研究揭示了哪些基因?qū)χ参飳Ω珊档姆磻?yīng)至關(guān)重要
由于植物在資源稀缺時(shí)無法重新定位,因此需要通過響應(yīng)環(huán)境線索來有效地調(diào)節(jié)其生長。干旱是降低植物生長和作物產(chǎn)量的最重要原因,這使人們深入了解植物的干旱反應(yīng)對農(nóng)業(yè)非常有價(jià)值。VIB和根特大學(xué)的一個(gè)研究小組通過由DirkInzé教授領(lǐng)導(dǎo)的研究計(jì)劃,開始更多地闡述這一重要主題。該研究為植物如何應(yīng)對限水條件提供了重要見解,這可以指導(dǎo)先進(jìn)的育種和基因組工程努力,以創(chuàng)造高性能,耐旱的作物植物。研究結(jié)果發(fā)表在領(lǐng)先的學(xué)術(shù)期刊“植物細(xì)胞”上。
科學(xué)家預(yù)測,氣候變化將導(dǎo)致廣泛的農(nóng)業(yè)問題,主要是干旱形式- 特別是當(dāng)沒有淡水和灌溉基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)。極端的糧食短缺可能是結(jié)果,因此科學(xué)家們必須找到新的方法來保護(hù)作物植物免受基因水平的干旱。但在他們能夠做到這一點(diǎn)之前,他們需要更多地了解哪些基因?qū)Ω珊禇l件下植物生長速率的變化負(fù)責(zé)。
大規(guī)模研究使用最新的遺傳分析技術(shù)
在此研究之前 - 由DirkInzé教授領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行的這項(xiàng)研究中,規(guī)模最大的科學(xué)家對基因和遺傳過程一無所知,這些基因和遺傳過程促使一些植物在干旱條件下限制其生長,而其他植物正常生長。為了更多地了解這些生長調(diào)節(jié)基因,Inzé博士的團(tuán)隊(duì)與GMI(奧地利)和維爾茨堡大學(xué)(德國)的Arthur Korte博士密切合作,研究了100種類型(種質(zhì))的遺傳變異性。擬南芥模型植物。在輕度干旱脅迫下培育這些植物時(shí),他們對每株植物的反應(yīng)進(jìn)行了深入的細(xì)胞和分子分析。結(jié)果讓他們感到驚訝。
Inzé教授(VIB-Ghent大學(xué)):“我們觀察到100個(gè)種質(zhì)的耐旱性存在巨大差異:一些正常生長,而另一些則保持很小。這種大規(guī)模的分析使我們能夠確切地確定哪些基因在一個(gè)基因中起關(guān)鍵作用。植物抗旱的防御機(jī)制。揭開這些機(jī)制的巨大復(fù)雜性是一個(gè)驚人的旅程 - 自然的多樣性是一個(gè)很好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
確定了受干旱脅迫影響的核心基因
在分子水平上,盡管不同種質(zhì)的干旱響應(yīng)的多樣性是巨大的,但幾乎所有100種擬南芥中只有少數(shù)基因受到影響。這些基因是植物抗旱防御反應(yīng)的核心。
Inzé教授(VIB-Ghent大學(xué)):“這項(xiàng)研究提供了關(guān)于植物如何應(yīng)對限水條件的重要見解,這些條件可以指導(dǎo)先進(jìn)的育種和基因組工程努力,以創(chuàng)造高性能,耐旱的作物植物。在下一階段在研究中,我們將檢查和分類我們發(fā)現(xiàn)的基因的功能 - 不僅在模式生物中,而且在農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)上重要的作物如玉米中。
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