由于大麻伪响应调节器的拼接部位突变而丧失白天长度灵敏度
Keegan M Leckie1, Jason Sawler1, Paul Kapos1
1Breeding and Genetics Department, Aurora Cannabis, Inc., 1590 Galbraith Rd, Comox, British Columbia, V9M 4A1, Canada.
自动开花的大麻可以在高度的户外种植,因为它消除了短时间开花的需求. CsPRR37基因的突变导致了这种特征,影响了大麻素含量和花的质量.
科学领域:
- 植物遗传学 植物遗传学
- 循环生物学的日间生物.
- 大麻sativa研究的研究.
背景情况:
- 大麻sativa的光周期不敏感性 (自动开花) 通过消除短日开花要求,在高度地区促进户外栽培.
- 然而,自动开花品种往往表现出降低的大麻素水平和较低的花质量.
- 对大麻自动开花机制的精确遗传理解仍然是难以捉摸的.
研究的目的:
- 为了确定大麻sativa中自动开花的遗传基础.
- 阐明控制自动开花大麻基因型中开花时间的分子机制.
- 为改善大麻品种的育种提供见解,以实现可持续的户外种植.
主要方法:
- 全基因组关联研究 (GWAS) 和基因精细映射以确定致病基因.
- 基因表达分析研究基因调节和开花时间控制.
- 暂时转换测试用于验证基因功能.
主要成果:
- 在PSEUDO-RESPONSE REGULATOR 37 (CsPRR37) 基因的剪接部位突变被确定为自动开花的原因.
- 发现CsPRR37抑制FT基因表达,在不同的光周期下有改变的抑制活性.
- 几种昼夜钟基因的表达在自动开花的大麻中发生了显著的变化,特别是在长日期间.
结论:
- CsPRR37突变是驱动大麻自动开花的关键遗传因素.
- 了解这种突变及其对昼夜时钟的影响对于大麻育种至关重要.
- 这项研究为开发大麻品种铺平了道路,为可持续的户外栽培提供了增强的特征.
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