第七章-生物技术与农业课件.ppt
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1、7 生物技术与农业生物技术与农业B11070815 邢国强7.1 生物技术与种植业生物技术与种植业长期以来人们不断地寻求提高作物产量和品长期以来人们不断地寻求提高作物产量和品质的方法,有性杂交等传统育种方式、化质的方法,有性杂交等传统育种方式、化学农药和肥料等的使用曾做出了巨大的贡学农药和肥料等的使用曾做出了巨大的贡献,但其弊端也日渐突出。现代生物技术献,但其弊端也日渐突出。现代生物技术将为种植业的发展提供跟广阔的前景。将为种植业的发展提供跟广阔的前景。7.1.1 生物技术在诱导植物雄性不育中的应用生物技术在诱导植物雄性不育中的应用 植物雄性不育及杂种优势利用是传统育种方法中的一个重要领域并已
2、取得令人瞩目的巨大成绩。利用现代生物技术方法可诱导植物雄性不育,从而产生新的不育材料为育种服务。基因工程技术、组织培养、原生质体融合、体细胞诱变和体细胞杂交等技术都可以创造植物雄性不育新材料。三系育种体系三系育种体系不育系雄蕊不育,无法传粉,雌蕊可育;保持系其作用是给不育系授粉,杂交后代仍保持雄性不育;恢复系给不育系授粉后其后代是可育,并能够形成杂种优势,提高产量。7.1.1.1组织培养诱导植物雄性不育组织培养诱导植物雄性不育l中国水稻所利用巴斯马提水稻品种进行胚根组织中国水稻所利用巴斯马提水稻品种进行胚根组织培养,然后将愈伤组织进行辐射,从而选育出巴培养,然后将愈伤组织进行辐射,从而选育出巴
3、斯马提雄性不育系。斯马提雄性不育系。l19841988年间凌定厚等以年间凌定厚等以IR24、IR36、IR54等等9个品种,通过种子、幼穗离体培养,筛选到不育个品种,通过种子、幼穗离体培养,筛选到不育突变体突变体48个。个。7.1.1.2 基因工程诱导植物雄性不育基因工程诱导植物雄性不育l花粉绒粘层表达花粉绒粘层表达bastar基因转化植株中为恢复系形成的二基因转化植株中为恢复系形成的二系花粉绒粘层表达系花粉绒粘层表达barnase基因阻断花粉正常的发育而造基因阻断花粉正常的发育而造成败育,形成不育系;配套的油菜、烟草成败育,形成不育系;配套的油菜、烟草。l 反义技术反义技术 根据植物生殖必需
4、基因序列,设计反义根据植物生殖必需基因序列,设计反义DNA,转基因后产生反义转基因后产生反义RNA链。链。与生殖必需基因与生殖必需基因mRNA结合,阻止翻译,造成雄性育。结合,阻止翻译,造成雄性育。目前国内外已在拟南芥、玉米、油菜等植物上创造出目前国内外已在拟南芥、玉米、油菜等植物上创造出 相相 应的不育系。应的不育系。7.1.1.3 原生质体融合创造不育系原生质体融合创造不育系l萝卜与油菜的原生质体融合而产生的细胞杂种萝卜与油菜的原生质体融合而产生的细胞杂种萝卜质油菜,在一般环境条件下表现为萝卜质油菜,在一般环境条件下表现为“雄性雄性不育不育”。l匈牙利国家自然科学院匈牙利国家自然科学院Me
5、nczel等(等(1982)以链)以链霉素抗性基因作标记在烟草品种间进行原生质体霉素抗性基因作标记在烟草品种间进行原生质体融合,实现了烟草细胞质雄性不育基因的转移。融合,实现了烟草细胞质雄性不育基因的转移。7.1.2生物技术培养抗逆性作物品种l环境提供了植物生长、发育和繁殖所必不可少的物质基础,环境提供了植物生长、发育和繁殖所必不可少的物质基础,不适宜的环境条件或变化的环境会给植物造成很大伤害。不适宜的环境条件或变化的环境会给植物造成很大伤害。l植物自发遗传变异以适应恶劣的环境条件,达到抗逆性的植物自发遗传变异以适应恶劣的环境条件,达到抗逆性的过程,漫长且效率较低。过程,漫长且效率较低。l逆性
6、环境,特别是病虫害造成农业大面积的减产。逆性环境,特别是病虫害造成农业大面积的减产。l需要利用现代生物技术的方法来培育抗逆性植物。需要利用现代生物技术的方法来培育抗逆性植物。l植物基因工程技术目前已成为一种广泛且有效的培育植株植物基因工程技术目前已成为一种广泛且有效的培育植株抗逆性的手段。抗逆性的手段。l通过基因工程技术获得的植物称为通过基因工程技术获得的植物称为转基因植物转基因植物(transgenic plant)7.1.2.1 培育抗除草剂作物培育抗除草剂作物 农田化学除草已成为全球现代农业生产的重要组成部分,全世界除草剂的总用量、施用面积及费用均已超过杀虫剂与杀菌剂。随着大量除草剂的出
7、现,新品种选育和开发难度极大。因此,利用基因工程培育植物的抗除草剂品种越来越受到国内外科学家的关注,它不仅可扩大现有除草剂的应用范围,选用高效率、低毒、低残留、杀草谱广、低成本的除草剂转基因作物,也可减少环境污染,降低农业生产成本。l 抗抗EPSP抑制剂基因抑制剂基因 草甘膦(glyphosate)是一种广谱除草剂,它具有无毒、易分解,无残留和不污染环境等特点,目前已从细菌中分离出一个突变株,它含有抗草甘膦的EPSP合成酶突变基因。把抗草甘膦基因引入植物,可使这种基因工程作物获得抗草甘膦的能力。此时若用草甘膦除草,则可选择性地除掉杂草,而这种作物因不受损害而生长。膦丝菌素(phosphinot
8、hricin,PPT)用作非选择性的除草剂,是植物谷氨酰合成酶(glutamine synthetase,GS)的抑制剂。现已从Streptomyces hyrscopicu中分离得到抗bialaphos的bar基因,该基因编码的产物称PAT,嵌合的bar基因在CaMV35s启动子的控制下,在烟草、马铃薯和番茄的细胞内得到了表达,转基因植株对高剂量的PPT和bialaphos具有耐受性。l抗PPT基因 转抗转抗EPSP抑制剂基因的棉白杨对抑制剂基因的棉白杨对草甘膦具有耐受性7.1.2.2 培育抗病虫作物培育抗病虫作物 农药在对人类发展起作用的同时,也带来了不少严重问题。如农药富集、生物多样性降
9、低、昆虫及病原体产生抗性等。抗病虫转基因作物的益处:l是一种无环境污染的防治策略,可显著减轻农业对化学农药的依赖,有助于可持续农业系统的建立。l农药具有时间上的连续性和空间上的整体性。l抗性基因的来源广阔,不受不同生物个体间生殖隔阂的限制,可以在整个生物体中挑选、组合目的基因。l育种周期短,治虫成本低。l 转转BtBt毒蛋白基因作物毒蛋白基因作物 苏云金杆菌(Bacillus thuringiensis,Bt)是一种来源于土壤的微生物,具有高度的杀虫活性,被作为生物农药商品化应用。Bt之所以能杀虫,是因为其芽孢形成过程中可产生一种杀虫结晶蛋白(ICP)。这种毒蛋白对鳞翅目昆虫有特异的毒性作用。
10、它在昆虫消化道内的碱性条件下,裂解成为活性多肽并造成昆虫消化道损伤,最终可使昆虫死亡,而对其他生物则无害。l修饰的修饰的Bt毒蛋白转基因作物毒蛋白转基因作物苏云金杆菌亚种Kurstaki中毒蛋白的晶体结构在大田条件下不稳定,在植物中的表达亦很不理想,因此为了提高表达水平,研究人员截短了该基因,使其仅表达毒素蛋白的N端部分。同时插入35S的启动子来控制该基因的表达,采取这两个办法后使得蛋白质的表达量略有提高。棉花害虫棉花害虫棉铃虫是棉铃虫是主要害虫主要害虫棉蚜虫棉蚜虫盲蝽蟓盲蝽蟓 转转Bt 基因的玉米受害虫和穗腐病的危害较轻基因的玉米受害虫和穗腐病的危害较轻 转转Bt基因的抗虫油菜基因的抗虫油菜
11、转转Bt基因的抗虫棉与马铃薯基因的抗虫棉与马铃薯l 豇豆胰蛋白酶抑制剂豇豆胰蛋白酶抑制剂豇豆胰蛋白酶抑制因子(cowpeatrypsininhibitor,CpT1)一个大约由80个氨基酸组成的小肽,属于Bowman-Birk类型的丝氨酸蛋白酶抑制剂。它的作用位点是酶的催化中心。这一位点的突变可能性甚小。因此可能减少害虫通过突变而产生对CpTl的耐受性,而且CpTl抗昆虫谱广,能抗鳞翅目、鞘翅目害虫等,几乎对所有的害虫有效,而对人畜无害。因此,CpTl比苏云金杆菌更有应用价值。l 几丁质酶基因工程作物几丁质酶基因工程作物 在植物抗真菌病害的基因工程研究中,几丁质酶基因是应用比较成功的一例。几丁
12、质是真菌细胞壁的组分之一,几丁质酶(chitinase)可破坏几丁质。美国科学家已分离出几丁质酶基因并导入烟草中。大田试验结果表明,这种转基因烟草抗真菌感染与施用杀真菌剂同样有效,而且收成更好。目前,已将几丁质酶基因导入番茄、马铃薯、莴苣和甜菜。这一技术将对蔬菜和果实类植物抗真菌感染具有重要意义7.1.2.3 培育抗重金属镉的作物培育抗重金属镉的作物镉对植物的污染会影响固氮过程,降低植物体水分和养分的运输能力,最终抑制植物细胞的光合作用。用哺乳动物基因组编码的金属硫蛋白(metollothionein)基因转化植物,可使受体植株获得抗重金属镉的能力。加拿大科学家将中国仓鼠金属硫蛋白基因插入Ca
13、MV衍生的载体中,然后用这种重组子感染野生油菜叶片,受感染的叶片能高水平产生金属硫蛋白,并能产生对镉的抗性。7.1.2.4 培育抗病毒作物培育抗病毒作物植物病毒是造成农作物减产的主要原因之一。利用基因工程技术将抗病毒基因转移到植物中,是一种比较理想的抗病毒方法。抗病毒基因工程通常采用的策略是:病毒外壳蛋白基因或其功能蛋白基因、病毒亚基因组序列、卫星DNA、缺失干扰型序列的遗传转化;反义RNA技术等。l 烟草花叶病毒烟草花叶病毒TMVTMV外壳蛋白基因引入到烟草细胞中,转化植外壳蛋白基因引入到烟草细胞中,转化植株的细胞中可以产生这种外壳蛋白,并对株的细胞中可以产生这种外壳蛋白,并对TMVTMV感
14、染表现出一定感染表现出一定的抗性。的抗性。l美国科学家利用美国科学家利用Ti质粒作为载体,成功地将苜蓿花叶病毒质粒作为载体,成功地将苜蓿花叶病毒AMV 外壳蛋白基因转移到烟草细胞内。外壳蛋白基因在外壳蛋白基因转移到烟草细胞内。外壳蛋白基因在CaMV35s启动子的控制下,在转化植株中所产生的外壳蛋白启动子的控制下,在转化植株中所产生的外壳蛋白具有抗病毒的效果。具有抗病毒的效果。l 含有黄瓜花叶病毒含有黄瓜花叶病毒CMV的卫星的卫星RNA拷贝的转化植物在受到拷贝的转化植物在受到CMV感染时产生大量的卫星感染时产生大量的卫星RNA。植物细胞内过量的卫星。植物细胞内过量的卫星RNA可以抑制病毒可以抑制
15、病毒RNA的复制,还可能显著减轻病状的发展。的复制,还可能显著减轻病状的发展。l将将STobRV序列引入烟草植株中,在病毒侵染时序列引入烟草植株中,在病毒侵染时STobRV达达到高效表达,表现出对表现出对烟草环斑病毒的抗性。到高效表达,表现出对表现出对烟草环斑病毒的抗性。转转病病毒毒核核蛋蛋白白基基因因的的番番茄茄和和未未转转基基因因的的番番茄茄不不但但对对CMV的的抗抗性性明明显显不不同同,而而且且植植株株的的生生长长和和果果实实的的品品质质的的差异显著。差异显著。经花叶病毒感染后的南瓜的重量和品质在转基因和经花叶病毒感染后的南瓜的重量和品质在转基因和未转基因植株之间的差异未转基因植株之间的
16、差异。番木瓜是一种富含维生素番木瓜是一种富含维生素C和和A的美味热带水果,然而由于的美味热带水果,然而由于PRSV病毒的侵染和传播,病毒的侵染和传播,番木瓜番木瓜树果园遭受了毁灭性的打击。树果园遭受了毁灭性的打击。运用基因枪介导的转化方法,科学运用基因枪介导的转化方法,科学家将家将PRSV病毒的外壳蛋白转入到番木病毒的外壳蛋白转入到番木瓜树中。转基因的番木瓜树显示出对瓜树中。转基因的番木瓜树显示出对PRSV病毒很强的抗性。病毒很强的抗性。7.1.2.5 7.1.2.5 培育适应极端气候条件的新品种培育适应极端气候条件的新品种l将大豆中分离出来的热休克蛋白基因转入烟草中,将大豆中分离出来的热休克
17、蛋白基因转入烟草中,当把这种烟草放在当把这种烟草放在 4242条件下时,大豆的热休克蛋条件下时,大豆的热休克蛋白基因就在烟草中表达,并起保护的作用。白基因就在烟草中表达,并起保护的作用。l将鱼的抗寒基因导入番茄,获得首例抗寒转基因将鱼的抗寒基因导入番茄,获得首例抗寒转基因番茄番茄株高株高2m2m以上,秋季延长采收期以上,秋季延长采收期1 1个月。个月。l日本北海道农业研究所研究员佐藤裕郎从小麦中提取出合日本北海道农业研究所研究员佐藤裕郎从小麦中提取出合成抗寒相关果聚糖酶的基因,然后植入水稻的染色体,获得成抗寒相关果聚糖酶的基因,然后植入水稻的染色体,获得了抗寒水稻新品种。研究人员将这种转基因水
18、稻和现有水稻了抗寒水稻新品种。研究人员将这种转基因水稻和现有水稻品种在品种在12低温环境下放置一段时间后,转基因水稻只减产低温环境下放置一段时间后,转基因水稻只减产30,而一般水稻要减产,而一般水稻要减产70。7.1.3 7.1.3 转基因作物品质改良转基因作物品质改良目前对水稻谷蛋白、菜豆贮存蛋白、小麦贮存蛋白、巴西豆种子蛋白和玉米醇溶蛋白基因的研究较为深入。利用这些基因进行转化会使受体植株的蛋白质含量得到提高。特别是巴西豆种子蛋白富含必需氨基酸甲硫氨酸,而大多数麦类种子蛋白则缺乏此种氨基酸。美国科学家已成功地将玉米醇溶蛋白基因导入向日葵的细胞内,在转化植株内得到部分表达。耐贮藏番茄:反义技
19、术抑制乙烯合成酶、多聚半乳糖醛酸酶的活性,降低番茄在成熟过程中乙烯的形成量,因而延迟了果实的变软,大大提高番茄保藏期。瑞士科学家培育出的一种富含-胡萝卜素的水稻新品种“黄金水稻”,可望结束发展中国家人民维生素A摄入量不足的状况。7.1.4.1植物次级代谢产物的生产植物次级代谢产物的生产早在1939年,人们已能从特定植物体中分离一些细胞,这些离体细胞能在人造环境中生存并合成人类有用的次生代谢产物,如生物碱、黄酮类化合物等。近年来,利用植物细胞培养技术以及各种植物细胞固定化技术,就可以像固定化微生物那样,在预先设计的生物反应器中高效地、源源不断地生产出具有商业价值的次生代谢产物。7.1.4 植物细
20、胞工程的应用植物细胞工程的应用 植物次级代谢产品的市场潜能植物次级代谢产品的市场潜能 产产产产品成分品成分品成分品成分用途用途用途用途销销销销售售售售额额额额/亿亿亿亿美元美元美元美元长长春花碱春花碱治治疗疗白血病白血病181820(20(美国美国)阿阿吗吗灵灵循循环环系系统统障碍障碍药药5 525(25(全世界全世界)奎宁奎宁治治疗疟疗疟疾疾5 510(10(美国美国)致致热热素素杀杀虫虫剂剂20(20(全世界全世界)毛地黄毛地黄心心脏脏病病药药202055(55(美国美国)快速无性繁殖 7.1.4.2 植物细胞培养及遗传操作植物细胞培养及遗传操作 7.1.4.3花药、花粉、胚的培养花药、花
21、粉、胚的培养单倍体育种技术易于产生纯系品种,便于优良性状的表达,单倍体育种技术易于产生纯系品种,便于优良性状的表达,利于筛选从而大大缩短育种时间。花药和花粉组织培养技利于筛选从而大大缩短育种时间。花药和花粉组织培养技术是一条非常有效的获取单倍体的途径,该技术在大麦、术是一条非常有效的获取单倍体的途径,该技术在大麦、黑麦、燕麦、水稻、番茄等作物的改良上起到了重要的作黑麦、燕麦、水稻、番茄等作物的改良上起到了重要的作用。用。我国利用辣我国利用辣椒游离小孢子细胞团培养方法,创造了新型的辣椒聚合杂椒游离小孢子细胞团培养方法,创造了新型的辣椒聚合杂交育种技术,初步解决了辣椒育种中早熟与大果、早熟与交育种
22、技术,初步解决了辣椒育种中早熟与大果、早熟与早衰、抗病与优质的矛盾。早衰、抗病与优质的矛盾。科学家还通过花药培养创造新的种质资源用于育种工作。科学家还通过花药培养创造新的种质资源用于育种工作。植物胚培养在克服杂种胚败育、解决种子长时间休眠、提植物胚培养在克服杂种胚败育、解决种子长时间休眠、提高后代抗性改良品质、测定种子生活力以及进行胚胎发育高后代抗性改良品质、测定种子生活力以及进行胚胎发育相关基因研究等方面都具有重要的意义。相关基因研究等方面都具有重要的意义。同时,花药、花粉、胚、原生质体的培养也是进行转基因同时,花药、花粉、胚、原生质体的培养也是进行转基因等遗传操作的重要基础。等遗传操作的重
23、要基础。花药花药花丝顶端膨大呈囊状的部分花丝顶端膨大呈囊状的部分7.1.4.4原生质体的融合细胞融合能够在细胞水平细胞融合能够在细胞水平实现遗传物质的转移和重实现遗传物质的转移和重组,打破种属的界限组,打破种属的界限。这。这方面典型的技术是原生质方面典型的技术是原生质体融合技术创造体细胞杂体融合技术创造体细胞杂种以实现作物改良。种以实现作物改良。我国科学家通过原生我国科学家通过原生质体融合技术将野生茄子质体融合技术将野生茄子(Solanum torvum)中的)中的抗黄萎病基因转到普通茄抗黄萎病基因转到普通茄子中,获得抗黄萎病和抗子中,获得抗黄萎病和抗青枯病的育种材料;用青枯病的育种材料;用P
24、EG融合法将甘薯原生质融合法将甘薯原生质体与其近缘野生种的叶柄体与其近缘野生种的叶柄(或叶片)原生质体进行(或叶片)原生质体进行融合,从种间体细胞杂种融合,从种间体细胞杂种植株中筛选出具有良好结植株中筛选出具有良好结薯性的种间体细胞杂种。薯性的种间体细胞杂种。7.1.4.5细胞遗传操作细胞遗传操作外源基因向植物转移并能获得性状表达,其中常用和关键的技术是植物细胞培养和组织培养植物再生体系的建立。这样一方面突破传统杂交中种属的界限;同时使基因转移工作在组织或细胞水平上进行而易于操作,并且能快速繁殖以利于性状表达和筛选。7.1.4.67.1.4.6种质资源保存种质资源保存种质资源是进行研究和生产的
25、基本材料,因此种质资源的保存是一项非常重要的工作。常规的种质资源保存具有多方面的局限性,而细胞培养保存则具有非常大的优势,能极大地节约空间,而且不受环境条件的限制。作为世界上最大的细胞库,ATCC早在1992年就已经有了3200多个细胞系入库,而且数量还在不断地增加。7.1.5 生物农药及生物控制生物农药及生物控制 生物农药是生物农药是“可用来防治可用来防治病、虫、草等有害生物的病、虫、草等有害生物的生物体本身或源于生物,生物体本身或源于生物,并可作为并可作为农药农药的各种的各种生理活性物质生理活性物质”。生物农药可分为生物体农生物农药可分为生物体农药和生物化学农药。生物药和生物化学农药。生物
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