現有基因在復制、轉移和修飾過程中將有可能產生新的蛋白質編碼基因;而來自于非編碼區DNA 自然突變形成的新基因,通常被稱為從頭起源(de novo origination)基因。多個證據表明,de novo 基因在某些真核生物的基因組進化和生物學過程具有重要作用,但其在物種/亞種之間形態分化中的作用很大程度上是未知的。水稻粒型(粒形)是受多個基因遺傳控制的典型復雜數量性狀,是區分亞洲栽培水稻兩個主要亞種的關鍵形態特征:粳稻通常為短圓形,而秈稻則大部分為細長形。籽粒形狀也是水稻產量、外觀質量和市場價值的關鍵決定因素。
揚州大學農學院楊澤峰教授研究團隊在Nature Communications期刊發表了題為“A de novo evolved gene contributes to rice grain shape difference between indica and japonica”的研究論文,系統闡釋了一個de novo 起源新基因GSE9 參與調控水稻秈/粳亞種間粒型的分化,并為水稻粒型的遺傳改良提供了新的靶基因。
研究團隊基于全基因組關聯分析和候選基因分析,在水稻9號染色體上發現一個同時控制粒長和粒寬的基因GSE9。該基因僅在稻屬部分物種中具有高度同源的DNA序列,且通過de novo方式起源于普通野生稻的原非編碼區,并傳遞到絕大部分粳稻品種中。絕大部分粳稻品種具有起始密碼子ATG,形成編碼基因GSE9;而絕大部分秈稻品種則不具備起始密碼子(起始密碼子位點為GTG),不具有編碼基因(gse9);序列變異也表現出明顯的秈粳亞種間分化特征。
候選基因GSE9 調控粒形的功能驗證
對轉基因植株的電鏡觀察和轉錄組分析,發現GSE9 通過協同調控細胞擴張和細胞增殖來調控粒型;代謝組分析發現主要差異代謝物與氨基酸代謝相關,表明可能通過參與氨基酸代謝調控粒型。此外,gse9 啟動子區段的DNA甲基化水平顯著高于GSE9,表明其對粒型的調控還可能與表觀遺傳有關。對131份秈稻重測序品種進行了粒型分析,發現gse9 型秈稻品種相比于GSE9 型的籽粒更加細長,這也與GSE9 型和gse9 型栽培稻的典型粒型相一致。將粳稻的GSE9 基因轉至秈稻品種中,則導致粒長減小,粒寬增大。由此表明,GSE9 基因的自然變異對水稻粒型有顯著影響,并可被應用于水稻粒型的遺傳改良。
此研究發現拓寬了我們對de novo 起源基因CES9 在亞種間遺傳和形態差異中的作用的理解,并為改善水稻籽粒形狀提供了基因靶點,具有重大的農業和商業意義。
Wei, X., Geng, M., Yuan, J., et al. . Plant Biotechnology Journal (2024).
分子標記開發與檢測服務
根據(ju)目標DNA/基(ji)因(yin)序列,可(ke)開發高(gao)效(xiao)的分子標記(SNP-KASP、SSR等),并(bing)可(ke)實現單日最高(gao)一萬SSR數(shu)據(ju)點,以(yi)及數(shu)以(yi)十萬計的SNP數(shu)據(ju)點檢測(ce)。應用領域:
● 玉米、大豆(dou)、水稻等作物品種真實性鑒定 | ● 基因精細定位(wei) |
● 玉(yu)米、大豆、水稻(dao)等作物品種一致性檢測(ce) | ● 種質資(zi)源分析 |
● 玉米、大豆、水稻等(deng)作物品種純度(du)檢測 | ● 分子標記輔(fu)助育(yu)種(zhong) |
分子標記輔助選擇(ze)/回交育種服務
利用分子標記輔助(zhu)目(mu)標基因選擇、背景(jing)選擇和去連鎖選擇,針對優良(liang)自(zi)交(jiao)(jiao)系的個別“短板(ban)”進行“定(ding)向”改良(liang),回交(jiao)(jiao)不超過3代,獲得與原自(zi)交(jiao)(jiao)系一致或(huo)高度相似的新材料。應用領域(yu):水稻、玉米、大豆、小麥(mai)等作物定向(xiang)改良。