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              豆科植物遺傳轉化技術品牌企業,邁斯普生物科技

              發布時間:2021-06-18 07:45  

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              公司座落于武漢光谷生物城,聯合產業園集群效應,公司技術團隊專業長期從事豆科植物的科學實驗研究以及轉基因改造工程。利用高1效率的CRISPR基因編輯平臺及轉基因技術,成功地對多種豆類、苜蓿、百脈根進行過遺傳轉化。



              豆科植物首先分泌類黃酮誘導根瘤菌合成結瘤因子,結瘤因子被植物根毛細胞識別后引起一系列的根毛反應,如誘導根毛彎曲、細菌侵入以及侵染線的形成、皮層細胞分裂、根瘤原基開始形成等,根瘤菌從分支的侵染線中釋放,進入根瘤原基細胞中,內化的細菌被宿主植物生物膜包裹,從而形成密閉的空間,稱為類菌體,它是固氮根瘤菌的分化形式。根瘤原基發育成根瘤,形成固氮共生體。

              微生物群在植物上的定植可能由環境因素、土壤因素、地理位置、植物年齡/生長周期、植物基因型等多種條件共同決定。在特定條件下,某一因素可能起主導作用。例如,有研究表明水稻根部的微生物群會隨著植物的生長階段發生動態變化,而到成熟期后趨于穩定。

              根部是植物的水分和營養吸收的關鍵器1官,同時也是很多土壤病原菌侵染植物的主要部位,目前已有較多對根際微生物群的研究。這些研究發現根際微生物可以從多方面影響植物的生長和應對不同環境脅迫。例如一些水稻品種可以特異性富集土壤中的某些細菌,這些細菌會促進植物對氮元素的吸收和利用,從而促進植物生長。

              研究人員采用具有裂區排列的完全隨機區組設計對種子萌發率、總重量、地上部重量、根重、下胚軸長度、SPAD指數、不定根率和存活分數進行表型分析;并田間條件下進一步評估基因型子集(n = 20),從而鑒定田間和溫室數據之間的相關性,并確定較耐受的基因型。為了解該群體耐淹性的遺傳結構,利用~203K SNP標記進行了全基因組關聯研究(GWAS)。結果證明:田間和溫室數據之間的生存分數顯著相關(r = 0.55,P = 0.01)。隨后,在致病性腐霉屬(Pythium spp)脅迫下評估較耐受和易感基因型的子集。