新发现:不依赖遗传转化的油菜和甘蓝基因编辑技术

近日,中国农业科学院油料作物研究所油料作物逆境生物学和抗性改良团队联合成都市农林科学院建立了一种新型的基因编辑方法。该方法打破了基因编辑技术对遗传转化的依赖,直接通过授粉的方式对油菜和甘蓝的基因进行基因编辑,获得了不含转基因元件的突变材料。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology Journal)》上。 油菜是一种典型的异源四倍体作物,基因组复杂,大多数基因有多个同源序列。目前,基因编辑载体主要采用农杆菌介导的方式进行遗传转化,只能在少数易于转化的材料中进行,而在大多数难于进行遗传转化的育种材料中应用费时耗力。该项新的技术可以同时对油菜和甘蓝的多个同源序列进行基因突变,产生的突变可以稳定遗传,并且突变材料的染色体结构与母本一致,不需要后期人工染色体加倍。新方法可快速地将优异基因变异向育种材料中累积,为高产、优质、多抗新品种的培育提供了新的技术储备。 该研究得到中国农科院科技创新工程和国......阅读全文

油菜甘蓝的基因编辑新方法打破对遗传转化的依赖

  5月27日,中国农业科学院油料作物研究所油料作物逆境生物学和抗性改良团队,联合成都市农林科学院相关团队,建立了一种应用于油菜和甘蓝的新型基因编辑方法。该方法打破了油菜和甘蓝的基因编辑技术对遗传转化的依赖,直接通过授粉的方式对油菜和甘蓝的基因进行编辑,获得了不含转基因元件的突变材料,为高产、优质、

新发现:不依赖遗传转化的油菜和甘蓝基因编辑技术

  近日,中国农业科学院油料作物研究所油料作物逆境生物学和抗性改良团队联合成都市农林科学院建立了一种新型的基因编辑方法。该方法打破了基因编辑技术对遗传转化的依赖,直接通过授粉的方式对油菜和甘蓝的基因进行基因编辑,获得了不含转基因元件的突变材料。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(Plant Bio

白菜甘蓝油菜全基因组序列测定

   由中国科学家领衔的白菜、甘蓝和油菜全基因组测序项目取得阶段性重大成果,获得了白菜全基因组的精细图,甘蓝和油菜全基因组的框架图。   研究表明,白菜、甘蓝和油菜的基因组大小分别约为5亿、6.5亿和11亿个碱基对,白菜和甘蓝含有的基因总数目分别约4.2万和4.5万个,油菜基因覆盖度85%以上。该

我国科学家分离出春性甘蓝型油菜自主开花基因

  开花时间是决定油菜早熟、高产和优质的一个重要因素。明晰自主开花时间的分子机理是一道国际性难题。青海大学教授罗玉秀主持的《春性特早熟甘蓝型油菜自主开花基因BnFLD和BnFCA的克隆及其表达研究》项目组,首次分离出春性甘蓝型油菜的自主开花关键基因sBnFLD和sBnFCA,为探究春性特早

甘蓝型油菜黄籽性状遗传基础被揭示

  记者黄汉鑫、张国圣日前从西南大学油菜分子生物学研究团队获悉,该团队通过甘蓝型油菜黄籽GH06和黑籽中油821高质量基因组的组装,围绕控制种皮色泽主效QTL区间,成功克隆了一个控制油菜种皮色泽重要基因,并解析了其参与调控种皮色泽形成和类黄酮代谢的分子机制,为油菜品质性状改良提供了新的分子策略。  

来中国60余年,甘蓝型油菜练成“半冬性”技能

  生长期仅200天左右、亩产油菜籽达130公斤、与水稻形成无缝衔接……这就是上世纪50年代中期才来到中国的甘蓝型油菜。  经过60余年的持续改良,它适应了中国五湖四海的气候环境,不仅掌握了“半冬性”的新技能,而且产量逐渐提升。  近日,《自然—遗传》(Nature Genetics)在线发表了中国

中美科学家揭开甘蓝型油菜“家族血统”之谜

  甘蓝型油菜是油菜的常见类型,也是人类食用植物油的重要来源。中美科研人员历时4年研究,通过全基因组重测序揭开甘蓝型油菜“家族血统”之谜,有助于通过基因选育提升甘蓝型油菜的产量和品质。相关研究成果已于近日由国际学术期刊《自然·通讯》在线发表。  甘蓝型油菜由白菜与甘蓝通过自然杂交进化而来,因产量高、

中美科学家揭开甘蓝型油菜“家族血统”之谜

  甘蓝型油菜是油菜的常见类型,也是人类食用植物油的重要来源。中美科研人员历时4年研究,通过全基因组重测序揭开甘蓝型油菜“家族血统”之谜,有助于通过基因选育提升甘蓝型油菜的产量和品质。相关研究成果已于近日由国际学术期刊《自然·通讯》在线发表。  甘蓝型油菜由白菜与甘蓝通过自然杂交进化而来,因产量高、

新方法打破基因编辑技术对遗传转化依赖

近日,中国农业科学院油料作物研究所油料作物逆境生物学和抗性改良团队联合成都市农林科学院相关团队,建立了一种新型的基因编辑方法。该方法打破了基因编辑技术对遗传转化的依赖,直接通过授粉的方式对油菜和甘蓝的基因进行基因编辑,获得了不含转基因元件的突变材料。相关研究成果发表于《植物生物技术杂志》。 油菜

含油量测定仪分析不同环境甘蓝型油菜量

  甘蓝型油菜中的含油量受到的影响比较多,其中环境因素对油菜油量的影响大致上分为两种情况:其中主要的一种就是菜油在形成的过程中不同的基因在表达的时候会受到环境的诱导变化,有些可以通过正常的表达,但是也有部分是在相反的环境下表达,同时由于不同的基因强弱不同所以导致含油量测定仪对它们分别测定的含油量的差

新疆育出高含油量甘蓝型油菜新品种

  近日,笔者从新疆农科院经济作物研究所获悉,该所科研人员成功培育出甘蓝型油菜新品种“新油22号”并进行示范推广,其产油率达47%至48%,较新疆目前的主栽品种“新油17号”亩增产15%。今年,该品种在新疆自治区内外推广示范种植面积达2000亩。此甘蓝型春油菜新品种丰产性稳定,生长期为110天,亩产

扬州大学创油菜“花不落”新品种

利用基因编辑技术研究“花不落”表型。图片来源:扬州大学 近日,扬州大学教授王幼平课题组利用基因编辑技术创制了花瓣不掉落的油菜新种质。该新品种不仅能够显著抑制油菜菌核病的发生率,而且可以延长油菜的观花期,有助于促进油菜作物经济和社会效益的“双提升”。相关研究结果发表于《植物生理学》。 作

抗性基因助力油菜“抗癌”

  冬种“一粒籽”,夏获“万斤油”。油菜是我国最重要的油料作物之一,其所产菜籽油是国产植物油的第一大来源,在我国食用油市场种具有举足轻重的地位。  而菌核病是我国油菜主产区的最主要病害,也被称作油菜“癌症”,严重影响油菜高产稳产和菜籽油品质。因此,提高油菜菌核病抗性,已然成为当前比较重要且迫切的育种

抗性基因助力油菜“抗癌”

冬种“一粒籽”,夏获“万斤油”。油菜是我国最重要的油料作物之一,其所产菜籽油是国产植物油的第一大来源,在我国食用油市场种具有举足轻重的地位。而菌核病是我国油菜主产区的最主要病害,也被称作油菜“癌症”,严重影响油菜高产稳产和菜籽油品质。因此,提高油菜菌核病抗性,已然成为当前比较重要且迫切的育种目标之一

甘蓝型油菜新品种首次在北方寒旱盐碱区安全越冬

 6月2日,环渤海耐盐碱抗寒抗旱油菜新品种观摩会在山东东营黄河三角洲国家农高区举行。采用耐盐碱抗寒抗旱油菜新品种和配套耐盐抗寒高产新技术,农高区盐碱地首次迎来油菜丰收。观摩会现场。中国农科院油料所供图经专家现场测算,50亩连片示范的油菜新品种“中油351”在经历苗期持续低温、最低温度突破-17℃和春

BnWOX基因在油菜响应冷和旱胁迫调控中起重要作用

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506979.shtm植物特异性WUSCHEL相关同源盒(WOX)转录因子家族是植物所特有的一类转录因子(Transcription Factors,TFS),是真核同源盒转录因子超家族(Homeobox,

基因编辑技术可以编辑所有基因吗

即便当前不能,以后会能的。基因编辑技术指能够让人类对目标基因进行“编辑”,实现对特定DNA片段的敲除、加入等。在过去几年中, 以ZFN (zinc-finger nucleases)和TALEN (transcription activator-like effector nucleases)为代表

多组学数据库“齐聚荟”-助力油菜“全能”竞技

油菜产业集观赏、蜜源、生态、经济作物等多种功能于一身,是新兴的“全能选手”。围绕油菜,我国科学家近年来实现了从理论、技术、产品到转化的链式创新,推动了我国油菜基础研究与应用步入世界第一方阵。 然而,如何将基础研究中长期积累的资源和多组学数据优势转化成育种优势,仍是当前乃至未来很长一段时期油

避菌核病,这项研究让油菜更艳丽

实验室里培育的油菜花 课题组供图近日,《植物通讯》上在线发表了题为《利用CRISPR编辑BnaIDA基因创建抗裂角、花器官不脱落和避菌核病甘蓝型油菜新种质》的论文。该研究利用CRISPR/Cas9系统成功同时编辑了植物小肽基因BnaIDA-A07/C06,获得了不含外源T-DNA的稳定遗传双突变株系

同源置换在异源多倍体芸薹属驯化中有关键作用

近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所分子设计育种团队与荷兰瓦赫宁根大学植物育种组合作,在《基因组生物学》(Genome Biology)期刊上发表了研究论文。该研究首次系统揭示了同源置换(Homoeologous Exchange, HE)在异源多倍体芸薹属蔬菜驯化中的关键作用。多倍化是植物进化中的重

油料所破译油菜抗寒基因密码

  近日,中国农业科学院油料作物研究所(以下简称油料所)油料作物逆境生物学与抗性改良团队联合扬州大学团队,首次发现能显著提升油菜抗寒能力的关键基因模块,成功揭示了油菜耐寒分子机制。该研究成果日前发表于国际期刊《植物生物技术杂志》。  据悉,长江中下游“油稻轮作”模式是充分利用冬闲田的重要举措,但晚稻

发根农杆菌用于获得转基因植物和培育作物新品种

  对Ri质粒T-DNA进行改造,可以构建出新的具有目的基因和标记基因的Ri质粒,用改造型Ri质粒的发根农杆菌感染植物细胞,可以将目的基因导入植物组织,并可再生出转基因植物,所以发根农杆菌为遗传工程改良植物抗性和品质提供了一条十分有效的途径。1985年,Ooms等用发根农杆菌转化甘蓝型油菜的子叶,得

油菜代谢组研究方面取得进展

  华中农大油菜团队联合小麦团队在Genome Biology发表了题为“Characterization of novel loci controlling seed oil content in Brassica napus by marker metabolite-based multi-om

科学家成功建立多倍体植物加速演化模型

  2022年12月30日,《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在线发表了中国农业科学院蔬菜花卉研究所种质资源团队最新研究成果。他们在人工合成的萝卜×甘蓝(RRCC)异源四倍体中建立了基因组加速演化的研究模型,揭示了异源多倍体植物基因组早期演化特征,通过基因编辑促进了同祖染色

基因编辑的好处

优点:由于基因技术在生物工程中的特殊作用,基因技术革命是继工业革命、信息革命之后对人类社会产生深远影响的一场革命。它在基因制药、基因诊断、基因治疗等技术方面所取得的革命性成果,将极大地改变人类生命和生活的面貌。同时,基因技术所带来的商业价值无可估量。从事此类技术研究和开发企业的发展前景无疑十分广阔。

基因编辑细胞疗法

  17日,Sangamo Therapeutics公司宣布,欧洲药品管理局(EMA)孤儿药委员会(COMP)公布了详细资料,支持授予其在研体外基因编辑细胞疗法BIVV003孤儿药资格,治疗镰刀型细胞贫血病(SCD)。

什么是基因编辑

"公众对转基因担心的并不是基因技术,关键是转基因的“转”,现在通过基因测序研究已发展出基因编辑技术,可根据需要对原来的基因进行重新编辑,它可以不转任何新的基因,也能产生很好效果。中国今后将在进一步开展转基因研究的同时,积极推动基因编辑技术研究"。大妈连基因编辑都知道,真是厉害啊。既然提到这个,我就来

基因编辑crispr原理

ZFNZFN,即锌指核糖核酸酶,由一个 DNA 识别域和一个非特异性核酸内切酶构成。DNA 识别域是由一系列 Cys2-His2锌指蛋白(zinc-fingers)串联组成(一般 3~4 个),每个锌指蛋白识别并结合一个特异的三联体碱基。锌指蛋白源自转录调控因子家族(transcription fa

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ZFNZFN,即锌指核糖核酸酶,由一个 DNA 识别域和一个非特异性核酸内切酶构成。DNA 识别域是由一系列 Cys2-His2锌指蛋白(zinc-fingers)串联组成(一般 3~4 个),每个锌指蛋白识别并结合一个特异的三联体碱基。锌指蛋白源自转录调控因子家族(transcription fa