高芥酸甘蓝型油菜资源的创制及相关基因的克隆研究

高芥酸甘蓝型油菜资源的创制及相关基因的克隆研究

论文摘要

甘蓝型油菜是世界上广泛种植的一种油料作物,它在植物分类上属于十字花科(Cruciferae)芸苔属(Brassica)。我国油菜种植面积约为7.0×106公顷,面积和总产占世界1/3,居油菜生产国首位。油菜种子的脂肪酸组成决定了菜油的品质和用途,其中芥酸含量的高低对油菜作为食用和工业用途起着决定作用。芥酸可以作为油漆、化妆品、塑料、医药品及润滑剂等一系列工业用途产品的生产原料,高芥酸含量油菜因具有重要的工业用途,被称为21世纪的化工原料。本研究以甘蓝型油菜M13(芥酸含量48%)和742(芥酸含量1.6%)为试验材料,对M13和742进行辐射处理;M13和742的F2群体进行SSR标记分析;742、M13及其高芥酸突变体H27的FAE1与FAD2基因进行了克隆测序分析。主要研究结果如下:(1)以800、1000、1200Gy60Coγ射线处理M13和742的风干种子。结果表明,800~1000Gy辐照处理使油菜种子含油量有不同程度提高,脂肪酸中芥酸和油酸含量变异较大,低芥酸材料辐射后代出现高油酸突变体,高芥酸材料辐射后代出现高芥酸突变体。(2)M13经800Gy辐射的M2中出现55.51%(06A-8)、55.21%(06A-991)、55.09%(06A-1256)的高芥酸突变体,对筛选到的3个高芥酸突变体按株系种植,M3群体中检测其高芥酸突变体的稳定性。发现06A-991和06A-1256株系的芥酸含量回复到了48%左右,只有高芥酸突变系06A-8芥酸含量平均在55.8%,并在此群体中筛选到一株芥酸含量57.9%的高芥酸突变体H27,用气相色谱法对芥酸含量进行了鉴定。(3)M13与742杂交F2代群体单株芥酸含量分离情况得出:芥酸含量由两对基因控制,其中一对起主导作用;众多学者把控制芥酸的QTL定位在N3、N8、N11、N13连锁群上,搜索4个连锁群上的SSR标记76个,在F2代群体中用BSA法进行筛选,找到1个能区分芥酸含量<6%和>36%的SSR标记CB10364。(4)M13、H27、742中扩增出的FAE1与FAD2测序分析表明:3个材料的FAE1基因扩增片段测序的图谱峰单一,测序能准确地反映出材料的原始信息,它们的扩增长度均为1521bp,核苷酸序列相似度达99%以上,M13与H27有3个核苷酸的变异,但两者氨基酸序列完全相同;M13与742有4个核苷酸的差异,氨基酸序列也存在4个位点的不同。3个材料的FAD2基因扩增片段测序图谱出现双峰,表明在同一个位点出现2个碱基以上的可能,序列比对发现它们的DNA序列和氨基酸序列均存在着巨大的差异,FAD2基因扩增片段直接测序不能准确反映它们之间的差异。(5)M13、H27、742的FAD2扩增产物经克隆测序表明:3个材料中均存在2个FAD2基因拷贝,一个长度为1155bp(FAD2.1),一个长度为1140bp(FAD2.2);3个材料的FAD2.1的核苷酸序列相似度达98.99%,M13与H27的FAD2.1的核苷酸序列没有发生变化,M13与742的FAD2.1的核苷酸存在35个单核苷酸的差异,有3个氨基酸位点不同。3个材料的FAD2.2与FAD2(1155bp)相比,在230至244位点缺失15个核苷酸序列(TCCCTCACCCTCTCT),M13与H27的FAD2.2核苷酸系列在409位点的A变成了T导致H27的FAD2.2在此位点形成了终止密码子(TGA)。M13与742的FAD2.2存在21单核苷酸的不同,氨基酸序列存在11个位点的不同。M13与742的FAD2.1与FAD2.2在DNA序列与氨基酸序列上均存在不同,由此说明芥酸含量不同FAD2基因存在差异。(6)综合FAE1与FAD2基因的测序结果进行推测,H27芥酸含量的升高是FAD2.2基因发生无义突变而失活,使油酸向亚油酸转化受阻;FAE1发生的同义突变可能增强了脂肪酸延长酶FAE1的活性,在两者共同作用下H27芥酸含量得到提高。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 文献综述
  • 1.高芥酸油菜的研究利用现状
  • 1.1 芥酸及其衍生产品的用途
  • 1.2 高芥酸油菜资源与品种选育
  • 1.2.1 油菜芥酸含量范围
  • 1.2.2 高芥酸油菜品种选育
  • 1.3 油菜芥酸含量的遗传研究
  • 1.4 高芥酸油菜基因工程
  • 2.油菜辐射育种研究进展
  • 2.1 辐射诱变育种技术的发展
  • 2.2 油菜辐射诱变剂量
  • 2.3 油菜辐射诱变材料
  • 2.4 油菜辐射效应
  • 2.5 油菜突变体的分离、筛选和鉴定
  • 2.6 油菜辐射育种的成就
  • 2.6.1 早熟、高含油量、高油酸突变体
  • 2.6.2 黄籽突变体
  • 2.6.3 硫苷突变体
  • 2.6.4 亚麻酸突变体
  • 2.6.5 角果抗碎裂性突变体
  • 2.6.6 雄性不育和自交不亲和突变体
  • 2.6.7 抗虫突变体
  • 2.6.8 高产抗逆突变新品种
  • 3.分子标记与在甘蓝型油菜重要性状基因定位研究
  • 3.1 分子标记的特点与种类
  • 3.2 甘蓝型油菜重要性状基因定位研究
  • 3.2.1 植物学性状
  • 3.2.2 品质性状
  • 3.2.3 抗病性
  • 3.2.4 生理性状
  • 3.2.5 产量性状
  • 4.油菜主要脂肪酸合成的研究
  • 4.1 油菜种子中脂肪酸的生物合成
  • 4.2 脂肪酸延长酶FAE1的研究
  • 4.2.1 FAE1基因与芥酸含量的关系
  • 4.2.2 FAE1基因的突变研究
  • 4.2.3 FAE1基因的表达研究
  • 4.3 脂肪酸去饱和酶FAD2的研究
  • 4.3.1 脂肪酸去饱和酶的类型与特性
  • 4.3.2 脂肪酸去饱和酶FAD2基因拷贝数与表达调控
  • 4.3.3 脂肪酸去饱和酶FAD2基因的应用研究
  • 5.本研究目的与意义
  • 6.技术路线
  • 60Coγ射线辐照对甘蓝型油菜种子芥酸含量的影响'>第二章60Coγ射线辐照对甘蓝型油菜种子芥酸含量的影响
  • 1.材料和方法
  • 2.结果与分析
  • 2.1 辐射对甘蓝型油菜种子发芽的影响
  • 2.2 辐射处理对M1植株主要农艺性状的影响
  • 2.3 辐射处理对M2植株主要农艺性状的影响
  • 60Coγ射线辐照对不同芥酸含量油菜M2品质的影响'>2.460Coγ射线辐照对不同芥酸含量油菜M2品质的影响
  • 3.讨论
  • 4.结论
  • 第三章 甘蓝型油菜高芥酸突变体的筛选
  • 1.材料和方法
  • 2.结果与分析
  • 2.1 高芥酸油菜突变材料的选育
  • 2.2 近红外分析仪与气相色谱检测M13种子油酸、芥酸含量比较
  • 2.3 高芥酸突变体H27芥酸含量的气相色谱测定结果
  • 2.4 M13、突变系06A-8、H27脂肪酸和农艺性状的比较
  • 3.讨论
  • 4.结论
  • 第四章 芥酸含量与SSR标记分析
  • 1.材料和方法
  • 2.结果与分析
  • 2.1 芥酸含量的遗传分析
  • 2.2 基因组DNA提取结果
  • 2.3 芥酸含量的SSR标记分析
  • 3.讨论
  • 3.1 甘蓝型油菜芥酸含量的遗传
  • 3.2 QTL定位与分子标记辅助育种
  • 4.结论
  • 第五章 高芥酸突变体FAE1与FAD2基因测序分析
  • 1.材料和方法
  • 2.结果与分析
  • 2.1 样品基因组DNA提取
  • 2.2 PCR产物鉴定
  • 2.3 PCR产物的纯化回收
  • 2.4 FAE1基因测序与分析
  • 2.5 FAE1基因片段编码氨基酸序列分析
  • 2.6 FAD2基因测序与分析
  • 2.7 FAD2基因片段编码氨基酸序列分析
  • 3.讨论
  • 4.结论
  • 第六章 高芥酸突变体FAD2基因的克隆测序分析
  • 1.材料和方法
  • 2.结果与分析
  • 2.1 菌落PCR结果
  • 2.2 M13、H27、742的FAD2基因测序结果
  • 2.3 M13、H27、742的FAD2基因序列比对结果
  • 2.4 M13、H27、742的FAD2氨基酸序列比对结果
  • 3.讨论
  • 4.结论
  • 第七章 全文总结、创新点与展望
  • 1 本文的主要研究成果
  • 2 创新点
  • 3 存在问题与展望
  • 参考文献
  • 2群体单株扩增的特异带型与其芥酸含量'>附表1:CB10364在F2群体单株扩增的特异带型与其芥酸含量
  • 附图1:M13的FAE1 PCR产物测序图
  • 附图2:M13的FAD2 PCR产物测序图
  • 附图3:M13的FAD2.1克隆测序图
  • 附图4:M13的FAD2.2克隆测序图
  • 缩略词表
  • 致谢
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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