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高通量表型組技術助力馬鈴薯育種突破:揭示雄性育性與產量遺傳機制

2024/10/8
表型組學是指通過高通量技術對植物的性狀進行系統(tǒng)化、精準化的測量和分析。能夠結合基因組學等其他組學數據,深入揭示基因與表型之間的關系,有助于作物育種研究。雜種優(yōu)勢是指雜交子代在生長勢、生活力、繁殖力、抗逆性以及產量和品質等方面表現出優(yōu)于雙親的特性,是生物界普遍存在的一種遺傳現象。在農業(yè)生產中,利用雜種優(yōu)勢可以培育出更高產、更優(yōu)質的農作物品種,為保障糧食安全和促進農業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用。

高通量表型組技術助力馬鈴薯育種突破:揭示雄性育性與產量遺傳機制

圖1 高通量表型組采集技術流程


2024年10月5日,中國農業(yè)科學院深圳農業(yè)基因組研究所(基因組所)黃三文、張春芝課題組聯合華中農業(yè)大學楊萬能課題組Nature Communications期刊上發(fā)表了題為“Integrative multi-omics analysis reveals genetic and heterotic contributions to male fertility and yield in potato”的研究論文,通過對二倍體雜交馬鈴薯“優(yōu)薯1號”F2群體的大規(guī)模遺傳與多組學分析,解析了其產量與育性雜種優(yōu)勢產生的遺傳機理,克隆了對馬鈴薯育性雜種優(yōu)勢具有重要作用的顯性效應基因PV1,為馬鈴薯雜交育種提供了寶貴的遺傳資源。

高通量表型組技術助力馬鈴薯育種突破:揭示雄性育性與產量遺傳機制

圖2 文章研究思路

在前期研究中,黃三文團隊已經建立了二倍體馬鈴薯雜種優(yōu)勢利用育種體系[1,2],但是雜種優(yōu)勢形成的遺傳機制尚不清楚。在該研究中,作者對雜種優(yōu)勢顯著的二倍體雜交種“優(yōu)薯1號”進行自交,創(chuàng)制了一份包含1064個單株的F2分離群體,可通過組培長期保存,并進行多年多點重復評價,該群體是研究馬鈴薯雜種優(yōu)勢機理的理想群體。作者首先廣泛調查了該群體的多組學性狀,包括人工調查的產量相關性狀(株高、塊莖大小、塊莖數量等)、基于表型組學技術采集的性狀(塊莖高光譜、結構光等)以及塊莖轉錄組與代謝組共20,382個性狀。通過遺傳與多組學分析,鑒定到25,770個QTL,并構建了馬鈴薯系統(tǒng)遺傳學(Systems Genetics)調控網絡。利用該網絡,作者快速高效地鑒定到調控該群體塊莖茄堿積累的轉錄因子GAME9,證明了這套遺傳網絡在馬鈴薯基因挖掘方面的潛力。
隨后,對鑒定到的所有QTL進行雜種優(yōu)勢效應分析發(fā)現,育性/塊莖產量與代謝物含量呈現出相反的遺傳效應??刂飘a量和花粉育性的QTL主要呈現顯性效應,即雜交種的表現優(yōu)于中親值(圖2a–c),而控制塊莖代謝物含量的QTL(mQTL)主要呈現隱性效應,即雜交種中的含量低于中親值(圖2d)。進一步研究發(fā)現塊莖中淀粉(主要的大分子干物質)含量與超過80%的小分子代謝物呈顯著負相關(圖2e),將淀粉作為表型檢測時,表現為正向雜種優(yōu)勢效應(顯性/超顯性)的mQTLs比例顯著提高,這一現象可能與雜交種對資源/能量的高效或偏好利用有關。此外,作者還克隆了一個具有顯性雜種優(yōu)勢效應的PV1基因,該基因能夠賦予雜交種更好的花粉活力以及結實率。 

圖片

圖3 馬鈴薯產量與代謝物雜種優(yōu)勢遺傳解析
在本研究中,研究人員利用轉錄組學、代謝組學和表型組學(包括RGB成像、結構光成像和高光譜成像)技術,鑒定了20,382個性狀和25,770個QTL。通過精準的表型數據采集和多組學數據整合分析,科學家們能夠更好地理解馬鈴薯的遺傳復雜性。此外,研究人員將采集的全生育期馬鈴薯植株表型圖像上傳到華中農業(yè)大學高通量作物表型中心網站上(華中農業(yè)大學作物表型中心 (http://plantphenomics.hzau.edu.cn/usercrop/Potato/image/2022-potato)),供所有研究者免費使用。
綜上所述,該研究通過高通量的表型組學技術揭示馬鈴薯遺傳結構,闡明了二倍體馬鈴薯雜交種“優(yōu)薯1號”雜種優(yōu)勢的遺傳機理,為馬鈴薯功能基因挖掘與雜交育種奠定了堅實的基礎。
基因組所博士后李大偉、華中農業(yè)大學博士生耿澤棟為該論文的共同第一作者,基因組所黃三文院士張春芝研究員、華中農業(yè)大學楊萬能教授為該論文的通訊作者。該研究得到了廣東省基礎與應用基礎研究重大項目、國家自然科學基金、中國農科院科技創(chuàng)新工程、博士后創(chuàng)新人才支持計劃等項目資助。
[1] Zhang, C., Yang, Z., Tang D., Zhu, Y., Wang, P., Li, D., … & Huang S. (2021). Genome design of hybrid potato. Cell, 184, 3873-3883.e12.
[2] Li, D., Lu, X., Zhu, Y., Pan, J., Zhou, S., … & Huang S., Zhang. C. (2022). The multi-omics basis of potato heterosis. Journal of Integrative Plant Biology, 64(3), 671-687.
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