利用高通量碱基编辑技术创制抗除草剂水稻新种质

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31901046
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C2104.共性生物技术
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Rice is the stable food for most people in China and also one of the basic cereal crops in the world. Weed control is one of the major problems in rice production, and it is also a technical problem in direct seeding rice and upland rice production. Develop herbicide-resistant rice varieties is the most effective way to control weeds in the field. For a long time, herbicide-resistant germplasm were developed mainly by chemical and physical mutagenic breeding or introducing resistance genes from microorganisms. Base editors enable precise base alterations in the target gene without inducing DNA double-stranded breaks, and thus are important tools for overcoming the disadvantages of traditional mutagenic breeding and avoiding the GMO regulation. In order to exploit potential unknown herbicide-resistant mutations in rice, we plan to introduce saturation mutations in three herbicide target enzymes, ALS, EPSPS and HPPD, via high-throughput base editing technology. We will further introduce different elite herbicide-resistant mutations into rice cultivars in future, to deal with the growing problems of weed resistance.
水稻是世界上最重要的粮食作物之一,也是多数中国人的主粮。防治杂草是水稻生产的主要问题之一,也是困扰直播稻和旱稻生产的技术难题。培育具有除草剂抗性的水稻品种是防治田间杂草危害最经济、有效的途径。一直以来,培育抗除草剂种质资源主要通过在微生物中挖掘抗性基因或利用化学和物理诱变的方法筛选抗性突变体。碱基编辑技术能够在不引入DNA双链断裂也不需要修复模板的情况下实现安全、高效、精准的碱基替换,借助该技术一方面能够规避转基因风险,另一方面能够极大的克服传统诱变育种的弊端,定向高效地创制系列点突变。本项目拟以水稻为材料,选择三个在生产上具有巨大应用潜力的除草剂靶标酶:ALS,EPSPS和HPPD,利用高通量碱基编辑技术对其关键功能域进行饱和突变,充分挖掘潜在的未知抗性突变并且对所获得的突变体进行除草剂抗性及农艺性状评价,为今后利用不同抗性突变进行聚合育种,创制抗多种除草剂的非转基因水稻新种质打下基础。

结项摘要

防治杂草是水稻生产的主要问题之一,培育具有除草剂抗性的水稻品种是防治田间杂草危害最经济、有效的途径。本项目以水稻为材料,选择多个在生产上具有重要应用潜力的除草剂靶标酶:ALS、EPSPS、HPPD和ACCase,利用高通量碱基编辑技术对其关键功能域进行饱和突变,充分挖掘潜在的抗性突变并且对所获得的突变体进行除草剂抗性及农艺性状评价。我们在以上四个靶标酶上均筛选出具有抗性效果的点突变,其中在ACCase上筛选出二十多个抗性突变。同时我们也发现大多数具有抗性的点突变存在抗性不强,或者影响水稻的农艺性状等问题,因此在田间生产中应用需要综合其它技术手段。总体上,本项目创制了一批具有除草剂抗性效果的非转基因水稻新种质,为今后在水稻里聚合多种优良抗性以应对越来越严重的杂草抗性问题作充分的准备。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)

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  • 作者:
    王木桂;曾瑞珍;谢利;高许花;张志胜
  • 通讯作者:
    张志胜

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改造水稻内源的除草剂靶向及非靶向抗性基因解决籼稻产区推广HPPD类除草剂的安全风险
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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