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花生籽粒大小的秘密被破解
我国科研人员找到影响花生籽粒大小和重量的“关键分子 开关”,为高产优质花生的培育按下“快进键”
文章字数:874
  花生要“多产”,先得“长大”。这一看似简单的逻辑,背后却藏着复杂的遗传奥秘。
  近日,河南农业大学教授殷冬梅团队首次绘制了高质量的花生泛基因组图谱,并找到了影响花生籽粒大小和重量的“关键分子开关”,为未来花生基因组学辅助改良育种提供了理论基础和新思路,为高产优质花生的培育按下“快进键”。该成果被业内誉为花生科研领域的“里程碑式”突破,也为花生高产育种提供了重要“靶标”。
  殷冬梅团队通过高精度基因组组装,绘制了全球首个高质量花生泛基因组图谱,构建了完整的“泛基因组图谱”,就像为花生家族绘制了一份精细的“家谱”。在这份精密“家谱”中,首次揭示了全基因组水平的结构变异(SV)对花生产量相关性状的影响,精准定位到了决定籽粒大小与重量的关键变异,为花生产量和抗病遗传改良提供了重要的遗传资源和新思路。
  研究团队发现,决定花生果实大小和重量的秘密,藏在基因组中的结构变异(SV)里。影响花生籽粒大小最重要的“主角”,是一个名叫AhARF2-2的基因。它的一处微小结构变异会导致其功能发生变化,从而“放松”对籽粒膨大的抑制作用,让花生籽粒可以“放心长大”。
  研究人员进一步将该变异导入模式植物拟南芥中,结果显示:种子明显更大了。这一突破为未来通过分子育种手段培育高产花生品种提供了精准“靶点”。此外,还发现另一个与籽粒重量显著相关的变异基因AhCKX6,也是未来育种中的“潜力股”。
  花生是全球重要的油料与经济作物,其单产水平的提升对于保障植物油和优质蛋白的供给、维护粮油安全具有举足轻重的作用。殷冬梅团队这项研究不仅丰富了人类对花生基因组的理解,也为花生产业带来了实实在在的应用前景。
  对此,中国科学院院士钱前给出高度评价,认为该研究是花生科研领域里程碑式的重大突破,为未来种质创制与育种策略的制定提供了新思路和策略,也为其他作物的泛基因组研究提供了宝贵的借鉴。
  中国工程院院士张献龙指出,该项研究不仅填补了花生基因组研究的空白,为深入理解花生从野生种到栽培种的演化过程提供了丰富的遗传资源,“将加速我国花生良种培育,大大加快培育出更强适应性、更高产量和更好品质的花生新品种。”
  (据《农民日报》)

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