يصف هذا العمل استخدام تكنولوجيا تحرير الجينوم CRISPR-Cas9 إلى الجينات الذاتية خروج المغلوب OsABCG15 متبوعة ببروتوكول تحويل معدل بوساطة Agrobacteriumلإنتاج خط مستقر معقم للذكور في الأرز.
يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية
مقالة منهجية
* These authors contributed equally
يصف هذا العمل استخدام تكنولوجيا تحرير الجينوم CRISPR-Cas9 إلى الجينات الذاتية خروج المغلوب OsABCG15 متبوعة ببروتوكول تحويل معدل بوساطة Agrobacteriumلإنتاج خط مستقر معقم للذكور في الأرز.
عقم الذكور هو سمة زراعية هامة لإنتاج البذور الهجينة التي تتميز عادة بعيوب وظيفية في الأعضاء التناسلية للذكور / الأماشعة. التقدم الأخير في تكنولوجيا تحرير الجينوم CRISPR-Cas9 يسمح بكفاءة تحرير عالية وطفرات خروج المغلوب المنقذة للاوقات من الجينات المرشحة الذاتية في مواقع محددة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحول الجيني للأرز بوساطة البكتيريا الزراعيةهو أيضاً طريقة رئيسية لتعديل الجينات، وهو ما تم تبنيه على نطاق واسع من قبل العديد من المختبرات العامة والخاصة. في هذه الدراسة، طبقنا CRISPR-Cas9 أدوات تحرير الجينوم ونجحنا في توليد ثلاثة خطوط متحولة عقيمة من الذكور عن طريق تحرير الجينوم المستهدف من OsABCG15 في أصناف japonica. استخدمنا طريقة تحويل الأرز المعدلة بوساطة أغروباكتيريومالتي يمكن أن توفر وسائل ممتازة للإحتياج الوراثي لإنتاج البذور الهجين في الأرز. يمكن الحصول على النباتات المعدلة وراثيا في غضون 2-3 أشهر، وتم فحص المحولات homozygous بواسطة genotyping باستخدام تضخيم PCR وتسلسل سانجر. تم تنفيذ توصيف الثيرنيتيبيك الأساسي لخط الهو انسجامزيجوات المعقم من قبل الملاحظة المجهرية للأعضاء التناسلية الذكورية الأرز، تحليل جدوى حبوب اللقاح بواسطة يوديد البوتاسيوم اليود (I2-KI) تلطيخ المقطع المقطع الفرعي شبه رقيقة من الأنثرس النامية.
ويعتبر الأرز أهم المحاصيل الغذائية، لا سيما في البلدان النامية، وهو يمثل غذاء أساسيا لأكثر من نصف سكان العالم. وعموما، فإن الطلب على حبوب الأرز آخذ في الازدياد ومن المتوقع أن يزداد بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 و 100 في المائة بحلول عام 20501،2. ويتعين أن تستفيد التحسينات المستقبلية في غلة الأرز من الموارد الجزيئية والجينية المتنوعة التي تجعل من الأرز نموذجاً ممتازاً لبحوث النباتات أحادية الكولدون. وتشمل هذه نظام التحول كفاءة ، والخريطة الجزيئية المتقدمة ، وقاعدة بيانات متاحة للجمهور من علامات تسلسل التعبير ، والتي تم إنشاؤها على مدى سنوات عديدة3،4. استراتيجية واحدة لتحسين غلة المحاصيل هي إنتاج البذور الهجين5، وهو عنصر مركزي منها هو القدرة على التلاعب خصوبة الذكور. يمكن أن يساعد فهم التحكم الجزيئي في خصوبة الذكور في محاصيل الحبوب على ترجمة المعرفة الرئيسية إلى تقنيات عملية لتحسين إنتاج البذور الهجينة وتعزيز إنتاجية المحاصيل6،7.
التحول الوراثي هو أداة رئيسية للبحث الأساسي والزراعة التجارية لأنه يتيح إدخال الجينات الأجنبية أو التلاعب بالجينات الذاتية في نباتات المحاصيل، ويؤدي إلى توليد خطوط معدلة وراثيا. ويمكن أن يساعد بروتوكول التحويل المناسب على تسريع الدراسات البيولوجية الوراثية والجزيئية من أجل الفهم الأساسي للتنظيم الجيني8. في البكتيريا, يحدث التحول الوراثي بشكل طبيعي; ومع ذلك، في النباتات، يتم تنفيذها اصطناعيا باستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية9،10. Agrobacterium tumefaciens هي بكتيريا تحملها التربة، الغرام السلبية التي تسبب مرض المرارة التاج في النباتات عن طريق نقل T-DNA، وهي منطقة من بيلازمد تي، إلى الخلية النباتية عن طريق نظام إفراز نوع الرابع11،12. في النباتات، A. tumefaciens-يتوسط التحول يعتبر وسيلة واسعة النطاق لتعديل الجينات لأنه يؤدي إلى تكامل عدد نسخة مستقرة ومنخفضة من T-DNA في الجينوم المضيف13. تم توليد الأرز المحور وراثيا لأول مرة من خلال تحويل الجينات الزراعيةبوساطة في منتصف 1990s في جابونيكا cultivar14. باستخدام هذا البروتوكول، تم الحصول على العديد من الخطوط المعدلة وراثيا في غضون فترة 4 أشهر مع كفاءة التحول من 10٪ -30٪. وأشارت الدراسة إلى أن هناك خطوتين حاسمتين للتحول الناجح: الأولى هي تحريض الكولوس الجنيني من البذور الناضجة والأخرى هي إضافة الأسيتوسيرينجون، وهو مركب فينولي، إلى الثقافة البكتيرية أثناء الزراعة المشتركة، مما يسمح بكفاءة تحويل أعلى في النباتات14،15. وقد استخدم هذا البروتوكول على نطاق واسع مع تعديلات طفيفة في japonica16،17،18،19 ، فضلا عن أصناف أخرى مثل indica20،21،22،23 وjaponicaالاستوائية24،25. في الواقع، أكثر من 80٪ من المقالات التي تصف تحويل الأرز استخدام Agrobacterium-بوساطة تحويل الجينات كأداة13. حتى الآن، وقد تم تطوير العديد من بروتوكولات التحول الجيني باستخدام بذور الأرز كمادة البداية لالتحريض كالوس16،17،18،19. ومع ذلك ، لا يعرف سوى القليل جدا عن ازهار الشباب كما explants لإنتاج كالوس. وعموما، من المهم وضع بروتوكول سريع وفعال لتحويل الجينات وتجديدها من أجل علم الجينوم الوظيفي والدراسات المتعلقة بتحسين المحاصيل.
في السنوات الأخيرة، أدى تقدم تكنولوجيا CRISPR-Cas9 إلى آلية دقيقة لتحرير الجينوم لفهم وظيفة الجينات وتقديم تحسينات هامة زراعيا لتربية النباتات26،27. كما تقدم CRISPR وعدًا كبيرًا بالتلاعب في التنمية الإنجابية للذكور والإنتاج الهجين. في هذه الدراسة، استخدمنا نظام خروج المغلوب الجينات باستخدام تكنولوجيا CRISPR-Cas9 ويقترن ذلك ببروتوكول فعال لتحويل جينات الأرز باستخدام النضحات الصغيرة ككزروع، وبالتالي خلق خطوط عقيمة ذكورية مستقرة لدراسة التنمية الإنجابية.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
1. sgRNA-CAS9 مصنع التعبير عن بناء ناقلات Agrobacterium- بوساطة التحول
2- التحول الوراثي للأرز وزراعة الأنسجة النباتية
3. تحديد النمط الجيني
4. مراقبة النمط الظاهري الأساسي للمتحول
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
ثبت هنا هو استخدام تكنولوجيا تحرير الجينات لإنشاء خط عقيم الذكور للبحوث في المستقبل من قبل Agrobacterium- بوساطة التحول الجيني في الأرز. لإنشاء خط الذكور العقيمة من osabcg15،تم استخدام متماوجينسيس كريسبر-CAS9 بوساطة لبناء ناقلات ثنائي. وكان الدافع sgRNA من قبل المروج OsU3، في حين كان الدافع وراء الكاسيت التعبير من hSpCas9 من قبل المروج 35S مزدوجة، وتم تجميعها في ناقلات المتوسطة في ناقل ثنائي واحد pCAMBIA1300 مصممة ل Agrobacterium-بوساطة التحول مستقرة من الأرز. يتم توفير تمثيل رسومي من ...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
يتم عادةً توليد المسوخ العقيمة الذكرية الاصطناعية بواسطة الطفرات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية العشوائية. على الرغم من أن هذه هي تقنيات قوية، طبيعتها العشوائية فشل في الاستفادة من كمية هائلة من المعرفة الجينومية الحديثة التي لديها القدرة على تقديم تحسينات مصممة خصيصا في تربية الجزيئية32. وقد تم نظام CRISPR-Cas9 على نطاق واسع في النباتات بسبب وسائله بسيطة وبأسعار معقولة للتلاعب وتحرير الحمض النووي29,33; لديها القدرة على توفير الوقت...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
ويود المؤلفون أن يعترفوا بـ "شياوفي تشن" لتوفيرها لفلورات الأرز الصغيرة والمساعدة في جعل زراعة أنسجة الأرز متوسطة. وقد دعم هذا العمل المؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية (31900611).
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| 1-حمض النفثالين الأسيتيك | سيجما ألدريتش | N0640 | |
| 2 ، 4-حمض ثنائي كلورو فينوكسي أسيتيك | سيجما ألدريتش | D7299 | |
| 6-بنزيلامينوبورين (6-BA) | سيجما ألدريتش | B3408 | |
| أسيتوسيرينجون | سيجما ألدريتش | D134406 | |
| أجار | سينوفارم الكاشف الكيميائي المحدودة | 10000561 | |
| كبريتات الأمونيوم | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 10002918 | |
| هيدروكلوريد الأورين | سيجما ألدريتش | T4625 | |
| الإيثانول اللامائي | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 10009218 | |
| الببتون البكتريولوجي | سانجون التكنولوجيا الحيوية | A100636 | |
| مستخلص لحم البقر | سانجون للتكنولوجيا الحيوية | A600114 | |
| حمض البوريك | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 10004808 | |
| كلوريد الكالسيوم ثنائي هيدرات | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 20011160 | |
| تحلل حمض الكازين | بكين XMJ Scientific Co.، Ltd | C184 | |
| الكوبالت (II) كلوريد سداسي هيدرات | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 10007216 | |
| كبريتات النحاس (II) خماسي هيدرات | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 10008218 | |
| D (+) - الجلوكوز اللامائي | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 63005518 | |
| D-sorbitol | Sinopharm Chemical Reagent Co.، Ltd | 63011037 | |
| EDTA ، ملح ثنائي الصوديوم ، ثنائي هيدرات | سيجما ألدريتش | E5134 | |
| EOS الرقمية SLR وكاميرات النظام المضغوط | Canon | EOS 700D | |
| الفورمالديهايد | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 10010018 | |
| مؤتمتة بالكامل الروتاري Microtome | Leica Biosystems | Leica RM 2265 | |
| حمض الخليك | الجليدي Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 10000208 | |
| Glycine | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 62011516 | |
| بكين XMJ العلمية المحدودة | H370 | ||
| الإينوزيتول | سينوفارم الكاشف الكيميائي المحدودة | 63007738 | |
| اليود | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 10011517 | |
| الحديد (II) كبريتات سباعي هيدرات | سينوفارم كاشف كيميائي المحدودة | 10012116 | |
| Kanamycine | بكين XMJ العلمية المحدودة | K378 | |
| Kinetin | سيجما ألدريتش | K0753 | |
| L-Arginine | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 62004034 | |
| L-حمض الأسبارتيك | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 62004736 | |
| L-Glutamine | Beijing XMJ Scientific Co.، Ltd | G229 | |
| L-proline | Beijing XMJ Scientific Co.، Ltd | P698 | |
| كبريتات المغنيسيوم سباعي هيدرات | سينوفارم شركة الكاشف الكيميائي المحدودة | 10013018 | |
| كبريتات المنغنيز أحادي الهيدرات | Sinopharm Chemical Reagent Co.، Ltd | 10013418 | |
| المجاهر | NIKON | Eclipse 80i | |
| MS | Phytotech | M519 | |
| حمض النيكوتينيك | Sigma-Aldrich | N0765 | |
| Phytagel | Sigma-Aldrich | P8169 | |
| كلوريد البوتاسيوم | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 10016308 | |
| فوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم | Sinopharm Chemical Reagent Co.، Ltd | 10017608 | |
| يوديد البوتاسيوم | Sinopharm Chemical Reagent Co.، Ltd | 10017160 | |
| نترات البوتاسيوم | Sinopharm Chemical Reagent Co.، Ltd | 1001721933 | |
| البيريدوكسين هيدروكلوريد (B6) | سيجما ألدريتش | 47862 | |
| ريفامبيسين | بكين XMJ العلمية المحدودة | R501 | |
| هيدروكسيد الصوديوم | Sinopharm الكاشف الكيميائي المحدودة | 10019718 | |
| موليبدات الصوديوم ثنائي هيدرات | سينوفارم الكاشف الكيميائي المحدودة | 10019816 | |
| مجاهر ستيريو | لايكا مايكروسيستمز | لايكا M205 أ | |
| السكروز | Sinopharm الكيميائية الكاشف المحدودة | 10021418 | |
| أطقم تضمين تكنوفيت 7100 | Heraeus Teknovi ، ألمانيا | 14653 | |
| Timentin | Beijing XMJ Scientific Co.، Ltd | T869 | |
| Toluidine Blue O | Sigma-Aldrich | T3260 | |
| حمام مائي لأقسام البارافين | Leica Biosystems | Leica HI1210 | |
| مستخلص الخميرة | Sangon Biotech | A515245 | |
| كبريتات الزنك سباعي هيدرات | Sinopharm Chemical Reagent Co.، Ltd | 10024018 |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.