利物浦大學(xué)、加州大學(xué)戴維斯分校等9所研究機(jī)構(gòu)合作對(duì)小麥基因組進(jìn)行了測(cè)序,他們的研究近期在《Nature》雜志上發(fā)表,有望幫助人們?cè)黾有←湲a(chǎn)量,培育更適應(yīng)環(huán)境變化的品種。
普通小麥來源于三個(gè)祖先,其基因組是三個(gè)基因組的復(fù)合體,特別復(fù)雜,普通小麥的基因組大小是人類基因組的五倍。“小麥的基因組很龐大也很復(fù)雜,可能是迄今為止測(cè)序了的最復(fù)雜的基因組?!崩锲执髮W(xué)Neil Hall教授說,慶幸的是科學(xué)家們現(xiàn)在使用的測(cè)序技術(shù)比當(dāng)年人類基因組測(cè)序快上百倍。
研究人員采用全基因組“鳥槍測(cè)序”,生成了數(shù)十億基因組隨機(jī)片段,并將它們組裝起來,總共測(cè)序了超過9萬個(gè)基因。研究者們指出,他們使用的新技術(shù)有望用于其他復(fù)雜基因組的測(cè)序,例如重要的生物能源作物——甘蔗。
為了了解小麥基因的突變,利物浦大學(xué)科學(xué)家與德國(guó)生物信息和系統(tǒng)生物學(xué)研究所合作,將小麥基因組序列與已知禾本基因進(jìn)行了比較(例如大米和大麥)。冷泉港與加州大學(xué)的研究人員則將普通小麥的基因組與其祖先進(jìn)行比較,以此評(píng)估普通小麥自8000年前出現(xiàn)以來基因組中發(fā)生的突變。
研究人員確定了小麥基因與特定性狀之間的關(guān)聯(lián),現(xiàn)在人們可以利用這些數(shù)據(jù)培養(yǎng)適應(yīng)不同環(huán)境的小麥新品種?!傲私庑←溸z傳學(xué)信息,并將數(shù)據(jù)整理成為可供育種使用的形式,將有助于開發(fā)具有特殊性狀的新品種,例如抗病性和抗旱性?!蔽恼鹿餐髡逜nthony Hall說。
這項(xiàng)研究成果非常重要,不僅有助于人們了解小麥基因組及其進(jìn)化過程,更有望幫助人們應(yīng)對(duì)日益凸顯的全球糧食危機(jī)。相信在全球科研工作者的共同努力下,在不遠(yuǎn)的將來,我們就能完成普通小麥高質(zhì)量的完整基因組圖譜。
(生物通)
將氣溫、降水量等氣象數(shù)據(jù)輸入電腦程序,就能推算出水稻稻葉中發(fā)揮機(jī)能的約1.72萬個(gè)基因的表達(dá)狀況,這是日本一個(gè)研究小組的最新研究成果,將有助于人們更有針對(duì)性地改良水稻品種。
這是日本農(nóng)業(yè)生物資源研究所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一項(xiàng)研究,研究人員選擇了日本兩種較為常見的水稻品種“日本晴”和“農(nóng)林8號(hào)”,前者的完整基因組已于2004年被破譯。2008年起,研究人員進(jìn)行了試驗(yàn)栽培并分析稻葉基因的表達(dá)情況,再與日本氣象廳觀測(cè)的氣溫、濕度、日照、降水量等數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),最終形成了一套推算方法,可根據(jù)氣象數(shù)據(jù)以及栽培天數(shù)推算稻葉基因的表達(dá)狀況。
研究小組認(rèn)為,如果羅列出酷暑或低溫天氣受影響的基因清單,就可以幫助改良水稻品種。另外,針對(duì)特定基因的表達(dá)方式,還可以決定施肥施藥的最佳時(shí)期。
(新華社)
一個(gè)來自中國(guó)、德國(guó)和美國(guó)的國(guó)際研究組成功通過遺傳工程,實(shí)現(xiàn)小麥無麩。研究人員的工作重點(diǎn)在于DEMETER(DME),一種能誘導(dǎo)產(chǎn)生小麥麩質(zhì)的基因的酶。利用遺傳工程技術(shù),研究者成功抑制了85.6%的DME,從而減少了小麥種子76.4%的麩質(zhì)。
(中國(guó)生物技術(shù)信息)
一項(xiàng)由英國(guó)生物工程與生物學(xué)研究委員會(huì)資助的研究鑒定了能提高英國(guó)油菜菜籽油產(chǎn)量的方法??茖W(xué)家利用RNA干擾(RNAI)技術(shù)關(guān)閉植物體內(nèi)與油分解相關(guān)的酶,尤其是種子發(fā)育持續(xù)時(shí)間內(nèi)。結(jié)果使種子內(nèi)油份積累數(shù)量提高了約8%。
然而,研究團(tuán)隊(duì)相信必須要更進(jìn)一步的工作建立這種方法在田間的效力,研究是否能應(yīng)用于其他油料作物,或結(jié)合其他方法提高產(chǎn)量。
(中國(guó)生物技術(shù)信息)