TaSPL17s与TaSPL14s有冗余的作用,以控制尖端的发展,它们的精英单元类型可能会改善小麦谷物产量
Hao Chen1, Xing Zhang1, Shuhao Xu1
1National Key Laboratory of Crop Genetic Improvement, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China.
Frontiers in plant science
|September 25, 2023
概括
发现小麦SQUAMOSA促进体结合蛋白类 (SPL) 基因,TaSPL14s和TaSPL17s,可冗余控制植物结构和谷物产量. 在小麦育种过程中,TaSPL17-A和TaSPL17-D的优异单元类型被确定并被积极选择.
科学领域:
- 植物生物学 植物生物学
- 遗传学 遗传学 是一个
- 农业科学 农业科学
背景情况:
- 小麦是一个重要的全球主食作物,谷物产量受到植物结构的严重影响.
- 石促进体结合蛋白类 (SPL) 基因是已知的植物结构和米产量的调节者,但它们在小麦中的作用不太清楚.
研究的目的:
- 在调节植物结构和谷物产量方面,对与大米OSSPL14相对应的小麦SPL基因 (TaSPL14s和TaSPL17s) 的功能性特征.
- 为了确定TaSPL14s和TaSPL17s的自然变异和优异单元类型,用于分子育种应用.
主要方法:
- 用基因编辑 (CRISPR/Cas9) 来制造TaSPL14s和TaSPL17s的小麦突变体.
- 对基因编辑突变体进行了转录组分析,以了解基因表达变化.
- 在小麦生殖质中分析了TaSPL14s和TaSPL17s的序列多态性.
主要成果:
- 塔斯普尔14和塔斯普尔17多余地调节了植物的高度,机数,长和千粒重量 (TGW).
- 六基突变体经常表现出状体外生长,这种表型在野生类型中没有观察到.
- 确定了与高TGW相关的TaSPL17-A和TaSPL17-D的优异单元型,并显示了在繁殖过程中积极选择的证据.
结论:
- TaSPL14s和TaSPL17s在塑造小麦工厂架构和产量潜力方面发挥着重要的,冗余的作用.
- 已识别的优异单元类型和开发的分子标记器为标记器辅助育种提供了宝贵的工具,以提高小麦谷物产量.


