加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

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水生所建立异叶水蓑衣高效遗传转化体系

2020-03-09 水生生物研究所
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  植物叶形受环境调控产生显著差异的现象称为异形叶,它是研究植物环境适应性的理想模型。先前的研究由于植物材料和转化体系不成熟,无法采用转基因技术准确验证基因功能,限制了该领域的研究。

  中国科学院水生生物研究所水生植物生理学科组发现水生植物异叶水蓑衣(Hygrophila difformis)的叶形对环境因子敏感,水陆生境、湿度、温度、光照和CO2等环境因子能显著影响该植物的叶形,是研究异形叶的理想模型,并于2017年发表于植物学领域期刊Plant Cell Reports近日,该学科组的研究人员进一步优化了异叶水蓑衣的遗传转化体系,通过愈伤组织诱导及其与农杆菌共培养条件的优化,将其稳定遗传转化效率提高到14%以上。利用该转化体系,他们获得了细胞分裂素报告基因TCS::GUS构建的转化株系,结合外源激素施加和内源激素测定,初步揭示了细胞分裂素在异叶水蓑衣叶形调控中的重要作用。

  该研究结果近日在线发布于Plant Cell Reports上,进一步说明异叶水蓑衣是异形叶研究的模型。水生所博士后李高洁和博士生胡诗琦为该文的共同第一作者,研究员侯宏伟为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金面上项目(31870384)和国家重点研发计划项目(2017YFE0128800)的资助。

  文章链接

  A:陆生植株。B:沉水植株。C:陆生叶。D:沉水叶。Bars= 1 cm 。E-H:转入细胞分裂素报告基因TCS::GUS构建的GUS染色。叶片从幼到老依次从左到右排列。Bars= 1 mm。I-K:细胞分裂素处理后的叶形特征变化。I:叶片细碎化指数(DI)。J:气孔密度。K:叶脉密度。

打印 责任编辑:叶瑞优

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