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      研究人員對(duì)菠蘿基因組進(jìn)行測(cè)序

      一個(gè)多國(guó)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)已對(duì)野生菠蘿親緣種,紅色菠蘿(Ananas bracteatus)和兩個(gè)栽培的菠蘿品種(Ananas comosus)的基因組進(jìn)行了測(cè)序。

      克里斯托弗·哥倫布(Christopher Columbus)在第二次前往新世界的旅程中,于1493年11月4日抵達(dá)瓜德羅普。在加勒比海的一個(gè)村莊里,他和他的水手們遇到了菠蘿植物和水果,令人驚訝的香氣和香氣令他們和我們今天都感到高興。

      研究人員對(duì)菠蘿基因組進(jìn)行測(cè)序

      那時(shí),菠蘿在南美洲北部開始馴化后已經(jīng)在整個(gè)大陸范圍內(nèi)種植,距今已有約6,000年的歷史。

      如今,超過85個(gè)國(guó)家/地區(qū)每年生產(chǎn)約2500萬(wàn)噸的菠蘿水果,總產(chǎn)值接近90億美元。

      像許多植物一樣,菠蘿和草的祖先經(jīng)歷了其基因組的多次加倍。追蹤不同植物物種中這些全基因組重復(fù)的殘基有助于遺傳學(xué)家追蹤其進(jìn)化歷史。

      “我們的分析表明,菠蘿基因組的全基因組重復(fù)量比與菠蘿有祖先的草的基因組重復(fù)量要少,這使菠蘿成為研究谷物農(nóng)作物基因組的最佳比較組。”伊利諾伊州。

      Ming教授及其來自美國(guó),中國(guó),加拿大,臺(tái)灣,澳大利亞和英國(guó)的同事發(fā)現(xiàn)了菠蘿歷史上兩次全基因組重復(fù)的證據(jù),并驗(yàn)證了先前在草中進(jìn)行過三種重復(fù)的發(fā)現(xiàn)。

      光合作用將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為化學(xué)能,使植物能夠建立維持地球生命的組織。

      菠蘿利用一種特殊的光合作用,稱為十字花果烷酸代謝(CAM),已經(jīng)在10,000多種植物中獨(dú)立進(jìn)化。

      Ming教授解釋說:“菠蘿是這10,000個(gè)物種中最具經(jīng)濟(jì)價(jià)值的植物。” “大多數(shù)農(nóng)作物都使用另一種類型的光合作用,稱為C3。”

      “ CAM植物僅使用典型C3作物植物所用的20%的水,而CAM植物可以在不適合大多數(shù)作物的干旱邊緣土地上生長(zhǎng)。”

      仔細(xì)研究菠蘿基因組,可以發(fā)現(xiàn)一些有助于CAM光合作用的基因受植物晝夜節(jié)律基因的調(diào)控,這些晝夜節(jié)律基因可使植物晝夜分化并相應(yīng)地調(diào)節(jié)其代謝。

      Ming教授說:“這是科學(xué)家們首次發(fā)現(xiàn)CAM光合作用基因的調(diào)控元件與生物鐘調(diào)控之間的聯(lián)系。”

      “這是有道理的,因?yàn)镃AM的光合作用可使植物在白天關(guān)閉其葉片的毛孔,并在晚上將其打開。這有助于菠蘿在炎熱,干旱的氣候下的復(fù)原力,因?yàn)樵撝参镌诎滋焱ㄟ^葉片失去的水分很少。”

      科學(xué)家還發(fā)現(xiàn),CAM光合作用通過重新參與C3光合作用的分子途徑來進(jìn)化。

      Ming教授說:“所有植物都含有進(jìn)行CAM光合作用的必要基因,而CAM的進(jìn)化只需要改變已有的路徑即可。”

      “了解這些不同類型的光合作用的演變將有助于科學(xué)家努力開發(fā)更具生產(chǎn)力,更耐旱的必需作物品種。”

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