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1623 人阅读发布时间:2017-10-25 16:58
沃森生物合作伙伴在Nature Communications上发表文章了!
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2017年10月18日,Nature Communications期刊发表了题为“Echinochloa crus-galli genome analysis provides insight into itsadaptation and invasiveness as a weed”的研究论文。该工作由浙江大学农学院樊龙江教授团队联合中国水稻研究所郭龙彪老师团队和湖南省农科院等科研人员,通过稻田稗草基因组测序和水稻化感互作实验,揭示了稗草通过基因簇合成防御性次生代谢化合物,用于与水稻竞争和抵御稻田病菌的遗传机制,并为水稻C4育种提供了一个重要基因遗传资源。我公司总经理宋伟杰先生参与了该项目的NGS测序研究工作,为这一研究项目的顺利进行做出了必要的贡献。
稗草(E. crus-galli)为稻田最主要杂草,严重影响水稻产量,同时它也被列为我国农田15 种最严重危害杂草之首。稗草与水稻均属于禾本科,其在生长期、株型及对营养的需求等生物学特性与水稻极为相似,为稻田中最难防除的伴生性杂草。稻田除草目前主要依赖于化学除草剂。如果稻田中不进行人工除草或不喷施除草剂,水稻难以与稗草竞争(图1)。而如果大量使用除草剂,却会加大环境污染,且容易使稗草对除草剂产生抗性。因此,在辅以栽培管理措施下,选育具有抑制稗草作用的“绿色水稻”,是减少化学除草剂使用的重要手段。
图1 稗草是世界上分布最广和最恶性的杂草,它具有极强的竞争优势。如果稻田不喷施除草剂,水稻成熟期就只见稗草不见水稻了(2013年摄于江苏省扬州试验区,图中两侧是正常喷施除草剂的稻田)
通过对稗草基因组的研究,樊教授的团队发现稗草进化出大量基因簇,这些基因簇能合成防御性化合物来抑制水稻等其他植物生长。例如,稗草基因组研究发现,稗草进化出可以合成异羟肟酸类次生代谢产物丁布(DIMBOA)的三个基因簇(图2),在与水稻混种时,该基因簇会快速启动,大量合成丁布。丁布可以明显抑制水稻生长。丁布目前仅在旱地作物如玉米、小麦等作物中发现,其合成基因簇仅在玉米基因组上发现,而水稻基因组中不存在该基因簇,所以无法合成该化合物。同样,稗草中还进化出合成次生代谢产物稻壳素(momilactone)的基因簇,稻瘟菌诱导其大量表达,并快速合成稻壳素,在稻田环境下其用于抵御真菌等病菌。上述发现,使我们第一次了解到稗草同样利用防御化合物与水稻竞争,并利用基因簇的遗传机制合成这些化合物。
图2 稻田稗草基因组研究结果。(a)稗草与水稻亲缘关系挺远的,与谷子和玉米等近邻,但跑到稻田里与水稻争资源;(b)稗草基因组上合成防御性次生代谢产物丁布的基因簇;(c)稗草基因组上发现一个超级细胞色素P450基因家族,包括900多个成员。P450与除草剂抗性具有密切关系。
水稻为C3植物,而玉米高粱等作物为C4作物。C4植物的光合效率更高,所以一直以来,通过创制C4水稻品种,提高水稻产量是水稻育种的一个重要目标。在国际上,比尔盖茨基金自2008年以来一直资助国际水稻所IRRI等在内的一个国际研究团队开展C4水稻育种研究,他们以玉米C4途径作为模型。稗草为C4植物,同时与水稻有着相同的生境和株型,为C4水稻育种提供了一个最为理想的模式植物和C4途径基因供体。本研究获得的稗草基因组,其C4途径相关基因已获得,为水稻C4育种提供了光明前景。
原文章链接
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01067-5