水稻抗病基因人工進化的初步研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、利用抗性基因培育抗性品種是防治水稻病蟲害最直接、環(huán)保、經(jīng)濟、有效的方法。但目前水稻可利用R基因數(shù)量較少,且多數(shù)為等位變異基因,過度利用這些抗性基因會引起病原菌快速進化,將導致基因抗性功能的喪失。因此,需要不斷挖掘新的抗性基因,豐富抗性基因資源。同時要對抗病基因的結構和功能特點及病原物進化的特點進行研究,進而達到可以通過人為地設計和創(chuàng)造抗性基因來提高品種抗性的目的。
  對CC-NBS-LRR抗性基因作用模式研究表明,LRR通常參與

2、病原物的識別和NB-LRR蛋白功能的開啟與關閉,而CC-NB-ARC結構域則可能會出現(xiàn)自激活的現(xiàn)象。同時,R基因異源表達和PRR基因間嵌合構建的研究表明,結構域在物種間和物種內(nèi)都有一定的保守性和融合性?;谶@種保守性和融合性,我們將白葉枯抗性基因Xa21D和稻瘟病基因Pi36、Pb1、Pita的保守功能域進行劃分和相互融合,構建新的抗性基因,同時將Xa21D GC-Rich Region進行變異,構成不完整的Xa21D進行轉基因功能驗證

3、。希望通過對稻瘟病和白葉枯病的抗性鑒定,可以有效地探尋Xa21D控制功能關鍵結構或元件,以及四個抗性基因LRR與CC-NB-ARC或SignalSequence-GC-rich region作用特點,為進一步研究作用機制提供一定研究基礎。同時也可以探索這種基因嵌合方式實現(xiàn)廣譜和高效地白葉枯病和稻瘟病融合免疫反應的可能。取得以下初步結果:
  1、根據(jù)文獻分析和網(wǎng)站預測結果,將Xa21D的結構域劃分為Signal Sequence、

4、GC-rich region和LRR region三部分,Pb1、Pi36和Pita的結構CC-NB-ARC、Link/Spacer和LRR region三部分。將四個基因按照驗證結構域功能和創(chuàng)制廣譜白葉枯病和稻瘟病的目的,設計了8個結構域來源不同的嵌合抗病基因。
  2、按照設計要求,成功從四個抗病基因的擴增需要的片段,利用Overlap-PCR將片段按照設計要求進行拼接,獲得了8個嵌合體的全長片段,并成功將其構建到植物表達載體

5、PHB中。以水稻粳稻品種TP309作為受體材料,進行水稻的遺傳轉化。目前獲得了RiLP2403、RiLP2406和RiLP2407的轉基因T0代陽性植株,目前其他嵌合體基因仍在遺傳轉化中。
  3、分別對RiLP2403、RiLP2406和RiLP2407三個嵌合體基因的轉基因陽性植株進行了初步的稻瘟病抗性鑒定,結果表明三個基因均表現(xiàn)出一定的稻瘟病抗性功能,說明三個嵌合體中有結構域起免疫功能。
  4、RiLP2403表現(xiàn)出

6、對稻瘟病菌株有明顯的抗感差異,說明Pi36 LRR可能參與了稻瘟病效應因子的識別,但尚不能確定其通過間接,還是直接的識別方式。而Xa21DSignal Sequence和GC-Rich未知區(qū)域具有可能也是參與免疫反應的重要成分,特別是GC-Rich區(qū)域。
  5、而RiLP2406和RiLP2407鑒定結果不能明確其作用結構域,但可以推測出一些較為可靠的線索。特別是,RiLP2406是由來自于Pi36的CC-NB-ARC區(qū)域,Xa

7、21D的GC-Rich未知區(qū)域和LRR區(qū)域構成,具有抗白葉枯和稻瘟病兩種病害抗性的可能,需要進一步的進行稻瘟病和白葉枯病的鑒定才能明確。
  本研究利用抗病基因結構域的保守型和融合性特點,將白葉枯病抗性基因Xa21D和稻瘟病抗性基因Pb1,Pi36和Pita各功能域進行劃分和融合。獲得8個結構域來源不同的嵌合抗病基因,通過轉基因驗證了部分功能域在抗性反應中的功能,鑒定結果表明,部分嵌合基因表現(xiàn)出稻瘟病抗性功能,并且有實現(xiàn)廣譜白葉枯

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