トマトの収穫に対するネガティブなエピスタシスを回避する
Sebastian Soyk1, Zachary H Lemmon1, Matan Oved2
1Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY 11724, USA.
Cell
|May 23, 2017
まとめ
トマトの育成者は花束構造を制御する転写因子の変異を選択することで収穫量を増やした. これらの変異は果実の大きさや 果実の落下などの特性を改善し,高収量ハイブリッドの負のエピスタシスを克服した.
科学分野:
- 植物遺伝学
- 農作物の化
- 農業科学
背景:
- トマトの花束の構造は作物の収穫の鍵ですが,トマトの花束は野生のタイプに類似しています.
- トマトの生育率が低いため 栽培者は歴史的に枝分かれを避けていました
研究 の 目的:
- トマトの栽培における花束の変異の遺伝的根拠を調査する.
- 転写因子の変異が花の生産と収穫にどのように影響するか理解する.
- ハイブリッド繁殖の改善のためのエピスタシスを克服する戦略を探求する.
主な方法:
- 枝分かれしたトマトの2つの関連転写因子の変異を特定した.
- 花束の特徴に対する個々の変異と組み合わせの影響を分析した.
- 様々な花束の複雑性を生み出すために 自然と人工のアレルを利用した.
主要な成果:
- 2つの独立した突然変異が選択されました 1つは果実に関連した臓器を大きくし,もう1つは"関節のない"果実の茎を生成します.
- これらの特徴を組み合わせると,ネガティブ・エピスタシスによる望ましくない分岐と不妊症が生じる.
- エピスタシスを克服するためにブリーダーは抑制剤を開発しましたが これは生産性の向上を制限しました
- 多様なアレルの利用により,制御された花束の複雑性により,より高い生産性のハイブリッドの繁殖が可能になった.
結論:
- 自然選択と繁殖により トマトの花束構造は 特定の転写因子の変異によって形成された.
- ネガティブなエピスタシスは作物の改良に 課題をもたらしますが 遺伝的戦略によって管理できます
- エピスタシスを理解し 操作することで 農業におけるさらなる生産性向上が可能になります
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