999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

OsTZF9基因過量表達調控水稻多種生長發育表型

2021-04-19 14:00:43周淑芬劉寶張迪
福建農業科技 2021年11期
關鍵詞:水稻

周淑芬 劉寶 張迪

摘 要:RRTZF基因在植物的生長發育和逆境脅迫中起著重要作用。OsTZF9基因是水稻RRTZF基因家族的一員,為分析OsTZF9基因的生物學功能,構建了由Ubiqutin啟動子驅動的植物過表達載體pCXUN-TZF9,通過農桿菌介導法獲得了轉基因再生植株6個克隆。進一步分析轉基因植株后代的表型發現,與野生型日本晴相比,OsTZF9基因過表達植株的株高、分糵數、有效穗數、穗長和千粒重均下降;與轉基因陰性分離株相比,OsTZF9基因過表達植株抽穗期推遲。

關鍵詞:水稻;OsTZF9基因;過量表達;表型分析

中圖分類號:S 511?? 文獻標志碼:A?? 文章編號:0253-2301(2021)11-0001-06

DOI: 10.13651/j.cnki.fjnykj.2021.11.001

Overexpression of OsTZF9 Gene Regulates Various Phenotypesof Growth and Development in Rice

ZHOU Shu-fen1,2, LIU Bao1,2, ZHANG Di1,2

(1. Institute of Biological Technology, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou, Fujian 350003, China;

2. Fujian Key Laboratory of Agricultural Genetic Engineering, Fuzhou, Fujian 350003, China)

Abstract: RR-TZF gene plays an important role in plant growth, development and stress responses. OsTZF9 gene is a member of rice RR-TZF gene family. In order to analyze the biological function of OsTZF9 gene, a plant overexpression vector pCXUN-TZF9 driven by Ubiqutin promoter was constructed, and 6 clones of transgenic regenerated plants were obtained by using the agrobacterium-mediated method. Further analysis of the phenotype of the progenies of the transgenic plants showed that plant height, tiller number, effective panicle number, panicle length and 1000-grain weight of the OsTZF9-overexpressed plants were decreased compared with those of the wild-type Nipponbare; compared with the transgenic negative isolated plants, heading date of the OsTZF9-overexpressed plants was delayed.

Key words:Rice; OsTZF9 gene; Overexpression; Phenotypic analysis

RRTZF基因是一類植物特有的CCCH型鋅指基因,因其編碼蛋白含有1個TZF模體及其上游50個氨基酸為富含精氨酸區(RR)而得名。不同于保守的TZF模體(CX8CX5CX3HX18CX8CX5CX3H),RRTZF蛋白中的TZF模體是由中間間隔16個氨基酸的兩個不同CCCH結構域組成[1-2]。通過全基因組學分析,目前已在多種植物中鑒定了許多RRTZF成員,如在擬南芥、水稻、玉米、高粱、大豆、苜蓿和楊樹中分別鑒定了11、9、12、6、22、5和16個RRTZF基因,它們受多種發育階段和環境信號的影響,在植物中的表達模式呈多樣化[3]。

除了擬南芥中所有RRTZF基因的功能得到一定程度的解析,其他植物中僅有少數RRTZF基因的功能獲得研究。水稻中,僅有OsTZF1和OsTZF2(OsDOS)兩個復制基因的功能研究較為深入。OsTZF1正向調節ABA反應、負向調節PHYB和PHYC介導的紅光與遠紅光反應、參與鹽脅迫反應及JA誘導的葉片衰老[4];OsTZF2(OsDOS)通過JA誘導途徑負向調控水稻葉片衰老[5]。通過前期研究發現OsTZF9基因在水稻的胚乳中特異性表達[6-7],為了進一步了解OsTZF9基因的功能,本研究構建了OsTZF9基因過表達載體,獲得了過表達轉基因植株并進行系統的田間表型調查。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

轉基因受體材料為粳稻Oryza sativa L.ssp.Japonica日本晴Nipponbare。

大腸桿菌DH5α、根癌農桿菌LBA4404、質粒pCXUN和pCXUNTZF9,均由福建省農業遺傳工程重點實驗室保存。pCXUN為植物過表達骨架載體, TDNA區包含攜帶由35S啟動子驅動的潮霉素B磷酸轉移酶基因及Ubiquitin啟動子(用于啟動目的基因),pCXUNTZF9為OsTZF9基因過表達載體。

1.2 載體構建

以日本晴基因組DNA為模板,用高保真酶(PrimeSTAR HS DNA Polymerase)PCR擴增OsTZF9基因全長,并用普通Taq酶進行加A處理。所用的PCR引物為OsTZF9F:5′CAAAGCACATTGCAAACACAG 3′和OsTZF9R:5′GTAACACACCCATCTACACGAAG3′。

用Xcm I 酶切pCXUN質粒,獲得3′末端突出1個T堿基的線性骨架載體,通過TA克隆法與上述OsTZF9基因全長PCR產物連接,挑單克隆測序獲得連接正確的OsTZF9基因植物過表達載體,并通過電激法轉化農桿菌LBA4404,于-80℃下保存備用。

1.3 農桿菌介導的水稻遺傳轉化

以日本晴成熟胚誘導的愈傷組織為農桿菌侵染材料,經過抗性愈傷組織的篩選、分化及生根獲得再生水稻植株,相關的培養基及試驗步驟參照文獻[8]。

1.4 轉基因植株的檢測

葉片浸泡潮霉素方法篩選轉基因植株:田間采取新鮮分蘗期待檢測水稻植株葉片,浸泡于50 mg·L-1的潮霉素溶液中,28℃光照培養3~5 d后統計水稻對潮霉素的抗感情況,葉片無褐斑為抗,即為轉基因植株;葉片出現褐斑為感,即為非轉基因植株。

PCR擴增方法篩選轉基因植株:以CTAB法[9]提取的水稻葉片基因組總DNA為模板,用引物TZF9T1:5′TAGCCCTGCCTTCATACGC 3′和TZF9T2:5′TTGGTCGGGTCAATGGTTA? 3′進行PCR擴增。擴增片段247 bp,包括Ubiquitin啟動子和目的基因區域的DNA片段。PCR擴增程序為:94℃,預變性5 min;{94℃,45 s;56℃,45 s;72℃,45 s},35個循環;72℃,延伸8 min。

1.5 田間種植

選取OsTZF9基因過表達株系3個克隆(OT9-3、OT9-20和OT9-40)、野生型日本晴及轉基因陰性分離株進行田間種植,每份材料種植成一個小區,每個小區種植6行,每行栽7株苗,種植密度為20 cm×20 cm。

1.6 主要農藝性狀調查

株高、分蘗數、有效穗數、穗長和結實率的調查:成熟后每個小區隨機選取非邊行的5~10個具有代表性的單株進行分析,以它們的平均值作為每個株系的農藝性狀表現值。每株有效穗數統計標準為結實籽粒大于或等于5粒的所有稻穗,測量所有有效穗穗長的平均值為該株的穗長,所有有效穗的結實率為該單株的結實率。

抽穗期調查:水稻抽穗時,每2 d調查1次各個小區中每個單株的始穗期,以每株主穗抽出1 cm作為該株始穗的標準,以從播種到始穗的天數為抽穗期。

粒重稱量:每個小區選取6個具有代表性的單株,脫粒后于烘箱中烘干至恒重,每個單株飽滿種子重量除以各自種子粒數,然后再乘以1000即獲得每個單株千粒重,6個單株千粒重的平均值即為該株系的粒重。

1.7 統計分析

利用SPSS軟件進行單因素方差分析,并用鄧肯方法進行多重比較。結實率先通過反正弦化后再進行分析。

2 結果與分析

2.1 OsTZF9基因過表達載體的構建

以日本晴基因組DNA為模板,用高保真酶PCR擴增獲得了以日本晴為背景的OsTZF9基因全長PCR產物, PCR產物膠回收后用普通Taq酶加A尾巴,通過TA克隆方法與pCXUN線性載體連接,經測序獲得了正向連接且序列正確的植物過表達載體,命名為pCXUNTZF9(圖1)。通過電激法導入農桿菌感受態細胞LBA4404,挑取單克隆進行菌液PCR,獲得了能擴出目的片段的陽性單克隆并保存于-80℃備用。

2.2 過表達轉基因植株的獲得

利用農桿菌介導轉化法,將pCXUN-TZF9載體導入日本晴成熟胚誘導的愈傷組織中,共獲得了再生轉化植株50個克隆,每個克隆各選取2個單株共100個單株種植于大棚中。對各個單株進行葉片潮霉素抗感性試驗,結果顯示:50個克隆100個單株中共有20個克隆39個單株(其中1個克隆只檢測到1個單株具有潮霉素抗性)具有潮霉素抗性。

進一步對具有潮霉素抗性的39個單株葉片基因組DNA進行PCR,結果發現,僅6個克隆12個單株能擴出明亮的目的條帶(圖2)。對具有明亮條帶的PCR產物進行測序,結果均為預期的目的序列。以上結果表明了OsTZF9基因過量表達載體的TDNA區成功地插入到水稻基因組中。

2.3 OsTZF9基因過量表達對水稻主要農藝性狀的影響

系統調查OsTZF9基因過表達株系的田間農藝性狀表現,結果顯示,在分析的5個性狀中,除結實率外,3個不同轉基因克隆的過表達株系的其他4個性狀均與野生型日本晴(CK)存在顯著差異(表1)。過表達株系的平均株高為52.2~61.0 cm,比對照低8.0~16.8 cm;平均分蘗數為12.9~14.2個,比對照減少5.2~6.5個;平均有效穗數為10.8~14.1個,比對照減少4.0~7.3個;平均穗長為12.0~13.4 cm,比對照減少2.1~3.5 cm。可見,OsTZF9基因過量表達對水稻的株高、分蘗數、有效穗數和穗長具有抑制作用。

2.4 OsTZF9基因過表達對水稻粒重的影響

選取3個不同克隆的OsTZF9基因過表達T2代純合株系種植于田間中,對成熟期收獲的不同株系的種子進行千粒重稱量發現,OsTZF9基因過表達株系的平均千粒重15.5~21.5 g,均顯著低于野生型日本晴(CK)(23.3 g),其中OT920株系的千粒重最小,比對照減少7.8 g(圖3)。對上述3個克隆OsTZF9

基因過量表達株系繼續種植T3代,粒重分析結果顯示T3代的平均千粒重均明顯低于對照(圖4),說明了OsTZF9基因過量表達降低水稻粒重具有遺傳穩定性。

2.5 OsTZF9基因過量表達對水稻開花的影響

前期田間性狀調查時發現OsTZF9基因過表達植株具有推遲水稻開花的現象,進一步選取3個不同克隆的OsTZF9基因過表達T1代植株進行抽穗期調查,同時以轉基因植株后代陰性分離株為對照,結果顯示OsTZF9基因過表達植株的平均抽穗期為68~85 d,比對照推遲14~31 d(圖5)。繼續跟蹤調查OsTZF9基因過表達T2代植株抽穗期發現,3個不同克隆OsTZF9基因過表達植株的抽穗期均比陰性分離株長(圖6)。以上結果,說明了OsTZF9基因過量表達具有推遲水稻開花的作用。

3 討論與結論

植物RRTZF蛋白是植物生長發育及脅迫反應的一個潛在調節因子。擬南芥中, AtTZF2和AtTZF3基因過表達植株對ABA超敏感和耐旱性[10],種子特異表達基因AtTZF4、AtTZF5和 AtTZF6是ABA、GA和光敏色素B(phyB)介導的種子萌發的負調控因子[11]。Chen等[12]研究發現,水稻中OsTZF9蛋白與谷蛋白基因GluB1啟動子區結合,OsTZF9基因RNAi植株種子中的總氮含量比對照高。本研究發現,OsTZF9基因過表達植株的千粒重下降。這些結果暗示了OsTZF9基因是一個水稻粒重和種子蛋白質含量的負調控因子。

擬南芥RRTZF基因過量表達研究發現,不同RRTZF基因過表達植株具有一因多效的現象,且存在著一些相似表型[13]。如AtTZF1基因過表達[14]時,具有AtTZF11和AtTZF10基因過表達植株的抗寒和抗旱性,同時還具有AtTZF4、AtTZF5和AtTZF6基因過表達植株種子萌發推遲的現象;AtTZF4、AtTZF5和AtTZF6基因在擬南芥中組成型表達[11]時,出現了一系列和AtTZF1基因過表達類似脅迫耐受表型。水稻中,OsTZF1 和OsTZF2基因過表達植株均表現多種表型[4-5],而且它們均具有推遲水稻葉片衰老的現象。本研究也發現,水稻胚乳強優勢表達OsTZF9基因組成型過表達時具有降低株高、分蘗數、有效穗數、穗長和粒重及推遲抽穗等多效表型,它與OsTZF2基因過表達植株均具有推遲水稻抽穗的現象。這些結果表明了植物RRTZF基因的功能可能具有一定的冗余現象,同時也暗示了它們可能通過一個保守的基本分子機制起著類似的作用。

參考文獻:

[1]POMERANZ M C, HAH C, LIN P C, et al.The Arabidopsis tandem zinc finger protein AtTZF1 traffics between the nucleus and cytoplasmic foci and binds both DNA and RNA[J].Plant Physiol, 2010, 152: 151-165.

[2]WANG D, GUO Y, WU C, et al.Genome-wide analysis of CCCH zinc finger family in Arabidopsis and rice[J].BMC Genomics,2008(9): 44-54.

[3]BOGAMUWA S P, JANG J C.Tandem CCCH zinc finger proteins in plant growth, development and stress response[J].Plant Cell Physiol, 2014, 55:1367-1375.

[4]ZHANG C, ZHANG F, ZHOU J, et al.Overexpression of a phytochrome-regulated tandem zinc finger protein gene, OsTZF1, confers hypersensitivity to ABA and hyposensitivity to red light and far-red light in rice seedlings[J].Plant Cell Rep, 2012, 31:1333-1343.

[5]KONG Z, LI M, YANG W, et al.A novel nuclear-localized CCCH-type zinc finger protein, OsDOS, is involved in delaying leaf senescence in rice (Oryza sativa L) [J].Plant Physiology, 2006, 141: 1376-1388.

[6]劉梅芳, 周淑芬, 徐桂磊, 等.一個水稻CCCH型鋅指蛋白基因的表達模式分析[J].福建農業學報, 2008, 23(3):225-230.

[7]周淑芬, 劉華清, 徐桂磊, 等.水稻種子發育期間特異性鋅指蛋白基因的篩選與分析[J].中國生物化學與分子生物學報, 2012, 9(2):237-289.

[8]蘇軍,胡昌泉,翟紅利, 等.農桿菌介導秈稻明恢86高效穩定轉化體系的建立[J].福建農業學報, 2003, 18(4):209-213.

[9]MURRY M G, THOMPSON W F.Rapid isolation of high molecular weight plant DNA[J].Nucl Acid Res, 1980, 8(19): 4321-4326.

[10]LEE S J, JUNG H J, KANG H, et al.Arabidopsis zinc finger proteins AtC3H49/AtTZF3 and AtC3H20/AtTZF2 are involved in ABA and JA responses[J].Plant Cell Physiol., 2012, 53:673-686.

[11]Bogamuwa S, Jang J C.The Arabidopsis tandem CCCH zinc finger proteins AtTZF4,5 and 6 are involved in light- abscisic acid-and gibberellic acid-mediated regulation of seed germination[J].Plant, Cell and Environment, 2013, 36:1507-1519.

[12]CHEN Y, SUN A, WANG M, et al.Functions of the CCCH type zinc finger protein OsGZF1 in regulation of the seed storage protein GluB 1from rice[J].Plant Mol Biol, 2014, 84:621-634.

[13]POMERANZ M, FINER J, JANG J C.Putative molecular mechanisms underlying tandem CCCH zinc finger protein mediated plant growth, stress and gene expression responses[J].Plant Signaling & Behavior, 2011, 6(5):647-651.

[14]LIN P, POMERANZ M, JIKUMARU Y, et al。The Arabidopsis tandem zinc finger protein AtTZF1 affects ABAand GA-mediated growth, stress and gene expression responses[J].The plant jounal, 2011, 65:253-268.

(責任編輯:柯文輝)

猜你喜歡
水稻
水稻和菊花
幼兒100(2023年39期)2023-10-23 11:36:32
什么是海水稻
機插秧育苗專用肥——機插水稻育苗基質
有了這種合成酶 水稻可以耐鹽了
今日農業(2021年21期)2021-11-26 05:07:00
水稻種植60天就能收獲啦
軍事文摘(2021年22期)2021-11-26 00:43:51
油菜可以像水稻一樣實現機插
今日農業(2021年14期)2021-10-14 08:35:40
中國“水稻之父”的別樣人生
金橋(2021年7期)2021-07-22 01:55:38
海水稻產量測評平均產量逐年遞增
今日農業(2020年20期)2020-11-26 06:09:10
一季水稻
文苑(2020年6期)2020-06-22 08:41:52
水稻花
文苑(2019年22期)2019-12-07 05:29:00
主站蜘蛛池模板: 在线欧美国产| 国产成人精品三级| 91啦中文字幕| 精品久久国产综合精麻豆| 国产三级国产精品国产普男人| 日韩福利视频导航| 小说 亚洲 无码 精品| 高清精品美女在线播放| 亚洲高清日韩heyzo| 狠狠色综合网| 精品无码国产一区二区三区AV| 久久黄色免费电影| 亚洲激情99| 岛国精品一区免费视频在线观看 | 久久一本日韩精品中文字幕屁孩| 亚洲精品另类| 成人午夜福利视频| 5388国产亚洲欧美在线观看| 欧美伦理一区| 婷婷六月天激情| 国产欧美又粗又猛又爽老| 天天视频在线91频| 啦啦啦网站在线观看a毛片| 日韩精品成人在线| 午夜色综合| 五月婷婷精品| 亚洲AⅤ无码国产精品| 国产AV无码专区亚洲精品网站| 亚洲日韩图片专区第1页| 老熟妇喷水一区二区三区| 91视频精品| 亚洲欧美极品| 99这里只有精品在线| 国产精品99久久久| 国产极品粉嫩小泬免费看| 美女黄网十八禁免费看| 国产一级裸网站| 国产精品久久久久久影院| 一本大道在线一本久道| 伊人久久大线影院首页| 亚洲成人在线网| 亚洲swag精品自拍一区| 91精品国产无线乱码在线| 日本高清免费不卡视频| 中文无码影院| 蜜桃视频一区二区三区| 国产免费久久精品99re不卡| 日本一本在线视频| 凹凸精品免费精品视频| 免费三A级毛片视频| 亚洲伊人天堂| 99久久免费精品特色大片| 亚洲最新地址| 免费不卡视频| 蜜桃视频一区二区| 国产欧美日韩专区发布| 国产国语一级毛片在线视频| 精品福利网| 亚洲黄色网站视频| 欧美精品啪啪| 天堂在线视频精品| 日本欧美一二三区色视频| 在线观看国产黄色| 日韩毛片在线播放| 国产激爽爽爽大片在线观看| 亚洲二区视频| 亚洲黄色高清| 久久精品波多野结衣| 成人国产精品一级毛片天堂| 欧美一级夜夜爽| 尤物亚洲最大AV无码网站| 美女裸体18禁网站| 九九九久久国产精品| 青草视频网站在线观看| 亚洲欧美不卡中文字幕| 国产成人无码Av在线播放无广告| 午夜精品福利影院| 国产精品香蕉| 青青极品在线| 欧美国产在线看| 国产精品白浆无码流出在线看| 国产亚洲欧美另类一区二区|