陳強(qiáng) 何勇 田志宏
摘 要 為構(gòu)建水稻多胚基因OsPE的CRISPR/Cas9基因編輯載體,以O(shè)sU6a啟動(dòng)子為模板,通過(guò)兩輪Overlapping PCR構(gòu)建出一個(gè)sgRNA的表達(dá)盒。在T4連接酶的作用下,將sgRNA表達(dá)盒連接到酶切后的CRISPR/Cas9編輯載體中。先進(jìn)行菌液PCR驗(yàn)證和酶切驗(yàn)證,后通過(guò)測(cè)序檢測(cè),獲得一套多胚基因的pYLCRISPR/Cas9-gRNA載體,為多胚基因的進(jìn)一步研究提供新的路徑。
關(guān)鍵詞 水稻多胚基因;CRISPR/Cas9;基因編輯;載體構(gòu)建
正常情況下水稻有性生殖的過(guò)程中只產(chǎn)生一個(gè)胚囊,一個(gè)胚囊只含有一個(gè)受精卵,受精后也只能發(fā)育一個(gè)胚[1]。通過(guò)自然進(jìn)化產(chǎn)生的一些多胚性水稻,其種子無(wú)規(guī)律地分布在穗子中,且其不能夠穩(wěn)定遺傳。水稻多胚基因OsPE是一個(gè)功能獲得性的基因,位于水稻的第3條染色體上,cDNA全長(zhǎng)2 755 bp,含有2個(gè)外顯子,到目前為止,在水稻基因組中未發(fā)現(xiàn)OsPE的同源基因[2]。多胚基因在水稻雜交和加速育種等方面都有著重要的應(yīng)用,種子由多到少,生殖由單一胚到二個(gè)胚乃至多個(gè)胚,可用于水稻多倍體的研究,通過(guò)加倍獲得純合的多倍體種子,加強(qiáng)育種優(yōu)勢(shì),縮短育種需要的時(shí)間,同時(shí)可以節(jié)省母種、提高產(chǎn)量、改良品種等。發(fā)掘多胚基因的遺傳機(jī)理,改良多胚基因的遺傳穩(wěn)定性是多胚基因發(fā)揮應(yīng)用價(jià)值的重要前提。
基因組編輯技術(shù)是近幾年興起的一項(xiàng)能對(duì)基因組進(jìn)行精確修飾的技術(shù),通過(guò)使用核酸內(nèi)切酶在基因組中可完成堿基的替換、插入、彌補(bǔ)小片段缺失等[3-4]。此外,具有轉(zhuǎn)錄抑制因子或激活因子的CRISPR/Cas9系統(tǒng)的修改版本,允許對(duì)靶基因進(jìn)行強(qiáng)有力的轉(zhuǎn)錄抑制或激活[5]。CRISPR/Cas9主要由single-guide RNA和其引導(dǎo)的Cas9蛋白兩部分組成,CRISPR/Cas9技術(shù)不僅適用性廣,還可以同時(shí)進(jìn)行多重靶向的編輯,且脫靶率比其他編輯方式低。近年來(lái),基因編輯技術(shù)在水稻育種方面得到了大量應(yīng)用,借助基因編輯的手段,通過(guò)T-DNA的插入,使基因序列發(fā)生一定的突變,能夠獲得一些穩(wěn)定遺傳的植物材料。
1 材料與方法
1.1 實(shí)驗(yàn)材料
供試大腸桿菌菌株DH10B和根癌農(nóng)桿菌EHA105由本實(shí)驗(yàn)室保存,pYLCRISPR/Cas9基因編輯系統(tǒng)由華南農(nóng)業(yè)大學(xué)劉耀光教授惠贈(zèng)。實(shí)驗(yàn)中使用的高保真酶、質(zhì)粒提取試劑盒、凝膠回收試劑盒等購(gòu)于南京諾唯贊生物科技有限公司。
1.2 靶點(diǎn)選擇及引物設(shè)計(jì)
根據(jù)在NCBI中公布的水稻基因組序列,查找多胚基因OsPE的序列。利用在線軟件CRISPR-P分析多胚基因的靶點(diǎn)特異性,在ORF功能結(jié)構(gòu)區(qū)域篩選挑選合適的靶點(diǎn),靶點(diǎn)的GC含量不低于40%,選擇合適的Cas9靶點(diǎn)序列為T(mén)1:TGCTCTGTCTGAGTAAAGCA。利用Primer-5軟件設(shè)計(jì)編輯引物,引物由擎科(武漢)生物科技有限公司合成,純化級(jí)別PAGE。依據(jù)靶位點(diǎn)序列及sgRNA構(gòu)建方法選擇引物(見(jiàn)表1)。
1.3 sgRNA表達(dá)盒的構(gòu)建
以pYLsgRNA-OsU6a/LacZ載體質(zhì)粒為模板,通過(guò)兩步Overlapping PCR往sgRNA表達(dá)盒中導(dǎo)入靶序列。第1步使用高保真DNA聚合酶構(gòu)建一個(gè)10 μL的反應(yīng)體系,在這個(gè)反應(yīng)中使用4種引物,U-F和gR-R各0.5 μL,gRT1和OsU6aT1各0.25 μL。反應(yīng)進(jìn)行25個(gè)循環(huán),95 ℃變性15 s;60 ℃退火15 s;72 ℃延伸45 s。第2步使用2種引物,Pps-GGL和Pgs-GGR各0.4 μmol·L-1,反應(yīng)程序同上。對(duì)反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)行凝膠檢測(cè)和測(cè)序檢測(cè)。本實(shí)驗(yàn)表達(dá)盒由來(lái)源于水稻的RNA啟動(dòng)子U6a啟動(dòng)。
1.4 重組載體的構(gòu)建與轉(zhuǎn)化
利用限制性核酸內(nèi)切酶BsaI識(shí)別位點(diǎn)與切割位點(diǎn)不重疊的特性,采用Golden gate cloning法構(gòu)建雙元載體[6-7]。選擇適用于單子葉植物的pYLCRISPR/Cas9-Pubi-H載體,pYLCRISPR/Cas9質(zhì)粒使用BsaI酶進(jìn)行酶切,1 μg的質(zhì)粒反應(yīng)30 min,反應(yīng)溫度37 ℃,獲得線性化載體。然后T4 DNA ligase對(duì)pYLCRISPR/Cas9質(zhì)粒和上述gRNA表達(dá)盒進(jìn)行連接,利用Golden gate cloning法將其克隆至pYLCRISPR/Cas9的BsaI位點(diǎn)。反應(yīng)體系見(jiàn)表2。
反應(yīng)程序:10 ℃反應(yīng)5 min,20 ℃反應(yīng)5 min,共進(jìn)行15個(gè)循環(huán)。將重組產(chǎn)物用熱激法轉(zhuǎn)化至感受態(tài)大腸桿菌DH10B中,37 ℃平板涂布放置過(guò)夜,重組的載體質(zhì)粒中含有卡那抗性基因,用含有50 mg·L-1的LB培養(yǎng)基篩選陽(yáng)性菌落,也可以加入X-gal和IPTG進(jìn)行藍(lán)白斑篩選。
1.5 轉(zhuǎn)化子的檢測(cè)
挑取平板上的單克隆菌擴(kuò)大培養(yǎng),同時(shí)對(duì)菌落進(jìn)行PCR檢測(cè),菌落PCR中使用的引物為CRISPRCX-F和CRISPRCX-R。反應(yīng)程序:94 ℃預(yù)處理90 s,94 ℃高溫變性20 s,56 ℃退火20 s,72 ℃片段延伸90 s,最后延伸5 min,共進(jìn)行30個(gè)循環(huán)。凝膠電泳檢測(cè)結(jié)果為陽(yáng)性克隆,對(duì)陽(yáng)性克隆分別進(jìn)行2個(gè)靶點(diǎn)特異性引物CRISPRCX-F/OsU6aT1和gRT1/CRISPRCX-R的檢測(cè),PCR的反應(yīng)程序與上面相同,檢測(cè)陽(yáng)性克隆的插入方向。挑選部分陽(yáng)性克隆重組菌提取質(zhì)粒,將重組質(zhì)粒送擎科(武漢)生物科技有限公司進(jìn)行測(cè)序,測(cè)序引物同上檢測(cè)引物。
2 結(jié)果與分析
2.1 sgRNA表達(dá)盒的獲取
用Overlapping PCR法通過(guò)特異性引物對(duì)pYLsgRNA-OsU6a/LacZ啟動(dòng)子質(zhì)粒進(jìn)行擴(kuò)增,經(jīng)過(guò)兩輪PCR擴(kuò)增,對(duì)第二輪PCR產(chǎn)物進(jìn)行凝膠電泳,獲得片段大小應(yīng)為831 bp,凝膠電泳結(jié)果與預(yù)期相符(見(jiàn)圖1),部分顯示無(wú)條帶可能與第二輪PCR底物濃度有關(guān)。
2.2 表達(dá)載體的獲得與驗(yàn)證
對(duì)PCR產(chǎn)物直接進(jìn)行回收,利用Golden gate cloning法將其連接到BsaI酶切后的載體CRISPR/Cas9中。提取轉(zhuǎn)化菌的質(zhì)粒,用MiuI酶切重組質(zhì)粒鑒定是否連接成功,結(jié)果顯示切出與預(yù)期大小相同的目的片段,表明已成功連接(見(jiàn)圖2)。
CRISPR/Cas9系統(tǒng)有兩個(gè)主要組成部分,其中一個(gè)是單一的引導(dǎo)RNA (sgRNA),它識(shí)別特定的DNA序列,以及在目標(biāo)位點(diǎn)產(chǎn)生DSB的Cas9蛋白[8-10],因此在改變sgRNA的設(shè)計(jì)時(shí),可以靈活地選擇多種位點(diǎn)。本研究中跟Cas9相關(guān)的基因由Pubi-H啟動(dòng)子驅(qū)動(dòng),而sgRNA則是由來(lái)源于水稻的U6a驅(qū)動(dòng)[11],以確保轉(zhuǎn)錄出的特異性單導(dǎo)RNA能夠進(jìn)入細(xì)胞核中與Cas9蛋白結(jié)合,構(gòu)建的載體中用于水稻材料篩選的抗生素是潮霉素。載體圖譜見(jiàn)圖3,根據(jù)CRISPR/Cas9載體圖譜改良。
2.3 轉(zhuǎn)化菌的PCR檢測(cè)
重組質(zhì)粒轉(zhuǎn)化DH10B后,挑取呈現(xiàn)出藍(lán)斑的單菌落置于搖床放大培養(yǎng),對(duì)陽(yáng)性的單菌落進(jìn)行PCR檢測(cè),使用引物CRISPRCX-F和CRISPRCX-R,得到大小亮度適合的片段,符合預(yù)期(見(jiàn)圖4)。
同時(shí)對(duì)陽(yáng)性單克隆進(jìn)行一個(gè)潮霉素的PCR驗(yàn)證,得到大小約750 bp的片段,2號(hào)孔至11號(hào)孔都克隆出條帶,表明部分表達(dá)載體成功轉(zhuǎn)化進(jìn)入大腸桿菌(見(jiàn)圖5)。
挑取部分陽(yáng)性克隆用特異性引物再次進(jìn)行PCR驗(yàn)證,確定挑選菌的DNA鏈克隆插入方向(見(jiàn)圖6)。將構(gòu)建好的載體菌液送出測(cè)序,測(cè)序同樣使用引物CRISPRCX-F和CRISPRCX-R,測(cè)序結(jié)果顯示完全正確,多次檢測(cè)表明載體pYLCRISPR/Cas9-gRNA-OsPE構(gòu)建是成功的。將通過(guò)檢測(cè)的pYLCRISPR/Cas9-gRNA載體質(zhì)粒導(dǎo)入感受態(tài)的農(nóng)桿菌EHA105中,獲得的陽(yáng)性克隆農(nóng)桿菌即可用于侵染水稻愈傷材料。
3 討論
CRISPR/Cas9載體系統(tǒng)作為一種新興的基因編輯系統(tǒng),在植物中已經(jīng)有多例應(yīng)用和驗(yàn)證,目前尚未有利用CRISPR/Cas9載體系統(tǒng)對(duì)多胚相關(guān)基因編輯的報(bào)道。CRISPR/Cas9基因編輯系統(tǒng)相對(duì)于其他編輯技術(shù)效率更加顯著,且操作更便捷。相對(duì)于其他編輯技術(shù),CRISPR/Cas9的編輯效率有了明顯的提升,容錯(cuò)率也大大提高,且CRISPR/Cas9系統(tǒng)編輯不攜帶任何外源DNA,這是其他編輯方式所不具備的。
CRISPR-Cas9系統(tǒng)可編輯的位點(diǎn)在整個(gè)基因組范圍內(nèi)分布頻率較高,很容易篩選出合適的靶點(diǎn)進(jìn)行基因編輯。CRISPR-Cas9可以同時(shí)對(duì)基因組進(jìn)行多位點(diǎn)編輯,大大提高了基因編輯的效率。該編輯系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)還在于其載體構(gòu)建簡(jiǎn)單且靶向效率很高,只需要構(gòu)建一個(gè)CRISPR sgRNA即可與DNA序列進(jìn)行匹配,從而介導(dǎo)Cas9蛋白對(duì)DNA序列進(jìn)行切割,同時(shí)可以更有效地去除假陽(yáng)性。CRISPR/Cas系統(tǒng)是一種有效和通用的生物技術(shù)工具,將對(duì)基因組工程的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響[12]。
CRISPR的最終目的就是對(duì)其現(xiàn)有的基因組序列進(jìn)行一系列編輯,通過(guò)外源T-DNA的插入,使水稻基因序列發(fā)生一定的突變,影響OsPE相關(guān)功能蛋白的合成和特定靶序列的識(shí)別,影響水稻外在的表型,最終得到突變的水稻植株,其后代種子發(fā)芽時(shí)可能出現(xiàn)兩個(gè)或者多個(gè)胚。
本研究通過(guò)CRISPR/Cas9系統(tǒng),先借助靶點(diǎn)特異性引物,經(jīng)過(guò)兩輪Overlapping PCR對(duì)U6啟動(dòng)子進(jìn)行擴(kuò)增,得到一個(gè)相應(yīng)sgRNA的表達(dá)盒,然后用Golden gate cloning法將sgRNA表達(dá)框克隆到載體中相應(yīng)的靶位點(diǎn),經(jīng)過(guò)多次檢測(cè)與驗(yàn)證,最終獲得了針對(duì)水稻多胚基因OsPE的pYLCRISPR/Cas9-gRNA編輯載體,為進(jìn)一步利用基因編輯技術(shù)改良多胚基因的遺傳育種奠定基礎(chǔ)。
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(責(zé)任編輯:丁志祥)