破解铁观音基因组,找到茶叶高产“开关”

来源: 娅文
发布时间:2021-08-03 17:27:59

科学家成功破解了中国名茶铁观音的基因组,还对161个茶树品种和15个近缘种大理茶进行了重测序分析,发现了影响植株高矮和茶叶产量的两个功能基因。

茶树是世界重要的饮料作物,然而其滞后的基因组学研究,限制了利用分子生物学技术对其进行优良性状的快速选育,如今这一窘境有望被打破。

记者7月25日从福建农林大学获悉,该校尤民生教授和中国农科院深圳农业基因组研究所张兴坦研究员,联合国内外多家单位的科学家,成功破解了中国名茶铁观音的基因组,相关成果近日发表在国际顶级期刊《自然·遗传学》上。

“研究成果阐述了等位基因在长期无性繁殖过程中应对‘遗传负荷’的机制和茶树的群体演化、驯化史。特别是,我们发现的两个功能基因,极有可能为茶树植株矮化、产量提高作出贡献。”尤民生告诉记者。

破译基因组

弄清茶树应对“遗传负荷”秘密

许多重要作物都是无性繁殖,例如茶树、马铃薯和木薯等。无性繁殖可以有效保留亲本优良基因型,有利于快速筛选和培育新品种。然而这种繁殖方式容易使作物缺乏遗传多样性,从而导致作物更易遭受害虫和病原菌等有害生物的侵袭,并易积累大量的有害突变,致使农作物对有害生物的抗性和适应环境的能力降低,直接影响重要农艺性状。“因此,解析无性繁殖作物的基因组信息,对于及时鉴定和清除有害突变,改善作物的抗性和品质至关重要。”尤民生说。

研究选取的基因组测序对象“铁观音”是中国十大名茶之一,因茶树自交不亲和、种间频繁杂交等因素,导致其基因组高度杂合、组装难度很大。该团队利用最新技术攻克了高杂合基因组组装难题,成功获得了两个铁观音基因组——单倍体参考基因组和单倍体分型基因组。结果显示,来自父母本的两套单倍型之间存在大量遗传变异。

铁观音距今已有约300年的栽培历史,长期的无性繁殖积累大量体细胞突变(包括有害突变),增加了遗传负荷,导致其适应性降低。然而,人们对无性繁殖作物如何应对遗传负荷这一问题知之甚少。

传统的杂种优势现象可以由显性效应和超显性效应两种假说解释:显性效应指个体倾向于利用有利于生长和发育的优势等位基因(或显性基因)而忽略对个体不利的劣势基因(或隐形基因);超显性效应指杂合等位组合在多种生境下优于任一纯合等位的现象。

研究结果显示,在无性繁殖的茶树基因组中,显性效应可能是其应对遗传负荷的重要机制。面对大量积累的体细胞突变或有害突变,长期无性繁殖的茶树利用优势等位基因,来应答不断积累的遗传负荷,以维持其正常的生长发育和对环境的适应性。

揭示关键基因

有望实现植株矮化、产量提高

该团队在攻克铁观音基因组的基础上,通过对茶树种群水平的遗传分析,揭示了该物种的演化和人工驯化历史。研究人员对161个茶树品种和15个近缘种大理茶进行重测序分析发现,各茶区存在频繁的种质基因交流,其中一些与有记录的茶树杂交育种历史相吻合。证据表明,茶树与近缘种间频繁的杂交渐渗是其网状演化和维持茶树遗传多样性的重要因素。此外,人们对大叶茶和小叶茶制品的偏爱有所不同也导致了两者经历了平行的驯化历程。

“该研究成果也为利用组学分析和分子生物学技术挖掘功能基因、解析其背后的遗传调控机制、开展基因组设计育种,奠定了坚实的理论基础。”张兴坦说。

原来20世纪60年代,大规模推广矮秆或半矮秆的水稻和小麦品种极大地提高了作物产量,其中控制株高的水稻sd1基因和小麦rht基因,也因其巨大的贡献被称为“绿色革命基因”。研究人员发现,茶树的株高在长期的栽培过程中也受到了驯化,体现在两个细胞色素P450家族基因(CsDWF4和CsBAS1)受到人工选择。这两个基因是油菜素内酯生物合成的关键基因,参与植物的光形态建成。

“这两个基因或能调节植株高矮、茶叶产量。”尤民生表示,在接下来的研究中,他们将利用组学分析和分子生物学技术进一步挖掘两个基因的功能,积极开展基于大数据驱动的基因组设计育种探索,有效缩短优质茶树品种育种周期、提高育种效率、降低育种成本。

来源:科技日报

用户评论

安陌醉生

太棒了!终于可以大规模种植美味しい铁观音了!之前一直想喝到好一点的茶但价格总是那么高贵啊。

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怅惘

这新闻真让人兴奋!希望能让更多人品尝到正宗铁观音的味道,不用担心价格问题啦。

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心亡则人忘

基因组?听起来很专业的样子,不过作为普通喝茶的人来说,我还是觉得味道最重要啊。希望这种高产能保证铁观音的品质!

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千城暮雪

如果能让铁观音产量真的提高很多,那岂不是价格会降下来吗?到时候终于可以经常喝了,不用每次都舍不得买一小罐啊。

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醉枫染墨

破解基因组?这听起来有点吓人啊。会不会以后的茶叶都是人工修改的产品,失去了原本的味道和乐趣呢?

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♂你那刺眼的温柔

我对这种科学研究一直很感兴趣!虽然我不喝茶,但也好奇这个“高产开关”是怎么找到的。将来是不是还会发现更多植物的秘密呢?

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昂贵的背影

我一直觉得铁观音是最好的茶叶之一,但产量有限让人有点惋惜。 希望能快速把这种技术应用进来,让大家都能享受到好茶!

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冷嘲热讽i

这篇文章写的有点复杂, layman 的话就是说找到能让铁观音长得更快,更开花的基因吧?

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心已麻木i

会不会对环境造成影响呢?科学发展的过程中要记得保护生态环境啊。 希望能确保这种改良技术安全环保!

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あ浅浅の嘚僾

我很想知道将来会怎么样!会不会出现各种“魔改”的茶叶品种呢?还是说只专注于保留传统味道?

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迷路的男人

我的爷爷奶奶以前喜欢喝铁观音,可惜现在老难买到好的品质。 如果你技术真的能够提高产量,那真是太棒了!可以让更多人品尝到这种好茶!

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嗯咯

"铁观音基因组" 真的是一个很神奇的词啊!我还是不太懂这些科学上的东西,不过我相信科学家们一定是为了让我们生活更好而努力的。

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殃樾晨

我听说破解铁观音的基因组可以提高产量,降低成本?这样一来,我们就能喝上更便宜、更优质的茶了?

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伱德柔情是我的痛。

这听起来像是在玩弄自然规律啊! 我喜欢传统工艺制作的铁观音,希望这种新技术不会改变它本身的味道和文化内涵。

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孤独症

基因组破解确实很厉害科技! 但我个人觉得茶叶是一种天然的产品,还是保持原有的品质最重要!

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笑叹★尘世美

这篇文章让我对科学研究有了全新的认识!原来我们生活中很多看似平凡的事物背后都隐藏着复杂的科学奥秘!

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愁杀

如果这个技术真的能被大规模应用的话,那铁观音的市场价会下降吗? 期待未来茶市的变动!

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