科學(xué)家使用CRISPR技術(shù)改變花的顏色
在世界上,日本科學(xué)家使用革命性的CRISPR或CRISPR / Cas9基因組編輯工具來改變觀賞植物的花色。筑波大學(xué),國家農(nóng)業(yè)和食品研究組織(NARO)和日本橫濱市立大學(xué)的研究人員改變了日本傳統(tǒng)園林植物的花色,日本牽牛花(Ipomoea nil或Pharbitis nil),從紫羅蘭色到白色通過破壞單個(gè)基因。該研究強(qiáng)調(diào)了CRISPR / Cas9系統(tǒng)在園藝植物中研究和操作基因的巨大潛力。
日本國家生物資源項(xiàng)目(NBRP)中的兩種傳統(tǒng)園藝模式植物之一被選為日本牽?;ǎ駻sagao。已經(jīng)對該植物進(jìn)行了廣泛的遺傳學(xué)研究,其基因組測序和DNA轉(zhuǎn)移方法已經(jīng)建立。此外,由于公眾對CRISPR / Cas9等基因技術(shù)的關(guān)注目前在日本是一個(gè)社會問題,使用這種廣受歡迎且廣泛種植的植物的研究可能有助于教育公眾關(guān)于這一主題。
該研究小組針對一種基因,二氫黃酮醇-4-還原酶-B(DFR-B),編碼花青素生物合成酶,負(fù)責(zé)植物莖,葉和花的顏色。另外兩個(gè)非常密切相關(guān)的基因(DFR-A和DRF-C)并排放置在DFR-B旁邊。因此,挑戰(zhàn)是在不改變其他基因的情況下,特異性和準(zhǔn)確地靶向DFR-B基因。使用CRISPR / Cas9系統(tǒng),因?yàn)樗悄壳白罹_的基因編輯方法。
CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)/ Cas9系統(tǒng)基于細(xì)菌防御機(jī)制。它由兩個(gè)改變DNA序列的分子組成。Cas9是一種酶,可以在精確的位置切割兩條DNA鏈,從而可以添加或去除DNA。通過gRNA或引導(dǎo)RNA將Cas9引導(dǎo)至正確的位置,RNA是一小段RNA,其被設(shè)計(jì)為與靶DNA序列互補(bǔ)。Cas9在目標(biāo)位置切割兩條DNA鏈,從而可以去除和/或添加DNA。
據(jù)2017年8月30日“科學(xué)報(bào)告”報(bào)道,選擇日本牽?;―FR-B基因中的短DNA序列作為CRISPR / Cas9系統(tǒng)的靶標(biāo)。該序列含有DFR-B基因產(chǎn)生的酶的活性位點(diǎn)。因此,破壞該序列應(yīng)該使酶失活,導(dǎo)致不含有色素花青素。使用植物細(xì)菌根瘤菌的DNA轉(zhuǎn)移能力將CRISPR / Cas9系統(tǒng)插入日本牽?;ㄖ参锏慕M織培養(yǎng)胚胎中。正如所料,DFR-B酶成功滅活,導(dǎo)致約75%的轉(zhuǎn)基因植物具有綠色莖和白色花。具有活性酶的未轉(zhuǎn)化植物具有紫羅蘭莖和花。在組織培養(yǎng)過程中很早就觀察到莖色的這些變化。一系列遺傳分析證實(shí),DNA靶序列在轉(zhuǎn)基因植物中已被改變,在DFR-B基因的兩個(gè)拷貝中都有DNA插入或缺失(所謂的雙等位基因突變體)。檢查了其他相關(guān)基因DFR-A和DFR-C,未發(fā)現(xiàn)突變,證實(shí)了CRISPR / Cas9系統(tǒng)的高特異性。
接下來,研究人員通過分析下一代植物來檢測CRISPR / Cas9誘導(dǎo)突變的遺傳。這些植物看起來就像他們的父母。在這些植物中有一些沒有任何引入DNA的跡象。這引發(fā)了一些有趣的問題
對轉(zhuǎn)基因生物(GMOs)的監(jiān)管,因?yàn)檫@些下一代植物被認(rèn)為是轉(zhuǎn)基因的,基于基于過程的定義(它們是如何制造的)和非轉(zhuǎn)基因的,基于基于產(chǎn)品的定義(外來存在)最終產(chǎn)品中的DNA)。
該技術(shù)在確認(rèn)基因功能方面也非常有用。20世紀(jì)30年代和90年代的實(shí)驗(yàn)使用“前向”遺傳篩選技術(shù)來尋找在日本牽牛花中產(chǎn)生花色的基因。這里描述的CRISPR / Cas9系統(tǒng)是'反向'遺傳方法,用于找出已知基因被破壞后生物體的樣子,并證實(shí)DFR-B基因是導(dǎo)致日本牽?;伾闹饕?。植物。
目前,CRISPR / Cas9技術(shù)不是100%有效,也就是說,并非所有靶向植物都是轉(zhuǎn)基因植物。然而,本研究中75%的突變率相對較高。這是該研究將極大地促進(jìn)那些對使用CRISPR / Cas9系統(tǒng)在觀賞花卉或蔬菜中修飾花色和形狀感興趣的人的原因之一。
日本牽?;ǖ墓适率加诠?世紀(jì),從中國引入了野生藍(lán)花植物到日本。1631年,第一個(gè)白花日本牽牛花在日本上漆。使用CRISPR / Cas9系統(tǒng)花費(fèi)不到一年的自然需要花費(fèi)近850年的時(shí)間,這表明它的功效和潛力。
推薦內(nèi)容
-
科學(xué)家解決DNA組織的長期生物學(xué)謎團(tuán)
伸展開來,我們體內(nèi)所有細(xì)胞的DNA都會到達(dá)冥王星。那么,每個(gè)微小細(xì)胞如何將一個(gè)兩米長的DNA包裝到其細(xì)胞核中,這只是千分之一毫米?這個(gè)令
-
永遠(yuǎn)年輕的干細(xì)胞如何抵抗變化
這種之前和之后的形象可以被認(rèn)為是干細(xì)胞相當(dāng)于抗皺霜的廣告:看看細(xì)胞如何保持年輕! 它表明,一種名為microRNA-142的分子可以使干細(xì)胞保
-
你的腸道微生物可能會受到責(zé)備
本周,隨著腸道細(xì)菌與精神健康之間關(guān)系的第一次人口水平研究的發(fā)表,腸道 大腦連接變得更加強(qiáng)大。該研究確定了與抑郁有關(guān)的特定腸道細(xì)菌,
-
你體內(nèi)的寄生蟲可以保護(hù)你免受疾病的侵害
可以說寄生蟲通常對它們的寄主有害。許多人會導(dǎo)致疾病和死亡,因此,與大多數(shù)物種一樣,我們?nèi)祟愅ǔ幌б磺写鷥r(jià)避免感染。但事實(shí)證...
-
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)刺激人類骨骼生長的蛋白質(zhì)
美國科學(xué)家發(fā)現(xiàn),一種名為Jagged-1的蛋白質(zhì)刺激干細(xì)胞分化為產(chǎn)生骨骼的細(xì)胞。該研究結(jié)果在干細(xì)胞雜志上發(fā)表,表明Jagged-1可以幫助人類和動
-
由于柄部硬化植物根毛向外形成
一群國際研究人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)植物根毛是如何長直發(fā)的。已經(jīng)進(jìn)行了許多關(guān)于根毛生長的研究,但直到現(xiàn)在還沒有闡明抑制根毛生長的分子機(jī)制。...
-
基因研究突破以提高大麥產(chǎn)量
谷物種植者正在慶祝默多克大學(xué)研究人員最近取得的突破,這將導(dǎo)致未來大麥生產(chǎn)的增長。默多克西部大麥遺傳聯(lián)盟主任李道道教授表示,令人...
-
研究可能有助于科學(xué)家更多地了解慢性疼痛的原因
北卡羅萊納州立大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn),炎癥會增加與小鼠的熱感覺有關(guān)的神經(jīng)元的神經(jīng)元活性,基因表達(dá)和感覺神經(jīng)(神經(jīng)突)的生長,但對小鼠...
-
原始細(xì)胞類型不影響iPS細(xì)胞向血液的分化
將細(xì)胞重編程為血細(xì)胞的有效性被認(rèn)為取決于原始細(xì)胞類型和重編程方法。CiRA的研究人員表明,這種假設(shè)實(shí)際上是表觀遺傳效應(yīng)的結(jié)果,這表明任
-
基因突變導(dǎo)致人和狗的共濟(jì)失調(diào)
小腦性共濟(jì)失調(diào)是小腦的一種病癥,導(dǎo)致無法協(xié)調(diào)肌肉運(yùn)動。6月16日在Cell Reports上發(fā)表的一項(xiàng)研究現(xiàn)在描述了一種新的基因突變,它是人和小