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        多基因有望聚合出“超級(jí)”陸地棉

        2021-06-02 23:59:29李晨
        科學(xué)導(dǎo)報(bào) 2021年28期
        關(guān)鍵詞:海島棉適應(yīng)性染色體

        李晨

        陸地棉,以良好適應(yīng)性占據(jù)了全球棉花種植面積的95%。是什么原因使它分布如此廣泛?如何讓這種適應(yīng)性強(qiáng)的棉花纖維品質(zhì)變得更好?

        近日,《自然—遺傳學(xué)》在線發(fā)表了中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所(以下簡(jiǎn)稱中棉所)研究員杜雄明團(tuán)隊(duì)的最新成果。他們發(fā)現(xiàn),陸地棉的地理分化和生態(tài)適應(yīng)性主要和兩條染色體的大規(guī)模倒位相關(guān)。他們還發(fā)掘了陸地棉種質(zhì)資源中與纖維品質(zhì)密切相關(guān)的新位點(diǎn),多位點(diǎn)聚合可使纖維品質(zhì)提高20%以上。這項(xiàng)工作為進(jìn)一步深入理解陸地棉的適應(yīng)性演化和提升新品種纖維品質(zhì)奠定了重要的理論基礎(chǔ)。

        染色體倒位導(dǎo)致地理分化

        陸地棉是環(huán)境適應(yīng)性最高的栽培棉種,不同的陸地棉品種可以分別在高緯度地區(qū)和低緯度地區(qū)種植。陸地棉的地理分化原因是杜雄明一直關(guān)注的問題。

        此前,在水稻、谷子、大豆等作物中,科學(xué)家已經(jīng)證明其品種分化和地理分布有密切關(guān)系。早期的棉花育種家就已注意到陸地棉可能存在不同的生態(tài)型,然而這些生態(tài)型形成的機(jī)制卻完全未知。

        2018年,杜雄明團(tuán)隊(duì)通過給400多個(gè)陸地棉品種重測(cè)序和群體結(jié)構(gòu)初步分析發(fā)現(xiàn),其亞種分化和地理環(huán)境有聯(lián)系,但當(dāng)時(shí)并沒有對(duì)其相關(guān)性進(jìn)行深入探究。同時(shí),他們發(fā)現(xiàn)亞洲棉是從中國(guó)南方逐漸馴化,在向北方移動(dòng)的過程中逐漸適應(yīng)了各地氣候,形成了不同的亞群。

        這兩項(xiàng)研究結(jié)論都暗示了陸地棉的地理分化問題值得深入研究。

        “我們把群體樣本量加到數(shù)千份之后,亞群分化和地理分布密切的相關(guān)性就體現(xiàn)出來了?!倍判勖髡f。

        論文第一作者、中棉所副研究員何守樸介紹,他們對(duì)近3000份陸地棉種質(zhì)資源基因型進(jìn)行了分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn),A08和A06兩條染色體的大規(guī)模倒位引起了整個(gè)群體的分化,而分化出的亞群與其相應(yīng)的地理分布高度吻合,決定了栽培陸地棉內(nèi)不同生態(tài)型的形成。

        染色體倒位,是染色體的一種大的結(jié)構(gòu)變異。同一條染色體上發(fā)生了兩次斷裂,產(chǎn)生的片斷顛倒180度后重新連接,造成了染色體上某一段區(qū)間倒位的現(xiàn)象。

        杜雄明團(tuán)隊(duì)對(duì)陸地棉基因組的片段進(jìn)行了聚類分析?!拔覀儼l(fā)現(xiàn),A06和A08這兩條染色體可以把兩個(gè)類群分離出來?!倍判勖髡f。

        這一現(xiàn)象引起了大家的注意。經(jīng)過三代高深度測(cè)序后發(fā)現(xiàn),原來這兩條染色體發(fā)生了倒位現(xiàn)象。

        “倒位可能是陸地棉生態(tài)型形成的基因組學(xué)基礎(chǔ)?!焙问貥阏f,他們還發(fā)現(xiàn)這些結(jié)構(gòu)變異主要源自品種間的變異。

        “我們第一次在陸地棉中大規(guī)模證明,染色體倒位與品種的地理分化和生態(tài)適應(yīng)有關(guān)。”杜雄明說。

        多個(gè)優(yōu)異位點(diǎn)的聚合效應(yīng)

        陸地棉和海島棉作為兩個(gè)最重要的栽培種,都是四倍體物種。陸地棉產(chǎn)量高,適應(yīng)性強(qiáng);海島棉產(chǎn)量低,纖維品質(zhì)優(yōu)良,抗病性好。

        “陸地棉是世界上最重要的天然纖維來源,而纖維品質(zhì)是陸地棉最重要的性狀,直接決定了棉花的經(jīng)濟(jì)價(jià)值?!焙问貥阏f。長(zhǎng)久以來,人們一直想解析陸地棉和海島棉在產(chǎn)量、適應(yīng)性和品質(zhì)方面差異的原因,并試圖綜合兩者優(yōu)點(diǎn),培育出高產(chǎn)、纖維優(yōu)良、適應(yīng)性強(qiáng)的棉花新品種,但很難成功。

        由于缺乏野生型和農(nóng)家種的種質(zhì)資源和基因組遺傳信息,無法準(zhǔn)確剖析棉花馴化和改良的深層次遺傳機(jī)理。

        對(duì)棉花纖維品質(zhì)的改良,一直是科學(xué)家研究的焦點(diǎn)。歷史上,國(guó)內(nèi)外棉花育種家開展了廣泛的遠(yuǎn)緣雜交工作,將許多稀有的重要基因轉(zhuǎn)移到栽培陸地棉中。然而受限于技術(shù)手段,并未對(duì)這些基因進(jìn)行過深入研究。

        這一次,他們從遠(yuǎn)緣雜交漸滲系中鑒定到兩個(gè)與纖維品質(zhì)密切關(guān)聯(lián)的新優(yōu)異等位變異,分別源自二倍體栽培種的亞洲棉和二倍體野生種瑟伯氏棉。其中,源自亞洲棉的優(yōu)異等位變異對(duì)纖維長(zhǎng)度和纖維強(qiáng)度的提升接近15%,擁有顯著的纖維品質(zhì)改良潛力。

        “這兩個(gè)優(yōu)異等位變異的發(fā)現(xiàn),不僅首次從基因組水平證實(shí)了育種史上遠(yuǎn)緣雜交對(duì)陸地棉纖維品質(zhì)的貢獻(xiàn),同時(shí)還為大幅度提高陸地棉纖維品質(zhì)提供了可能的理論依據(jù)和優(yōu)質(zhì)基因源?!倍判勖髡f。

        進(jìn)一步,他們首次證實(shí),通過聚合多個(gè)棉纖維品質(zhì)的優(yōu)異位點(diǎn),可以有效地改良目標(biāo)性狀?!皟?yōu)異位點(diǎn)聚合是分子育種的核心思想。”何守樸介紹,他們通過分析1245份陸地棉基因型數(shù)據(jù)和近8萬個(gè)纖維品質(zhì)數(shù)據(jù),全面鑒定和評(píng)估了當(dāng)前栽培陸地棉基因池中與纖維品質(zhì)相關(guān)優(yōu)異等位變異的來源和聚合效應(yīng)。

        結(jié)果發(fā)現(xiàn),攜帶多個(gè)位點(diǎn)組合的種質(zhì)在纖維長(zhǎng)度和強(qiáng)度方面均有顯著提高。因此,優(yōu)異等位變異數(shù)量不足,可能是導(dǎo)致當(dāng)前陸地棉纖維品質(zhì)改良瓶頸的關(guān)鍵原因。杜雄明認(rèn)為,利用多個(gè)優(yōu)異基因的聚合效應(yīng),將會(huì)培育出纖維品質(zhì)大大提高的新品種。

        是時(shí)候培育超級(jí)品種

        受到這項(xiàng)研究的啟示,杜雄明認(rèn)為,未來應(yīng)該從三個(gè)方面改良纖維品質(zhì)。

        第一是把野生和半野生種質(zhì)資源的優(yōu)異位點(diǎn)重組到栽培種中去。目前,這些優(yōu)異位點(diǎn)分散存在于不同的種質(zhì)材料里,可以將它們重新組合以后形成新的栽培品種,產(chǎn)生更加優(yōu)良的纖維品質(zhì)。

        第二是通過GWAS分析全基因組水平尋找自然突變產(chǎn)生的優(yōu)異位點(diǎn),從而培育新品種。

        第三是外源染色體片段漸滲和重組。例如很多科學(xué)家長(zhǎng)期關(guān)注如何實(shí)現(xiàn)海島棉和陸地棉的雜交轉(zhuǎn)育,將海島棉的優(yōu)良纖維品質(zhì)基因引入到陸地棉中。

        此外,杜雄明還希望將來深入研究染色體倒位現(xiàn)象發(fā)生的根源和遺傳基礎(chǔ)?!暗刮滑F(xiàn)象發(fā)生在品種間,然而品種的歷史也就幾十年,不超過100年,這么短的時(shí)間里品種是如何適應(yīng)自然環(huán)境變化的?發(fā)生染色體倒位的機(jī)制是什么?值得深入探討?!?/p>

        “我們還發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象,陸地棉中含有很多海島棉基因組片段,幾乎每條染色體上都有。但為什么陸地棉的纖維品質(zhì)還是不好?為什么很難改變?亞洲棉纖維品質(zhì)很差,瑟伯氏棉幾乎沒有纖維,為什么它們還能貢獻(xiàn)出改良纖維品質(zhì)的基因?”

        這些問題尚無答案。但杜雄明說,“現(xiàn)在是時(shí)候開展分子設(shè)計(jì)育種和全基因組選擇育種,從而培育超級(jí)品種了”。

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