《转基因玉米中的抗虫基因及抗性治理》

  • 来源专题:现代化工
  • 编译者: 武春亮
  • 发布时间:2024-06-05
  • 世界农化网中文网
    报道:2020年10月29日,党的十九届五中全会提出,强化国家战略科技力量,生物育种作为战略科技力量首次提出,自此拉开了生物育种产业化的大幕。2024年中央一号文件提出′′推动生物育种产业化扩面提速′′。转基因玉米大豆在完成云南、内蒙古、吉林、河北、四川5个省份的试点种植后开始示范应用,种植面积进一步扩大。转基因抗虫玉米对草地贪夜蛾等鳞翅目害虫的防治效果在90%以上,′′减损增产′′效果显著,实现了′′虫口夺食′′。
    抗虫玉米因其导入的基因不同,防治的玉米害虫有所差别,下面就抗虫基因、抗性产生及转基因抗虫玉米的抗性治理做简单介绍。
    一、抗虫基因
    目前在转基因抗虫作物上应用的抗虫基因是来源于苏云金芽胞杆菌(
    Bacillus thuringiensi
    s,简称Bt)的杀虫蛋白基因,这也是大家常说的Bt基因,但是Bt基因泛指来源于Bt菌的一类基因,不是单个基因的名称。Bt产生两类杀虫蛋白,一类是与芽胞同时产生的伴胞晶体蛋白(Parasporal crystal proteins),编码基因称为cry基因,另一类是营养生长期产生的杀虫蛋白(Vegetative insecticidal proteins),编码基因为vip基因。基因的命名根据氨基酸序列的相似性来决定,共有四个等级,如Cry2Ab2。根据Bt基因命名委员会网站统计,目前克隆的命名基因超过1000种,我们在转基因作物上应用的只是很少的几类基因,不同基因对应的靶标害虫不同。
    1. cry1类基因
    cry1类基因中最有名的当属cry1Ab基因了,含有cry1Ab基因的抗虫转化体包括MON810、Bt11、DBN9936、浙大瑞丰8、ND207、BFL4-2、BBL2-2、LP026-2等,主要防治玉米螟、桃蛀螟、棉铃虫、黏虫等鳞翅目害虫。含有cry1F基因的抗虫转化体包括TC1507(cry1Fa2)、BFL4-2、LP026-2,主要防治靶标害虫种类与cry1Ab类似,但Cry1F蛋白对玉米螟、桃蛀螟、东方黏虫等杀虫活性低于Cry1Ab。另一类应用的cry1类基因通过结构域互换由多个基因融合而成,如cry1A.105由cry1Ac、cry1Ab和cry1F的结构域组成,是转基因玉米MON89034转入的抗虫基因。
    2. cry2类基因
    cry2类基因的靶标害虫是鳞翅目和双翅目,在转基因玉米中主要应用的是cry2Ab,如MON89034(cry2Ab2)、浙大瑞丰8、ND207和LP026-2转化体都含有该基因,对玉米螟、棉铃虫、东方黏虫等有杀虫活性。
    3. cry3类基因
    Cry3类蛋白防治的靶标害虫主要是鞘翅目,根萤叶甲是危害美洲玉米的主要鞘翅目害虫,cry3A、cry3Bb1以及cry34Ab1、cry35Ab1主要防治该类害虫,含这些基因的国外玉米转化体有MON863、59122、MON88017、MIR604等。根萤叶甲是我国检疫性害虫,在我国尚无发生,但其危害之重、防治之难需要加以重视。我国转化体BBL2-2含有cry3B基因。
    4. vip3A基因
    Bt vip3A最大的贡献是对草地贪夜蛾的杀虫活性,含有vip3A基因的转化体有MIR162和DBN9501。Vip3A蛋白是Bt菌在营养生长期表达的分泌蛋白,有活性的Vip蛋白是四聚体结构,对Vip3A蛋白位点改造极易造成活性丧失。
    二、抗性及交互抗性
    转基因抗虫玉米可持续种植面临的最大威胁是抗性问题,抗性是指靶标害虫种群暴露于抗虫作物选择压下引起种群以遗传为基础的敏感性降低,抗性产生是由昆虫受体蛋白位点突变造成的,使Bt杀虫蛋白丧失了杀虫能力。交互抗性是指靶标害虫对一种Bt蛋白产生抗性的同时也对另一种Bt蛋白产生抗性的现象。
    1、Bt蛋白杀虫作用机理
    目前对于Cry类蛋白的杀虫机理研究较多,一般认为Cry蛋白的杀虫机理是无活性的杀虫晶体前毒素被昆虫摄入后进入昆虫中肠,前毒素在昆虫中肠蛋白酶的作用下酶解并活化为有活性的毒素,活化的Cry毒素与昆虫中肠膜细胞上的特异受体结合引起Cry毒素构象的变化,从而导致膜插入或形成孔洞,引起细胞渗透压失衡最终导致昆虫死亡。与Cry杀虫晶体蛋白相比,Vip营养期杀虫蛋白的杀虫机制尚不明确,但目前关于Vip的杀虫机理有两种假说。1细胞凋亡假说:Vip蛋白进入昆虫的中肠后,可以不经过激活过程直接与中肠细胞表面的受体蛋白结合,然后在受体蛋白介导下以内吞作用进入细胞,从而诱导细胞凋亡。2细胞穿孔假说:与Cry蛋白类似,Vip原蛋白经过昆虫中肠蛋白酶的酶解和活化后,与昆虫中肠细胞表面的特异性受体结合,在细胞膜上形成孔洞,最终引起细胞死亡。
    2、抗性和交互抗性研究
    害虫对Bt蛋白产生抗性主要是由中肠上皮细胞中与Bt蛋白特异结合的受体发生突变造成的。1979年首次报道在实验室汰选中获得对Bt产生42倍抗性的印度谷螟,经过15代的实验室选择抗性活性达到100倍。随后陆续在实验室筛选得到多个对Bt蛋白产生抗性的害虫种群。例如经过Cry1Ab蛋白汰选,亚洲玉米螟的抗性增加100倍(35代后);经过Cry1F蛋白汰选,亚洲玉米螟的抗性增加1700倍(49代后)。除了在实验室汰选得到Bt抗性害虫种群外,近些年在田间也发现对Bt作物产生抗性的靶标害虫种群。例如,在美国东部发现对Cry1Ac棉花产生抗性的美洲棉铃虫种群,在南非发现对Cry1Ab玉米产生抗性的非洲二化螟,在波多黎各发现对Cry1F玉米产生抗性的草地贪夜蛾种群,在巴西发现对Cry1Ab玉米产生抗性的草地贪夜蛾种群。国内也监测到田间棉铃虫对Cry1Ac的抗性水平呈明显上升的趋势。
    Bt蛋白与昆虫中肠上皮细胞的受体相互结合是一个非常复杂的过程,不同的Bt蛋白对应的特异受体可能是一种或多种,如果不同的Bt蛋白在昆虫体内存在相同的特异受体,那么它们之间就存在产生交互抗性的可能。例如Cry1Ab和Cry1Ac有交互抗性,在实验室中发现Cry1F抗性玉米螟种群(>1700倍)对Cry1Ab蛋白产生交互抗性,抗性水平达22.8倍,这表明Cry1F和Cry1Ab蛋白存在相同的作用受体。
    三、抗性治理
    为了延缓害虫抗性产生和转基因抗虫玉米的可持续应用,需要抗性治理措施有效执行。抗性治理策略包括高剂量和庇护所,高剂量的标准以表达量高于杀死敏感幼虫浓度25倍的剂量作为可操作的高剂量标准,对于同一转化体针对不同靶标害虫都达到高剂量标准还是有一些难度的,例如Cry1Ab蛋白对玉米螟、桃蛀螟有较低的LC50,但对夜蛾科害虫,如草地贪夜蛾的LC50值相差8倍;在具体实验中我们也发现表达过高的外源蛋白对宿主生长发育产生影响或者宿主的解毒功能使Bt蛋白的杀虫活性下降,高剂量策略作为抗性治理策略之一并需考虑其局限性。
    国内获批的转基因抗虫转化体含有两个或者三个抗虫基因,基因叠加对于延缓靶标害虫抗性产生具有积极作用,但需综合考量不同杀虫基因的靶标害虫是否重叠、不同杀虫基因是否存在交互抗性等问题。
    从美国抗性治理经验和中国棉铃虫对Bt棉花的天然庇护所抗性治理效果来看庇护所是一种行之有效的抗性治理措施。中国玉米种植面积大,抗虫玉米产业化种植后天然庇护所空间有限,结构庇护所和种子混合庇护所依据不同转化体和靶标害虫建立合理经济的庇护所应用形式。
    转基因玉米大豆从试点种植到示范应用,最终实现产业化是一种必然。转基因作为育种新技术会更广泛的应用于玉米育种,在转基因玉米推广之初,转化体研发者、育种家、种子经营者和农民的知识背景、认知程度存在差异,需要我们积极交流、互相学习、补齐短板,最终实现土地多打粮、农民多赚钱,共同保障国家粮食安全。
    查看全部内容
  • 原文来源:http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---31718.htm
相关报告
  • 《转基因抗虫玉米:理性接纳还是一味拒绝?》

    • 来源专题:转基因生物新品种培育
    • 编译者:zhangyi8606
    • 发布时间:2019-12-23
    • 作者:段灿星(中国农业科学院作物科学研究所) 转基因抗虫玉米是指利用基因工程技术,将苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis, Bt)的杀虫晶体蛋白合成基因转入玉米中,使玉米能产生Bt蛋白,从而获得对鳞翅目昆虫具有显著的抗虫性和杀虫性,当玉米螟、棉铃虫等害虫取食后会中毒死亡,因此,转Bt基因的玉米能轻松避免或减轻害虫的为害。 苏云金芽孢杆菌是一种常见的土壤细菌,它能产生几种蛋白质,当鳞翅目昆虫(常见的害虫有:棉铃虫、玉米螟、二化螟、三化螟、稻纵卷叶螟、粘虫、小菜蛾等)的幼虫取食摄入后,这些蛋白质就会与昆虫中肠上皮细胞特异受体结合,引起细胞产生非特异的小孔,致使昆虫幼虫不能消化食物而停止进食,最终导致死亡。由于人体不存在类似于昆虫的特异受体,这些蛋白质进入人体后,不会与人体细胞结合,而是经消化道消化分解成小分子物质,失去生物活性。同时,Bt蛋白由于其安全和环境友好的特性,长期被有机种植者用作天然杀虫剂。 自1996年第一个转基因抗虫玉米上市以来,转基因玉米产业化迅速发展,目前已成为全球第二大转基因作物,2018年,全球转基因玉米种植面积达5890万公顷,其中转基因抗虫与抗虫兼抗除草剂的玉米种植面积约为5200万公顷,主要分布在美国、阿根廷、巴西、加拿大、乌拉圭和欧盟等国家和地区。玉米螟、棉铃虫和粘虫等都是玉米生产上的重要害虫,在全世界范围内给玉米生产造成了严重的损失,为了挽回损失,大量的杀虫剂用于防治这些害虫,大大增加了生产成本以及农药残留和环境污染的风险。在转基因抗虫玉米推广种植的国家,轻而易举地解决了上述问题。巴西执行的一项为期20年的转基因作物种植研究显示,每公顷土地的杀虫剂施用量大大减少,并且虫害导致的损失也显著降低,表明转基因作物的生产率和产量平均高于传统作物,在农业、社会经济和环境方面均产生了良好效益。最近有来自印度玉米种植邦的报告显示,草地贪夜蛾对玉米造成毁灭性侵害,导致印度南部玉米生产遭受重大损失,这种重大灾害很有可能推动抗虫玉米在印度的种植。 穗腐病是我国乃至全世界玉米生产上的重要病害,严重影响玉米的产量和品质,主要由拟轮枝镰孢和禾谷镰孢引起,在许多地区,黄曲霉、青霉以及其它镰孢种也是重要的致病菌,除降低籽粒的百粒重和品质外,这些致病菌能产生多种真菌毒素,严重威胁人畜健康。拟轮枝镰孢能产生伏马毒素和T-2毒素,禾谷镰孢能产生DON毒素和玉米赤霉烯酮,黄曲霉能产生黄曲霉毒素,其中伏马毒素和黄曲霉毒素具有强的致癌致畸性,引起食道癌和肝癌,DON毒素能引起呕吐、腹泻、拒食,具有营养和血液毒性,玉米赤霉烯酮能导致雌激素中毒症等。许多研究和大量的田间调查表明,玉米穗部害虫为害能显著增加穗腐病发病率和发病程度,尤其在潮湿的环境中,害虫为害后造成的伤口为致病菌的侵入提供极好的侵染途径,许多地区被害穗部几乎100%感染穗腐病。相比而言,转基因抗虫玉米的穗部几乎不被害虫为害,因此,穗腐病的发病几率极显著下降,从而大大降低真菌毒素污染的风险。 2018年,意大利科学家Pellegrino等人通过对6000多项同行评审研究进行包括产量、质量、非目标生物(NTOs)、目标生物(TOs)和土壤生物量分解等方面进了荟萃分析,综合评估了转基因玉米的田间表现,以增加人们对转基因作物种植在人类健康和环境安全性方面的认识。研究表明,非转基因玉米和有机玉米中含有真菌毒素的比例很高,在发展中国家通常通过清洁来去除,但风险仍然较高。昆虫为害会削弱玉米的免疫系统,使其更容易产生真菌毒素。相比之下,转基因抗虫玉米由于自身具备抗虫性和杀虫性,大大减低了昆虫的伤害,尤其是穗部害虫的为害,因而转基因玉米中含有的真菌毒素显著减少(如霉菌毒素减少28.8%、伏马菌素减少30.6%、三环素减少36.5%)。 此外分析还显示,与非转基因品种相比,转基因抗虫玉米品种使作物产量增加了5.6% 至24.5%;NTOs的丰度不受转基因玉米的影响,表明对昆虫群落多样性没有实质性影响;生物地球化学循环参数如茎和叶中的木质素含量没有变化,而转基因玉米中的生物质分解更高。该研究最终得出明确结论:由于转基因抗虫玉米提高了玉米质量和降低了真菌毒素对人类的危害,转基因抗虫玉米的种植应予以支持。 来源:基因农业网
  • 《在Wistar Han RCC大鼠中对草甘膦抗性转基因玉米NK603的亚慢性和慢性毒性/致癌性研究缺乏不利影响。》

    • 来源专题:实验室生物安全
    • 编译者:张虎
    • 发布时间:2019-05-16
    • 2012年,一项关于Roundup除草剂和草甘膦耐受性转基因(GM)玉米NK603的长期毒性的有争议的研究发表。 由欧共体资助的G-TwYST研究联盟通过进行两次90天喂养试验测试了潜在的亚慢性和慢性毒性以及抗草甘膦转基因玉米NK603的致癌性,其中一个转基因玉米包含率为11%和33% 考虑到经济合作与发展组织化学品检测指南和EFSA建议,男性和女性Wistar Han RCC大鼠的纳入率高达50%,以及2年喂养试验,包括率为11%和33% 关于实验动物全食品/饲料的安全性测试。