《西北高原所揭示牦牛远缘杂交后代雄性不育的主要原因》

  • 来源专题:生物育种
  • 编译者: 姜丽华
  • 发布时间:2023-04-21
  • 犏牛是牦牛(Bos grunniens)和普通牛(Bos taurus)的杂交后代,兼具高寒极端环境适应能力以及较好的产肉、奶等优良经济性状。雌性犏牛具有正常的生育能力,但雄性犏牛因生精阻滞而不完全育,是探究哺乳动物生殖隔离分子机制和物种形成的天然模型。中国科学院西北高原生物研究所动物繁育与功能基因组学团队在牦牛生精细胞发育分析和牦牛基因组结构变异解析等前期工作的基础上,利用细胞培养、减数分裂分析和蛋白组检测等试验,围绕精原细胞发育和精母细胞减数分裂关键调控因子筛选和鉴定,获得了阶段性的重要进展。

      精原细胞来源于在胎儿期形成的性原细胞。后者在出生后的睾丸内恢复有丝分裂,并从生精索中央向基底膜迁移形成精原细胞。该研究通过检测3月龄牦牛和犏牛睾丸组织内支持细胞的转录特征发现:犏牛支持细胞的DNA甲基化修饰与牦牛存在显著差异;402个基因在犏牛支持细胞中差异表达,包括胶质细胞源性神经营养因子(GDNF)和维甲酸(RA)合成的基因。GNDF是哺乳动物精原细胞维持的关键因子,而RA参与调控性原细胞发育和精原细胞分化。体外细胞培养试验发现,外源性GDNF显著促进了精原细胞的增殖。同时,研究显示,犏牛性原细胞和未分化精原细胞数量以及其中处于增殖状态的细胞数量均显著高于同龄牦牛,表明犏牛精原细胞的形成和命运决定受到了影响,这是导致生殖细胞数量减少的主要原因。

      犏牛精子发生的另一缺陷是精母细胞减数分裂阻断导致的凋亡。为描绘参与精母细胞减数分裂过程的分子图谱,并寻找参与犏牛减数分裂的蛋白,科研团队通过流式细胞术筛选纯化了牦牛和犏牛精母细胞,并进行了蛋白组分析。结果发现,452个蛋白在犏牛精母细胞中出现丰度差异,291个蛋白仅在牦牛精母细胞中表达。在犏牛中表达下调的蛋白,如LMNA、HSPA4L、PTBP2、TDRD1、YBX3、STRBP、VRK1、CLGN、GPAT2和ELAVL1等,与DNA损伤刺激反应和DNA双链断裂修复相关;而牦牛独特表达的蛋白,如MAGED1、TDRD5、SETX、ADAD1、YBX2、GTSF1、SYCE2和CDK1等,则参与细胞分裂和周期以及外源性凋亡信号通路调节。结合蛋白组和犏牛及其回交后代睾丸组织单细胞转录组数据,研究筛选到一个在犏牛精母细胞中表达下调但在回交后代中的表达水平趋近于亲本的基因——结构特异性核酸内切酶亚基SLX4。进一步分析发现,该基因在犏牛粗线期精母细胞中的表达显著减少。这表明SLX4的表达失调,或导致犏牛同源重组阶段crossover的形成失败和减数分裂的紊乱。

      上述工作通过描绘牦牛生殖细胞和睾丸体细胞内外源因子的表达图谱为解析牛属动物正常精子发生提供了重要数据,通过对比分析发现犏牛精原细胞形成异常和减数分裂缺陷是导致其不育的两个原因。本研究发现的参与DNA双链断裂、联会和同源重组等减数分裂关键事件的蛋白质,为犏牛雄性不育机制解析和遗传矫正策略研究奠定了基础。

      近日,相关研究成果分别以Transcriptome analysis reveals dysregulated gene expression networks in Sertoli cells of cattle-yak hybrids、Comparative proteomic analysis identifies differentially expressed proteins associated with meiotic arrest in cattle-yak hybrids、Localization and expression of SLX4 in the testis of sterile male cattle-yak为题,发表在Theriogenology、Proteomics、Reproduction in Domestic Animals上。研究工作得到国家自然科学基金和青海省自然科学基金团队项目的支持。


  • 原文来源:https://www.cas.cn/syky/202304/t20230418_4884430.shtml
相关报告
  • 《我国学者揭示植物通过有性生殖实现远缘杂交的新机制》

    • 来源专题:生物育种
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2023-10-16
    •     在国家自然科学基金项目(批准号:31991202、31830004、32122014、32070854)等资助下,北京大学瞿礼嘉教授、钟声副研究员团队在植物通过有性生殖实现远缘杂交的机制研究方面取得新进展,相关成果以“两组功能拮抗的RALF小肽控制十字花科植物属间柱头处的杂交屏障(Antagonistic RALF peptides control an intergeneric hybridization barrier on Brassicaceae stigmas)”为题,于2023年10月7日在《细胞》(Cell)杂志在线发表。论文链接:https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(23)00981-9。   新物种的产生对于维持地球生物多样性具有重要意义。不同植物种之间的杂交是新物种形成的一种重要机制。多种重要经济作物,如小麦、棉花和油菜,都源自自然界中植物间的杂交事件。然而,不同种植物间杂交,必须要克服合子前和合子后的生殖障碍。合子前的种间/属间生殖障碍首先产生在雌蕊对花粉的识别过程中,而柱头则是雌蕊识别花粉的第一个也是最重要的地方。要实现远缘杂交首先需要克服的就是在柱头处的生殖障碍,但长期以来花粉与柱头之间的识别机制仍很不清楚。在上世纪50年代的远缘杂交研究中,研究人员曾尝试使用同种花粉与异种花粉进行混合授粉,以帮助异种花粉突破柱头处的生殖障碍,促进不同种植物之间的远缘杂交,这就是著名的“花粉蒙导效应”(Pollen Mentor Effect)。然而,七十多年过去了,“花粉蒙导效应”的分子机制仍不清楚。瞿礼嘉、钟声团队由此开展了本项研究。   他们在分子水平上解析了拟南芥柱头识别并接受自身及近缘花粉而不接受远缘花粉的机制,提出了柱头-花粉间识别与信号交流的“锁-钥模型”,阐明了柱头处种间/属间生殖障碍形成的机理,完美解释了“花粉蒙导效应”:由柱头的乳突细胞表面受体FER/CVY1/ANJ/HERK1、乳突细胞自分泌小肽sRALF1/22/23/33,以及细胞壁蛋白LRX3/4/5等组分协作构建成“锁”,该“锁”能阻止花粉管穿入柱头;自身及近缘植物种的花粉携带的7个旁分泌小肽pRALF10/11/12/13/25/26/30即为“钥匙”,该“钥匙”打开柱头处的“锁”,使得花粉管可以穿入柱头。远缘植物的花粉由于没有携带这把“钥匙”,打不开柱头处的“锁”,因而远缘植物的花粉管就无法穿入柱头,这就形成了植物种间/属间的杂交障碍。如果把同种花粉与远缘花粉混合授粉,由于同种花粉携带有“钥匙”,可以打开“锁”,远缘花粉管跟随同种花粉管一起穿入柱头,从而产生“花粉蒙导效应”。   进一步研究发现,通过突变去除柱头处组成“锁”的任一组分,“锁”的功能便会失效,远缘花粉管即可穿入柱头,柱头处的生殖障碍就会被打破。更为重要的是,人工合成同种花粉携带的“钥匙”(即同种花粉的pRALF小肽)施加到柱头上,可以完美地替代“同种蒙导花粉”,让远缘花粉有效地穿入柱头,成功克服柱头处这一关键生殖障碍。应用这一成果,该团队成功地在两个不同属的植物种之间(分化于2700万年前)实现了远缘杂交并获得了杂交胚。   该研究通过揭示植物在柱头处的关键生殖杂交屏障建立的分子基础,找到了一种简单、有效的方法打破植物柱头处的关键生殖障碍。这对于未来在农业、园艺等领域打破植物种间/属间生殖隔离,实现远缘杂交,创制全新种质资源具有重要的理论意义和广阔的应用前景。
  • 《研究发现新型陆地棉雄性不育机制》

    • 来源专题:生物育种
    • 编译者:姜丽华
    • 发布时间:2023-05-11
    •    近日,中国农业科学院棉花研究所野生棉研究课题组联合国内高校发现一种具有野生棉遗传背景的新型陆地棉不育系,并对其花粉败育机理开展了相关研究,该研究结果为野生棉远缘杂交创制新型不育系和棉花杂种优势利用提供了理论依据。相关研究成果发表在《工业作物与产品(Industrial crops and products)》上。   作物杂种优势利用是提高作物产量、品质和抗性的有效途径,细胞质雄性不育种质创新是杂种优势利用的基础。该研究发现并分析了一种具有野生棉遗传背景的新型陆地棉细胞质雄性不育系LD6A及其保持系LD6B的花药发育过程。结果表明,细胞质雄性不育系中线粒体核糖体基因rps4和rpl10序列的异常,核糖体失活蛋白Abrin高表达,可能破坏了线粒体膜结构,从而导致了小孢子的败育。该研究得到了国家自然科学基金和海南省崖州湾种子实验室项目博士后计划的支持。(通讯员  梁冰)   原文链接:https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.116273