《谁在播种我们的种子?植物遗传资源研究应用回顾》

  • 来源专题:转基因生物新品种培育
  • 编译者: Zhao
  • 发布时间:2017-02-20
  • genebanks中收集了大量的植物基因资源,其功能是保存了目前作物基因种类的多样性。植物育种家和研究人员通过genebanks可以很方便地获取有价值的等位基因用于作物改良和基础和应用科学研究。genebank的直接影响往往是不清楚的,正如种质样品下游使用可能并没有向资源的来源方汇报。本研究的目的是系统地回顾种质资源的科学利用,以英国植物基因库(UKVGB)作为一个模型。1980–2016年之间,共确定了271出版物使用UKVGB材料。在研究所覆盖的时间段内出版物的频率和使用的国际性显著增加。直接来源于UKVGB的材料成为了研究人员所使用材料的主体,但材料研究衍生资源如差集和核心集的多样性也被使用过。抗虫性和抗病性和遗传多样性是主要的研究课题,虽然种质资源被用来解决广泛的其他研究问题。Genebanks如ukvgb提供作物基因库,它是支持多种研究项目等位基因多样性的重要资源。随着时间的推移,这些植物的遗传资源的利用率增加,促进了出版物数量上的增加。测序技术的发展无疑起到了一定的作用,因为可获取的大量资源可以在一个单一的实验中使用,但这种增长无疑也反映了为克服作物改良和研究的挑战对等位基因多样性的使用体现了更大的兴趣。

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    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2023-10-01
    • 2023年9月28日,佐治亚大学的研究人员在Science上发表题为An evolutionary epigenetic clock in plants的文章。 该研究证明了植物基因组中胞嘧啶子集的随机DNA甲基化变化显示出时钟样行为。这种“进化时钟”比基于dna的时钟快几个数量级,可以在几年到几个世纪的范围内进行系统发育探索。研究人员通过实验证明,拟南芥(Arabidopsis thaliana)和无性系海草(Zostera marina)这两种植物生殖的主要模式中,进化时钟概括了已知的种内系统发育树的拓扑结构和分支时间。这一发现将为植物生物多样性的高分辨率时间研究开辟新的可能性。 本文内容转载自“ CNS推送BioMed”微信公众号。 原文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/AvwJV4FamFRwxYp11f9suw
  • 《研究人员破解了植物细胞壁的遗传密码》

    • 来源专题:转基因生物新品种培育
    • 编译者:Zhao
    • 发布时间:2017-06-29
    • 目前,为提高植物性食品的质量,来自纽约大学和quadram生物研究所的科研人员解开了植物细胞壁的遗传密码。研究团队利用DNA微阵列技术分析研究了数千种植物细胞样品,并收集了与细胞排列相关的大量数据。并且,他们利用关联定位法将这些信息与不同品种植物细胞之间遗传信息的特殊变化联系了起来。 纽约大学的Ian Bancroft博士解释说:“植物细胞壁由碳水化合物组成,而且通过这些不碳水化合物巧妙而重要的排列顺序,可以用以确定细胞壁的性质。” 另外,他补充道,细胞壁中碳水化合物的改变,会造成植物特性的改变,包括植物个体的生长及对病虫害的防御。而且,这些改变也同样会影响产品的实用特性,如营养品质和生物可燃性。 “更好地对植物细胞壁合成的遗传控制进行研究了解,我们可以更加有效地改善农业和生物产业的发展”,Ian Bancroft博士如是说。微阵列技术的应用有助于识别标本中的遗传基因标记(标记可能含有更多或更少的特定成分)。当培育人员确定良性基因变体存在时,科学家可以通过突出显示的标记物来确定相关基因的可能的位置和种类。 获取更多信息,请关注相关研究报道University of York website。