枸杞生长习性研究获进展

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文章导读
枸杞枝条无限生长导致花果不同期,成为机械化采收的最大障碍。中国科学院华南植物园团队通过基因编辑技术,成功敲除LbSP1和LbSP5G1两个关键基因,将枸杞的无限生长习性转变为紧凑的有限生长结构。改造后的双突变体不仅株型更紧凑、开花更早,平均单株产量更是达到野生型的三倍。这一发现能否为培育适宜机械化采收的枸杞品种打开突破口?
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

枸杞具有典型的无限花序特性,该特性使枸杞枝条持续抽生、分期开花结果,单枝同时存在不同发育时期的花果,难以实现机械化采收。在部分农作物育种中,选育顶生开花、花果同步、株型紧凑的有限生长种质,是实现机械化采收、降本增效的有效手段。目前,枸杞无限/有限生长习性的分子调控机制尚不明确。

近日,中国科学院华南植物园科研团队通过构建宁夏枸杞F1杂交群体,选取无限生长型、有限生长型封顶前、有限生长型封顶后三类关键材料开展研究。扫描电镜观察表明,两种生长类型枸杞的茎尖发育模式存在明显差异。在无限生长枝条中,顶端持续生长,而在有限生长枝条中,顶端发生封顶前的生长与无限生长枝条相似,但当顶端出现顶生花序分生组织时,茎尖生长便停止,随即由营养生长转为生殖生长。

团队对三份试验样本开展比较转录组分析,筛选获得15个调控枸杞开花与茎尖生长确定性的候选基因,并重点对SP-like家族基因LbSP1及番茄SlSP5G的枸杞同源基因LbSP5G1进行功能验证。由于宁夏枸杞的稳定遗传转化体系尚未建立,团队选用其近缘物种黑果枸杞,利用CRISPR/Cas9基因编辑技术获得了单敲除和双敲除株系。

表型分析表明,LbSP1LbSP5G1以功能互补的差异化方式调控枸杞株型建成。LbSP1单突变体可形成顶生穗状花序,枝条紧凑;LbSP5G1单突变体产生多花花序,单枝坐果数增加,并丧失了光周期敏感性,整体开花更早。而LbSP1+LbSP5G1双突变体整合了两种单突变的优良性状,表现出株型更紧凑、开花更早、花序密度更高的特征。产量性状统计显示,双突变体在各项产量相关性状上均优于单突变体和野生型,平均单株产量约是野生型植株的三倍,且具有最高的单枝和单节果实密度。

蛋白互作测定揭示出这种功能分化的机制基础,团队由此提出了PEBP核心调控网络。其中LbSP5G1作为直接相互作用枢纽,LbSP1作为依赖环境条件的调节因子,二者共同平衡枸杞中的分生组织维持和生殖转变。

该研究基于转录组学和基因编辑技术,鉴定并证明了敲除两个保守的开花调控基因LbSP1LbSP5G1,能够将枸杞枝条的无限生长习性转变为紧凑的有限生长结构,实现开花同步并提高产量。这一成果为培育紧凑、适宜机械化采收的枸杞品种提供了分子框架,助力枸杞作物改良现代化发展。

相关研究成果发表在《植物生物技术杂志》(Plant Biotechnology Journal)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、中国科学院等的支持。

论文链接

枸杞生长习性研究获进展

茎尖无限与有限生长类型的扫描电子显微镜观察,以及CRISPR/Cas9敲除LbSP1LbSP5G1对枸杞茎尖分生组织发育及地上部形态重建作用,揭示了有限生长和高产背后的PEBP核心调控网络。

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1 条评论

  • 温暖希望
    温暖希望 游客

    如果能实现机械化采收,种植成本应该会明显下降

    西藏
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