水稻轉基因育種研究進展
劉凱,唐紅生,嚴國紅,王愛民,孫明法*
(江蘇沿海地區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究所,江蘇鹽城224002)
摘要:通過對轉基因技術在水稻抗蟲、抗病、抗逆、米質改良及水稻株型等方面的研究進展所作的綜述,指出了目前轉基因水稻研究中存在的有關問題及今后的發(fā)展方向。
關鍵詞:水稻;轉基因;育種;研究進展
收稿日期:2015-05-21
基金項目:江蘇省農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新基金。
作者簡介:劉凱(1984-),男,助理研究員,主要從事水稻分子育種工作;E-mail:liukai11121@163.com。
通訊作者:*孫明法(1966-),男,研究員,主要從事水稻遺傳育種工作。
20世紀下半葉以來,隨著分子生物學研究的不斷發(fā)展,以此為核心的生物技術已成為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略抉擇,其中基因工程作為一門綜合性的高新技術,已經(jīng)被廣泛應用到水稻育種中。利用植物基因工程原理和技術,克隆出目的基因,然后轉化到水稻外植體中,從而實現(xiàn)水稻品種的改良。該技術相對于常規(guī)水稻育種來說,既省時,又能夠有效地達到既定目標。水稻作為世界上最重要的糧食作物之一,自1988年首次獲得可育的轉基因水稻以來,通過轉基因技術已經(jīng)可以將一些抗病、抗蟲、抗除草劑、抗旱及耐鹽等基因轉入水稻,因而水稻轉基因育種研究取得了一定的進展。
1水稻基因工程育種
Zheng等[1]將菜豆種子蛋白質基因導入水稻中表達,轉基因水稻種子中蛋白質含量增加4%。胡昌泉等[2]采用農(nóng)桿菌介導法將可溶性淀粉合成酶基因(SSS)和淀粉分支酶基因(SBE)導入秈稻恢復系明恢86中,導致稻谷直鏈淀粉含量大幅度降低。葉紅霞等[3]將豌豆鐵蛋白基因(Fer)轉入水稻品種“秀水11”中,獲得Fer34和Fer65兩份富含鐵元素的轉基因種質材料,其精米鐵含量分別為野生型的4.82倍和3.46倍,并且對植株重要農(nóng)藝性狀、其他礦質營養(yǎng)、精米外觀和食用品質等均無明顯的負作用。

目前水稻抗蟲性改良的外源基因主要有蘇云金桿菌殺蟲結晶蛋白基因(Bt基因)、昆蟲蛋白酶抑制劑(PI基因)和植物凝集素基因3種。其中Bt基因是水稻上應用最成功的抗蟲基因,它可以有效控制水稻鱗翅目昆蟲的危害。Ye等人[4]采用根癌農(nóng)桿菌介導將綠色組織特異性表達的rbcS基因啟動子驅動下的cry1C基因導入粳稻品種“中花11”,獲得了高效抗蟲且Bt蛋白僅在綠色組織中高效表達的轉基因株系。在轉基因植株中,Bt蛋白僅在害蟲攻擊的綠色組織部位如莖稈和葉片中高效表達,保護水稻不受害蟲傷害;而在水稻的食用部位胚乳中幾乎不表達。Chen和Tang等[5-6]分別培育了轉人工合成的cry2A和cry1C基因的水稻。田間實驗表明,轉cry2A和cry1C基因的水稻表現(xiàn)出了對螟蟲的高度抗性。同時,轉cry2A和cry1C基因的水稻還為發(fā)展雙價Bt水稻提供了新的種質資源材料。孫小芬等[7]通過基因槍轉化的方法將GNA基因轉入到水稻中,并獲得了純合的轉基因水稻家系,轉基因株系中抗蟲蛋白GNA高度表達,經(jīng)褐飛虱接種鑒定,可顯著降低褐飛虱存活率和繁殖力,減少褐飛虱的進食量、延緩其發(fā)育進度。相對我國水稻育種抗蟲資源較為貧乏來說,轉基因技術為抗蟲育種提供了一條新的途徑。
抗病轉基因水稻包括轉抗病毒基因、抗真菌病害基因和抗細菌病害基因。目前國內外學者已經(jīng)在這幾個領域取得了一定進展。轉基因抗真菌病害通常采用的策略是在水稻中過量表達病程相關蛋白,馮道榮等[8]將水稻堿性幾丁質酶基因RC24、RCH10,水稻酸性幾丁質酶基因RAC22和苜蓿β-1,3-葡萄糖酶基因利用基因槍法轉化水稻,獲得了高抗稻瘟病和紋枯病的轉基因株系,其中“中大一號”對廣東地區(qū)最具代表性的40個菌株的抗性達到100%;彭昊等[9]將具有廣譜抗病作用的葡萄糖氧化酶基因(GO)轉入粳稻品種“日本晴”,抗病性鑒定表明,所得轉基因水稻對稻瘟菌具有良好的抗性。翟文學等[10]采用農(nóng)桿菌介導法將Xa21基因轉入水稻,獲得了對白葉枯病具有抗性的水稻株系明恢63和珍汕97B等雜交稻恢復系和保持系,結果表明這2個轉基因雜交稻具有優(yōu)良的廣譜抗性,抗譜與Xa21基因供體IRBB相同。
吳亮其等[11]將擬南芥的δ-OAT基因轉入水稻品種中,得到δ-OAT基因過表達的轉基因水稻株系,與對照相比,轉基因水稻的耐鹽能力明顯提高。Jang等[12]研究了大腸桿菌海藻糖合成基因在轉基因水稻中的作用,他們把編碼雙功能融合蛋白的基因TPSP轉入水稻后發(fā)現(xiàn),由于海藻糖的積累使轉基因水稻提高了對干旱、鹽和寒冷脅迫的抗性。Hou等[13]在水稻中超量表達OsSKIPa使轉基因植株在成株期對干旱脅迫的耐受性比對照增強2~4倍,通過對超氧化物歧化酶(SOD)比活力和丙二醛含量的測定,發(fā)現(xiàn)OsSKIPa超量表達可以提高轉基因水稻對活性氧的清除能力,干旱脅迫后OsSKIPa超量表達轉基因植株中一些抗逆相關基因的表達量顯著高于相同處理條件下的野生型對照。
除上述外,轉其它基因的水稻研究也較多,包括轉抗除草劑基因,轉C4合成關鍵酶基因,轉葉片衰老延遲基因等;如Ku等[14]發(fā)現(xiàn)將玉米PEPC基因轉入水稻,降低了轉基因水稻光合作用的光氧化抑制,提高了光合效率。此外利用轉基因技術培育出可減少血清膽固醇含量和防止動脈硬化等水稻保健新品種。
2轉基因水稻存在的問題
目前由于水稻轉基因研究還主要停留在實驗室研究階段,可以直接利用的基因依舊很少,有關品質、抗逆、抗病、生育期、產(chǎn)量等基因還有待進一步的開發(fā)研究。此外,將外源基因轉入到水稻品種,由于基因沉默或者目的基因在受體中的低效表達,難以獲得穩(wěn)定高效的轉基因植株,阻礙了轉基因技術在水稻研究上的推廣應用。
轉基因技術作為一種育種手段,僅僅只是育種工作中的一個環(huán)節(jié),仍然離不開常規(guī)育種技術手段的支持。在水稻的轉基因育種中,分子生物學家只有很好地與水稻常規(guī)育種家相結合,才能培育出真正能應用于大田生產(chǎn)的水稻新品種。
雖然轉基因大豆、棉花、玉米等主要農(nóng)作物在10多年前就實現(xiàn)了商品化,但是轉基因水稻的商品化目前依然進展緩慢,主要原因是人們對轉基因水稻的安全性仍存在較大顧慮,轉基因漂移、抗蟲轉基因作物對非靶標生物的傷害[15]及對土壤生物群落的影響、轉基因作物自身雜草化和轉基因作物是否有害于消費者的健康等問題阻礙了轉基因水稻的商品化生產(chǎn)[16]。
3展望
雖然轉基因水稻遺傳改良已取得較大進展,但是針對以上問題,我們通過建立或健全科學、合理、公正的安全性問題評價體系,對轉基因水稻進行受體植物安全性、外源基因的擴散以及轉基因產(chǎn)品釋放地點的風險評估,加大對轉基因食品安全的科學報道,引導人們對轉基因安全理性的認識[17],將消除人們在轉基因作物安全性問題上的顧慮。同時我國是農(nóng)業(yè)大國,人口密集,生產(chǎn)技術落后,資源能耗過高,因此國家對轉基因水稻生物安全研究的大力投入及技術革新,勢必會加快相關方面的研究,從而使轉基因水稻朝著有利于人類生存與發(fā)展的方向前進。
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Research Progress in Transgenic Rice Breeding
LIU kai, TANG Hong-sheng, YAN Guo-hong, WANG Ai-min, SUN Ming-fa
(Agricultural Science Research Institute of Jiangsu Coastal Areas, Yancheng 224002, China)
Abstract:This paper summarized recent research progress in using transgenic technology to enhance rice resistance to insects, diseases, and stresses; and to improve rice quality and plant types, and so on. Furthermore, it pointed out the problems occurring in current research of transgenic rice and stated clearly the developmental direction of this research in the future.
Key words: Rice; Transgenic; Breeding; Research progress
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