis с использованием DAPI. J Тайвань Soc Hort Sci 60: 115–123
Google ученый
Cheng J, Shi J, Shangguan FZ, Dafni A, Deng ZH, Luo YB (2009) Опыление самонесовместимой, имитирующей пищу орхидеи Coelogyne fimbriata (Orchidaceae) самками осы Vespula. Энн Бот 104: 565–571
PubMed
ПабМед ЦентральныйGoogle ученый
Chowdhery HJ (2009) Разнообразие орхидей в северо-восточных штатах Индии. J Orchid Soc Индия 23:19–42
Google ученый
Кук Т. (1908 г.) Флора президентства Бомбея. CIE, бывший директор Научного колледжа в Пуне и директор Ботанической службы Западной Индии. Опубликовано с разрешения государственного секретаря Индии в Совете. Тейлор и Фрэнсис, Лондон
Google ученый
Крибб П.Дж., Келл С.П., Диксон К.В., Барретт Р.Л. (2003) Сохранение орхидей: глобальная перспектива. В: Диксон К.В., Келл С.П., Барретт Р.Л., Крибб П.Дж. (ред.) Сохранение орхидей. Паб Natural History, Кота-Кинабалу, стр. 1–4
Google ученый
Das S, Deori NC (1983) Перепись эндемичных орхидей северо-востока Индии. В: Джейн С.К., Рао Р.Р. (ред.) Оценка находящихся под угрозой исчезновения растений Индии. Ботаническая служба Индии, Калькутта, стр. 104–109
Google ученый
Deb CR (2013) Орхидеи Нагаленда, размножение, сохранение и устойчивое использование: обзор. Плейона 7(1):52–58
Google ученый
Деб К.Р., Деб М.С., Джамир Н.С., Имчен Т. (2009) Орхидеи в местной системе медицины в Нагаленде, Индия. Плейоне 3(2):209–211
Google ученый
Дева С., Найтани Х.Б. (1986) Флора орхидей Северо-Западных Гималаев. Print & Media Associates, Нью-Дели, стр. 459
Google ученый
Девадас Р., Паттанаяк С.Л., Сингх Д.Р. (2016) Исследования перекрестной совместимости видов и гибридов Dendrobium. Индиан Дж. Жене 76: 344–355
Google ученый
Девадас Р., Памарти Р.К., Мейтей А.Л., Паттанаяк С.Л., Шерпа Р. (2019) Морфологическое описание первичного гибрида Novel Phaius (Orchidaceae). J Exp Biol Agric Sci 7(2):138–147
Google ученый
Диксон К.В., Крибб П.Дж., Келл С.П., Барретт Р.Л. (2003) Сохранение орхидей. Паб Natural History, Кота-Кинабалу, стр. 1–24
Google ученый
Дресслер Р.Л. (1993) Филогения и классификация семейства орхидей. Мисс Бот. Открытка. Кембриджский университет 47: 25–67
Google ученый
Duthie JF (1906) Орхидеи Северо-Западных Гималаев. Энн Рой Бот Гард, Калькутта 9(2):81–211
Google ученый
Фэй М.Ф., Чейз М.В. (2009) Биология орхидей: от Линнея через Дарвина до 21 века. Энн Бот 104: 359–364
PubMed
ПабМед ЦентральныйGoogle ученый
Фэй М.Ф., Краусс С.Л. (2003) Генетика сохранения орхидей в молекулярную эпоху. В: Диксон К.В., Келл С.П., Барретт Р.Л., Крибб П.Дж. (ред.) Сохранение орхидей. Публикации естественной истории, Кота-Кинабалу, Сабах, стр. 9.1–112
Google ученый
Fischer CEC (1928) Orchidaceae. В: Gamble JS (ed) Флора президентства Мадраса, том 8. Уэст, Ньюман и Адлард, Лондон, стр. 1399–1478
Google ученый
Fu CH, Chen YW, Hsiao YY, Pan ZJ, Liu ZJ, Huang YM, Tsai WC, Chen HH (2011) OrchidBase: набор последовательностей транскриптома, полученных из орхидей. Физиология клеток растений 52:238–243
КАС
пабмедGoogle ученый
Fyson PF (1924) Флора вершин холмов Нилгири и Пулни (выше 6500 футов): будучи дикой и простолюдинкой, завезла цветущие растения вокруг горных станций Оотакамунд, Котагири и Кодайканал. Напечатано в Government Press, Мадрас, Индия
Google ученый
Гаскетт А.С., Галлахер Р.В. (2018) Разнообразие орхидей: пространственные и климатические закономерности из гербарных записей. Экол Эвол 00:1–11
Google ученый
Gutierrez RMP (2010) Орхидеи: обзор использования в традиционной медицине, ее фитохимии и фармакологии. J Med Plant Res 4(8):592–638
CAS
Google ученый
Haines HH (1924) Ботаника Бихара и Ориссы, том 3. Adlard & Sons and West Newman Ltd., Лондон, стр. 1235–1280
Google ученый
Hongthongkham J, Bunnag S (2014)Размножение in vitro и криоконсервация Aerides odorata Lour. (Орхидные). Пакистан J Biol Sci 17:608–618
Google ученый
Hooi TH, James J, Julkiflee A, Poobathy R, Gnasekaran P, Subramaniam S (2010) Новый подход к предварительной оптимизации параметров витрификации PVS2 орхидеи Dendrobium Sonia-28 с окрашиванием Эвана Блю. Adv Environ Biol 4: 284–290
КАС
Google ученый
Хукер Дж. Д. (1888–1890) Флора Британской Индии. тт. 5 и 6. Л. Рив и Ко, Лондон. 667–858 и 1–198 стр.
Google ученый
Хукер Дж. Д. (1890) Флора Британской Индии, том 6. Л. Рив, Лондон, стр. 184
Google ученый
Hsu CC, Chung YL, Chen TC, Lee YL, Kuo YT, Tsai WC, Hsiao YY, Chen YW, Wu WL, Chen HH (2011) Обзор генома орхидеи Phalaenopsis с помощью анализа концевой последовательности BAC. БМС Растение Биол 11:3
КАС
пабмед
ПабМед ЦентральныйGoogle ученый
Ibama (2008) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção [Официальный список находящихся под угрозой исчезновения видов бразильской флоры]. Дата обращения: 05.12.2020. Доступно по адресу: http://www.ibama.gov.br/documentos/lista-de-especies-ameacadas-de-extincao
Ichihashi S (2008) Метод создания гаплоидных орхидей путем обработки неоплодотворенных цветков орхидей ауксином и способ выращивания орхидеи. Патент США №. 7 442 549 долларов СШАВ2
Google ученый
IPNI (2012) Международный указатель названий растений. http://www.ipni.org
МСОП (1999 г.) Руководство МСОП по предотвращению утраты биоразнообразия в результате биологического вторжения. Виды 31–32:28–42
Google ученый
Джалал Дж. С., Джаянти Дж. (2012) Эндемичные орхидеи полуостровной Индии: обзор. J Таксоны, находящиеся под угрозой исчезновения 4(15):3415–3425
Google ученый
Ерсакова Дж. , Травничек П., Кубатова Б., Крейчикова Дж., Урфус Т., Лю З.Дж., Лэмб А., Понерт Дж., Шульте К., Чурн В., Врана Дж., Лейтч И.Дж., Суда Дж. (2013) Изменение размера генома у Orchidaceae подсемейство Apostasioideae: заполнение филогенетического пробела. Бот Дж. Линн Сок 172: 95–105
Google ученый
Джозеф Дж. (1987) Орхидеи Нилгириса. Ботаническая служба Индии, Ховра, стр. 66
Google ученый
Катаки С.К. (1986) Орхидеи Мегхалаи. Правительство Мегхалаи, Шиллонг, стр. 258
Google ученый
Ходдамзаде А.А., Синния У.Р., Линч П., Кадир М.А., Кадзимин С.Б., Махмуд М. (2011)Криоконсервация протокормоподобных тел (PLB) Phalaenopsis bellina (Rchb. f.) Christenson путем инкапсуляции-дегидратации. Культ органов растительных клеток и тканей (PCTOC) 107(3):471–481
Google ученый
Кинг Г. , Пантлинг Р. (1898 г.) орхидеи Сикким Гималаи. Энн Р Бот Гард. Калькутта 8:1–342, Т. 1–448
Google ученый
Куй Л., Чен Х., Чжан В., Хе С., Сюн З., Чжан И., Ян Л., Чжун С., Хе Ф., Чен Дж., Цзэн П., Чжан Г., Ян С., Донг И., Ван В., Цай J (2016) Создание набора инструментов для генетических манипуляций для биологии орхидей: идентификация конститутивных промоторов и применение CRISPR/Cas9у орхидеи Dendrobium officinale. Front Plant Sci 7:2036
PubMed
Google ученый
Kumar CS, Kumar PCS (2005) Обзор орхидей Манипура, Северо-Восточная Индия. Ридея 15(1):1–70
Google ученый
Кумар К.С., Манилал К.С. (1994) Каталог орхидей Индии. Бишен Сингх Махендра Пал Сингх, Дехрадун, iii+162 стр.
Google ученый
Кумар К.С., Манилал К.С. (2004) Орхидеи Кералы, Индия. В: Манилал К.С., Сатиш Кумар С. (ред.) Воспоминания об орхидеях: дань уважения Гуннару Зайденфадену. Mentor Books и IAAT, Каликут, стр. 155–252
Google ученый
Лейтч И.Дж., Кахандавала И., Суда Дж., Хэнсон Л., Ингруйль М.Дж., Чейз М.В., Фэй М.Ф. (2009) Разнообразие размера генома у орхидей: последствия и эволюция. Энн Бот 104: 469–481
CAS
пабмед
ПабМед ЦентральныйGoogle ученый
Lu JJ, Zhao HY, Suo NN, Wang S, Shen B, Wang HZ, Liu JJ (2012) Карты генетического сцепления Dendrobium moniliforme и D. officinale на основе EST-SSR, SRAP, ISSR и RAPD маркеры. Sci Hortic (Амстердам) 137:1–10
CAS
Google ученый
Лаксом С.З. (2007) Орхидеи Сиккима и Северо-Восточных Гималаев. Spectrum House, Силигури, стр. 1–984
Google ученый
Малхотра Э. В., Гоутами Р., Нервал Д.К., Чандра Р. (2019) Приготовление растворов и сред для криоконсервации, стр. 1–4. In: Agrawal A, Gowthami R, Srivastava V, Malhotra EV, Pandey R, Sharma N, Gupta S, Bansal S, Chaudhury R, Rana JC, Tyagi RK, Singh K (ред.) Лабораторное руководство для восьмого международного учебного курса по in vitro и подходы криоконсервации для сохранения генетических ресурсов растений. ИКАР-Национальное бюро генетических ресурсов растений (NBPGR), Нью-Дели, Bioversity International-Индия, Дели, Азиатско-Тихоокеанская ассоциация сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений (APAARI)/Азиатско-Тихоокеанский консорциум по сельскохозяйственной биотехнологии и биоресурсам (APCoAB), Бангкок, стр. 5–19, xviii+83
Google ученый
Maneerattanarungroj P, Bunnag S, Monthatong M (2007) Сохранение in vitro Cleisostoma areitinum (Rchb.f.) Garay, редких тайских видов орхидей, методом инкапсуляции-дегидратации. Азиатский Дж. оф. Растениеводство 6:1235–1240
CAS
Google ученый
Медхи Р.П., Чакрабарти С. (2009) Традиционные знания северо-востока о сохранении диких орхидей. Индийский J Tradit Knowl 8:11–16
Google ученый
Медхи Р.П., Чакраборти М., Рампал (2012) Биоразнообразие орхидей в Индии: сохранение и использование. Индиан Дж. Жене 72 (2): 148–156
Google ученый
Мейтей А.Л., Бабу П.К., Сингх Д.Р. (2019a) Орхидеи Индии: распределение, использование и сохранение безмолвных сокровищ. В: Khuraijam JS (ed) Дикие декоративные растения Индии. Издательство Astral International Publishing Company, Нью-Дели, стр. 277–29.2
Google ученый
Мейтей А.Л., Памарти Р.К., Кумар Р., Бхутиа Н.Т., Рай Д., Бабу П.К., Сингх А.К., Газмер Р., Сингх Д.Р. в индийской традиционной медицине Фитохимический подход. Индиан Дж. Хортикулт 76: 557–560
Google ученый
Майкл Ф.Ф. (2018 г.) Сохранение орхидей: как мы можем решать проблемы двадцать первого века. Фэй Бот Стад 59(16):1–6
Google ученый
Misra S (2004) Орхидеи Ориссы. Бишен Сингх Махендра Пал Сингх, Дехра Дун, Индия
Google ученый
Мисра С. (2007) Орхидеи Индии: взгляд. Бишен Сингх Махендра Пал Сингх, Дехрадун
Google ученый
Мишра С., Панда С.П., Саху Д. (2008) Флора орхидей Андхра-Прадеша. Bull Bot Surv Индия 50:129–146
Google ученый
Моханти П., Дас М.К., Кумария С., Тандон П. (2012) Высокоэффективная криоконсервация лекарственной орхидеи Dendrobium nobile Lindl. Культ органов растительных клеток и тканей 109(2):297–305
CAS
Google ученый
Никишина Т. В., Попова Е.В., Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Коломейцева Г.Л., Буров А.В., Попович Е.А., Широков А.И., Шумилов В.Ю., Попов А.С. (2007) Криоконсервация семян и протокормов редких орхидей умеренного пояса. Расс Дж. Плант Физиол 54: 121–127
КАС
Google ученый
Niu SC, Xu Q, Zhang GQ, Zhang YQ, Tsai WC, Hsu JL, Liang CK, Luo YB, Liu ZJ (2016) Базы данных сборки транскриптома de novo для орхидеи-бабочки Phalaenopsis equestris. Научные данные 3:160083
CAS
пабмед
ПабМед ЦентральныйGoogle ученый
Пал Р., Сингх Д.Р. (2016) Эндемичные орхидеи Северо-Восточной Индии. В кн.: Биоразведка коренных биоресурсов Северо-Восточной Индии. Спрингер, Сингапур, стр. 31–44 9.0003
Google ученый
Пал Р., Мина Н.К., Пант Р.П., Даямма М. (2020) Цимбидиум: ботаника, производство и использование. В: Mérillon JM, Kodja H (eds) Фитохимия, биология и садоводство орхидей, серия ссылок по фитохимии. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11257-8_8-1
CrossRef
Google ученый
Памарти Р.К., Девадас Р., Кумар Р., Рай Д., Бабу П.К., Мейтей А.Л., Де Л.С., Чакрабарт С., Барман Д., Сингх Д.Р. (2019) Разнообразие ГРР и хозяйственное использование орхидей. Int J Curr Microbiol App Sci 8:1865–1887
Google ученый
Pant B (2013) Лекарственные орхидеи и их использование: культура тканей как потенциальная альтернатива сохранению. Afr J Plant Sci 7:448–467
Google ученый
Peter CI, Johnson SD (2009) Репродуктивная биология Acrolophia cochlearis (Orchidaceae): оценка скорости перекрестного опыления эпидендроидных орхидей. Энн Бот 104: 573–581
ПабМед
Google ученый
Филлипс Р.Д., Хоппер С.Д., Диксон К.В. (2010) Экология опыления и возможные последствия изменения окружающей среды в очаге биоразнообразия на юго-западе Австралии. Philos Trans R Soc B: Biol Sci 365: 517–528
Google ученый
Приджен А.М., Крибб П.Дж., Чейз М.В., Расмуссен Ф.Н. (редакторы) (2009) Роды Orchidacearum Том 5. Epidendroideae (Часть II). Издательство Оксфордского университета, Оксфорд
Google ученый
Рам Р.Б., Лата Р., Мина М.Л. (2011) Сохранение цветочного биоразнообразия горных регионов Гималаев с особым упором на орхидеи. Азиатская история сельского хозяйства 15: 231–241
Google ученый
Рао Р.М. (1914) Цветущие растения Травенкора. Отпечатано в Правительственной прессе
Google ученый
Редди К.Н., Суббараджу Г.В., Редди К.С., Раджу В.С. (2005) Этноботаника некоторых орхидей Восточных Гат штата Андхра-Прадеш (отредактированная). Информационный бюллетень EPRTI Vol. 11 №3
Google ученый
Роббирт К. М., Дэви А.Дж., Хатчингс М.Дж., Робертс Д.Л. (2011) Проверка биологических коллекций как источника фонологических данных для использования в исследованиях изменения климата: тематическое исследование с орхидеей Ophrys sphegodes. J Ecol 99:235–241
Google ученый
Roxburgh W (1832) Flora Indica; или описания индийских растений. покойного Уильяма Роксбурга, том 2. Серампур: W. Thacker & Co. Calcutta; Parbury, Allen & Co., Лондон, p 691
Google ученый
Santos IRI (2000) Криоконсервация: потенциал и перспективы сохранения растительной гермоплазмы [Криоконсервация: потенциал и перспективы сохранения гермоплазмы растений]. Rev Bras Fisiol Veg 12: 70–84
Google ученый
Sedeek KEM, Scopece G, Staedler YM, Schönenberger J, Cozzolino S, Schiestl FP, Schlüter PM (2014) Генные, а не полногеномные различия между орхидеями Ophrys, обманчивыми в половом отношении, с разными опылителями. Мол Экол 23:6192–6205
CAS
пабмедGoogle ученый
Сингх Д.Р., Памарти Р.К., Кумар Р., Рай Д., Мейтей А.Л., Бабу П.К. (2019а) Традиционные артефакты представляют собой высушенные листья видов Cymbidium (Orchidaceae) в Сиккиме, Индия. Indian J Tradit Knowl 18(2):390–394
Google ученый
Сингх С.К., Агарвала Д.К., Джалал Дж.С., Дэш С.С., Мао А.А., Сингх П. (2019b) Орхидеи Индии, иллюстрированный справочник, ботанический обзор Индии, Калькутта, стр. 548
Google ученый
Su CL, Chao YT, Alex Chang YC, Chen WC, Chen CY, Lee AY, Hwa KT, Shih MC (2011)Сборка экспрессированных транскриптов De novo и глобальный анализ транскриптома Phalaenopsis aphrodite. Физиология клеток растений 52:1501–1514
КАС
пабмедGoogle ученый
Subedi A (2011) Новые виды, взаимодействие с опылителями и фармацевтический потенциал гималайских орхидей. Кандидат наук. Диссертация, Лейденский университет, Нидерланды
Google ученый
Субеди А., Кунвар Б., Чой Й., Дай Й., ван Андел Т., Чаудхари Р.П., де Бур Х.Дж., Гравендел Б. (2013) Сбор и торговля дикорастущими орхидеями в Непале. J Этнобиол Этномед 9:64–74
Google ученый
Таммасири К. (2008 г.) Криоконсервация некоторых тайских орхидей. Acta Hort (ISHS) 788: 53–62. http://www.actahort.org/books/788/788_5.htm
Google ученый
Tsai WC, Fu CH, Hsiao YY, Huang YM, Chen LJ, Wang M, Liu ZJ, Chen HH (2013) OrchidBase 2.0: обширная коллекция цветочных транскриптомов Orchidaceae. Физиол растительных клеток 54:e7
КАС
пабмедGoogle ученый
Цай В.К., Диеварт А., Хсу К.С., Хсайо Ю.Ю., Чиоу С.Ю., Хуан Х., Чен Х.Х. (2017) Постгеномная эра для исследований орхидей.