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Nature:科學家們實現水稻種子無性繁殖!雜交水稻的優良性狀再也不怕丟失了

Nature:科學家們實現水稻種子無性繁殖!雜交水稻的優良性狀再也不怕丟失了

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雜交水稻的誕生,離不開袁隆平等科學家們辛苦卓絕的努力(圖片來源:Unknown author [Public domain], via Wikimedia Commons)

本文轉載自「學術經緯」。

雜交水稻雖然性狀優良,但在育種和種植上,卻不如普通水稻來得那麼簡便,這也正是許多雜交作物的通病——在有性繁殖的過程中,帶來高產量等優良特性的遺傳物質,會出現分離。這樣一來,雜交作物的後代,往往無法保持同樣的優良性狀。因此,農學家們每年都要重新進行育種,而種植雜交作物的農民們也需要每年購買新的種子。

先前,科學家們發現大約有400種植物具有特殊的「無性繁殖」能力。它們無需受精,就能產生可繁育後代的種子。不考慮突變的前提下,通過這種繁殖方式產生的後代,遺傳物質與親本可謂如出一轍。如果也能利用水稻的種子實現無性繁殖,不就可以輕鬆維持雜交水稻的高產性狀了嗎?

Nature:科學家們實現水稻種子無性繁殖!雜交水稻的優良性狀再也不怕丟失了

本研究的第一作者Imtiyaz Khanday博士(左)與通訊作者Venkatesan Sundaresan教授(右)(圖片來源:Karin Higgins/UC Davis)

為了實現這個技術突破,來自加州大學戴維斯分校(UC Davis)的一支研究團隊首先想要了解在植物發育過程中,受精卵想要變成胚胎,背後有著怎樣的分子生物學通路。他們發現在水稻里,有一個叫做「嬰兒潮」(Baby Boom,縮寫BBM)的基因家族。其中,有一條BBM1基因只在精子里表達。在精子與卵子結合之後,受精卵里的BBM1活性,也主要來自於精子的貢獻。

科學家們敏銳地指出,BBM1有可能是啟動胚胎髮育的「開關」。為了測試這個想法,他們敲除了BBM1,BBM2,以及BBM3基因,觀察胚胎髮育是否會有變化。果不其然,在幾條BBM基因失去功能之後,水稻的胚胎髮育也隨之終止。

更重要的是,在這三重突變體里引入BBM1基因,可以重新啟動胚胎髮育過程。

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BBM1基因是啟動胚胎髮育的開關(圖片來源:參考資料[1])

讓我們來整理一下科學家們的發現:在受精卵中,有著植物發育所需的完整基因組。只要提供BBM1基因,就能讓受精卵變成胚胎,啟動後續的發育過程。

這打開了通往水稻種子無性繁殖的大門。

充滿創意的研究人員們利用基因編輯手段,去除了水稻的「減數分裂」能力。這樣一來,它們產生的卵細胞只會經歷「有絲分裂」,依舊帶有所有的染色體。隨後,研究人員們讓這些卵細胞表達BBM1。正如他們所預期的那樣,這些卵細胞無需受精,就可以變成胚胎。

這樣做的好處在於,產生優良性狀的遺傳物質不會分離,因此性狀較難丟失。

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研究人員們跳過了減數分裂這一步,產生了具有完整基因組的卵細胞(圖片來源:參考資料[1])

「我們有一個雙倍體的卵細胞,它能形成胚胎,長成一個克隆體。」本研究的通訊作者Venkatesan Sundaresan教授說道。

這些克隆體,能否保持雜交水稻的優良性狀呢?在一項實驗中,研究人員們使用這種技術,培育了多代水稻。通過全基因組測序,以及隨機SNP驗證的方法,科學家們證實,這些後代都具有預期的遺傳多樣性,表明的確可以通過這一技術,對雜交水稻進行無性繁殖。

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後代產生的種子大小與親本很接近(圖片來源:參考資料[1])

曾幾何時,利用主要作物的種子進行無性繁殖,被認為是農業上的一大聖杯。如今,這一難關已被科學家們攻克。正如Sundaresan教授所言,這項工作「有望為農業帶來變革」。據估計,到2050年,地球的總人口將接近100億。為了填飽那麼多人的肚子,我們期待未來能有更多重磅農業突破降臨。

參考資料:

[1] Imtiyaz Khanday et al., (2018), A male-expressed rice embryogenic trigger redirected for asexual propagation through seeds, DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-018-0785-8

[2] A World-Brand Name: Yuan Longping, The Father of Hybrid Rice, Retrieved December 12, 2018, from https://www.worldfoodprize.org/index.cfm/87428/40007/a_worldbrand_name_yuan_longping_the_father_of_hybrid_rice

[3] Rice plants that grow as clones from seed, Retrieved December 12, 2018, from https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/uoc--rpt121018.php

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