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科技工作者之家 2020-11-22
来源:植物科学最前沿
为了进一步实现目标,作者生成了由CRISPR / Cas9介导的SL受体BnD14编码基因的敲除系。作者设计了一种多重结构载体,靶向BnD14同源基因的四个保守区域(图1e)。用这种载体转化westar油菜品系,并在T1代转化株中分离出两个矮化品系。这些系(四倍体)的A和C基因组的D14基因组测序显示,在BnD14的所有四个拷贝中都有一个单一等位基因插入。
所有T1代编辑的系均表现出相似的分支表型(图1i),测序显示在指定的靶位点具有一致的编辑效果,因此从单个品系d14选择了T2和T3种子进行了进一步的下游分析。当在d14植物的根中检查SL生物合成基因时,在没有strigolactone感知的情况下观察到CCD7和CCD8转录本的特征反馈上调(图1j)。相对于野生型植物,d14植物表现出更多的分支,更矮的株高,每株平均总枝数增加了约200%,平均株高降低了34%,节间长度也降低。最重要的是,d14植物的单株总花显着增加了37%(图1n)。这些观察清楚地表明,BnD14功能的缺乏会导致产量相关性状发生希望中的改变。当比较成熟的d14和WT植物的产量特征时,在d14品系中发现每株植物的总豆荚重量略有增加。这些结果表明,SL信号传导中的突变不会对双低油菜的产量产生有害影响。
在d14中改变的一种关键形态是分支角。通常较小的分支角代表更紧凑的株型结构,并且可以选择更大的种植密度。当从开花开始的25天内比较WT和d14系中的分生组织活性时,相对于WT植物,d14植物在这25天的时间内表现出横向分生组织活化率显着增加(图1s)。这表明每株植物总花的增加是由于腋生分生组织活性升高而不是开花时间延长的结果。鉴于双低油菜多生长在温带地区且季节较短,因此在延长的开花期中,分生组织的活性增强是有利的。
来源:frontiersin 植物科学最前沿
原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyOTY2NDYyNQ==&mid=2247504416&idx=5&sn=4f24ce5ea527ed3f2860e1a1812965aa
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