发布时间:2017-11-02 14:29 原文链接: 上海交大张大兵教授最新PNAS文章

  上海交通大学生命科学技术学院张大兵教授课题组的最新研究成果“Two rice receptor-like kinases maintain male fertility under changing temperatures”。该项研究克隆了一个新的水稻温敏雄性不育基因TMS10,tms10突变体高温不育,低温可育。

  这一研究成果公布在PNAS杂志上。

  水稻是世界上主要的粮食作物之一,在生产上主要有三系杂交水稻和两系杂交水稻之分。近年来,两系不育系因配组自由等优点大大促进了两系杂交稻在生产中应用和推广。但是,目前生产中使用的不育系主要为温(光)敏型不育系,基因来源主要为安农S-1和陪矮64S,育性转换受表观遗传调控,易出现不育起点温度向上漂移的现象。因此,挖掘新的温(光)敏雄性不育调控基因资源在两系杂交育种中具有重要的应用价值。

  张大兵研究团队十几年来致力于水稻生殖发育的调控网络研究,在水稻光/温敏雄性不育调控机制方面开展了系列研究,于2010年《Plant Cell》研究发现MYB转录因子CSA调节水稻花药中糖的分配,2012年在《PNAS》报道csa突变体表现出短日可育,长日不育,为光敏不育系材料的开发和应用提供了新的基因资源。

  在这项研究中,张大兵研究团队发现水稻tms10突变体表现出高温雄性不育,低温雄性可育的表型,育性转换临界点温度为22-24℃。细胞学分析和基因克隆发现,TMS10编码一个亮氨酸受体激酶,高温条件下TMS10激酶活性在水稻花药绒毡层的降解过程中起重要作用,而在tms10突变体中绒毡层不能正常降解导致花药外壁发育异常。机理研究发现TMS10及其同源基因TMS10L冗余的调控水稻花药发育,tms10 tms10l双突变高低温下均表现出雄性不育,暗示TMS10基因特异的在高温条件下调控水稻花药的发育。

  该研究还利用CRISPR-Cas9基因编辑技术和传统的杂交转育方法分别在粳稻和籼稻中获得tms10纯合突变体,所有不育系均表现出高温不育,低温可育的表型,表明TMS10在粳稻和籼稻中功能是保守的,为进一步在生产中应用该基因位点,研发新的温(光)敏型不育系材料和两系杂交生产奠定了基础。

相关文章

破译水稻“沉默密码”挖掘育种新潜力

近日,中国农业科学院作物科学研究所野生稻保护与利用创新研究组联合国内外科研团队系统解析了水稻长链非编码RNA的多组学特征与表型效应,揭示了其驱动表型变异与育种潜力。相关研究成果发表在《细胞研究》(Ce......

研究揭示1433蛋白调控水稻抗病性免疫新机制

近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队揭示了一个依赖磷酸化和泛素化修饰介导的14-3-3蛋白级联免疫信号通路,阐明了水稻将细胞膜表面的病原识别信号传递至细胞核,从而抵御稻......

新型碱基编辑系统助力水稻精准改良

近日,中国农业科学院作物科学研究所作物精准育种技术创新团队在我国自主知识产权基因编辑工具Cas12i3的基础上成功开发出新型碱基编辑系统,并利用该系统创制出抗除草剂水稻新种质。相关研究成果发表在《植物......

多重基因编辑改善野生稻农艺性状

近日,中国农业科学院农业基因组研究所超级稻种质创新团队利用多重基因编辑成功改善了野生稻农艺性状,为现代育种工作提供了新策略。相关研究成果发表在《植物学报(英文版)》(JournalofIntegrat......

聚合基础免疫关键基因和抗病基因,培育水稻新种质

近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队在《科学通报(英文版)》(ScienceBulletin)在线发表论文。该研究创新性地将植物基础免疫关键基因和抗病基因进行聚合,培育......

榫卯之约:五年“冷板凳”打磨自主知识产权基因编辑工具

科研最开心的时刻,不是论文发表,而是从近三年毫无进展的黑暗中,第一次看到实验数据显示编辑效率达到百分之几十的那一天。“我们花了五年时间,有很多节点都觉得做不下去了,我头发都掉了好多。”刚刚入职中国农业......

科学家破解水稻热感知“双重解码”机制

12月3日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心联合上海交通大学、广州国家实验室,破解了水稻感知并响应高温的双重密码,阐明了从细胞膜脂质重塑到核内基因表达调控协同串联的完整热信号解码通路,并成功创制出具......

水稻高产与氮高效协同调控新机制获揭示

中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员傅向东与福建农林大学和浙江理工大学的合作者首次揭示了通过精准调控染色质三维结构,能协同提升水稻产量和氮肥利用效率,为解决长期困扰现代农业的“高投入、高产出”难题提......

水稻利用多维度通路精准调控氮素代谢

当一粒种子落入土壤,它如何在贫瘠的环境中找到生存之道?水稻等作物如何精准感知土壤中的氮素变化,长久以来都是未解之谜。中国科学家近日破解了水稻感知土壤氮素的"密码"——通过钙信号串联......

研究发现病毒蛋白抑制水稻免疫途径新机制

水稻作为最重要的粮食作物,为超过半数的世界人口提供主食。然而,水稻黑条矮缩病毒(SRBSDV)等病毒严重危害水稻生长,威胁粮食生产安全,解析病毒—水稻互作的分子机制对水稻病毒病的防控具有重要意义。近日......