張 茜,李 新,關(guān)雅靜
(寧夏農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研究中心,寧夏銀川 750002)
玉米傳入中國400 多年來飛速發(fā)展,種質(zhì)資源舉足輕重。高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)和抗病蟲的優(yōu)質(zhì)基因是提高作物產(chǎn)量的重中之重[1]。在傳統(tǒng)的育種工作中,育種范圍相對(duì)狹窄,操作精準(zhǔn)度較低,良莠混雜,無法準(zhǔn)確選擇,實(shí)際的選育周期較長(zhǎng),并且選育效果也不理想。
20 世紀(jì)80 年代,RELP 標(biāo)記構(gòu)建連鎖圖被首次提出,各種遺傳標(biāo)記技術(shù)也取得了迅猛發(fā)展,并逐漸運(yùn)用至動(dòng)植物遺傳領(lǐng)域中。1983 年,世界上第一例轉(zhuǎn)基因植物在美國培育成功,轉(zhuǎn)基因技術(shù)研究日新月異,研究水平不斷提高,品種培育呈代際特征,對(duì)農(nóng)業(yè)科技和生產(chǎn)力的發(fā)展具有強(qiáng)大的推動(dòng)作用,轉(zhuǎn)基因商業(yè)化種植滲透程度加深,引領(lǐng)我國的育種行業(yè)進(jìn)入了全新的發(fā)展時(shí)代。轉(zhuǎn)基因技術(shù)的方法眾多,主要包括農(nóng)桿菌介導(dǎo)法、基因槍介導(dǎo)轉(zhuǎn)化法和花粉管通道法等,其中,基因槍法是最常用、最有效的DNA 導(dǎo)入技術(shù)[2]?;蚬こ碳夹g(shù)的廣泛運(yùn)用,對(duì)玉米品種改良、玉米病蟲害抗性等具有積極意義。
玉米是運(yùn)用分子標(biāo)記技術(shù)最早的作物之一,并且在長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展與實(shí)踐中取得了不錯(cuò)的運(yùn)用成果。在20 世紀(jì)80—90 年代,玉米分子標(biāo)記技術(shù)的研究主要停留在理論研究階段,研究成果為后續(xù)的實(shí)踐奠定了理論基礎(chǔ)。20 世紀(jì)90 年代以后,分子技術(shù)在實(shí)踐中的應(yīng)用開始增多,研究方向發(fā)生改變,以重要基因的定位研究為主。分子輔助標(biāo)記有著明顯的優(yōu)越性,可追蹤分子活動(dòng)過程,直接以DNA 形式表現(xiàn),加之受到外界因素影響較小,其發(fā)展較為迅速,種類不斷增加。目前,我國已開發(fā)運(yùn)用的分子標(biāo)記技術(shù)包括RELP、RAPD、AFLP 和SSR 等種類。
1991 年,世界上第一張玉米R(shí)FLP 連鎖圖譜被成功構(gòu)建,但其標(biāo)記相對(duì)較少,僅有50 個(gè)。在后續(xù)的研究中,相關(guān)科學(xué)家又增加標(biāo)記了217 個(gè)位點(diǎn),借助B-A易位系,定位在染色體上。較其他標(biāo)記而言,SSR 標(biāo)記發(fā)展起步較晚,發(fā)展時(shí)間較短,但其以顯著的優(yōu)勢(shì),發(fā)展迅速并且運(yùn)用廣泛。1994 年,某科學(xué)家利用(DE811×B73)組合,標(biāo)記了32 個(gè)SSR 位點(diǎn)。借助分子標(biāo)記圖譜,育種者能夠選擇目標(biāo)性狀的基因型,合理選擇育種方法,進(jìn)而提高育種計(jì)劃的科學(xué)性,提高玉米的產(chǎn)量與質(zhì)量。1994 年,某科學(xué)家鑒定3100 個(gè)頂交(B73×Mo17)的F4,發(fā)現(xiàn)其中有5 個(gè)QTL 對(duì)籽粒重量有多效性,主要在1、2、5、9 號(hào)染色體上,效應(yīng)最大的基因位于9 號(hào)染色體的短臂上。目前,科學(xué)家利用RFLP 等技術(shù)已經(jīng)標(biāo)記了玉米的許多重要性狀,如生育期、品質(zhì)、抗性等,覆蓋了整個(gè)基因組,為基因工程在玉米遺傳育種中的運(yùn)用提供了可靠保障[3]。
在利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)的過程中,轉(zhuǎn)基因方法也越來越多。相關(guān)人員需結(jié)合實(shí)際需要,合理選擇轉(zhuǎn)基因方法,以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
農(nóng)桿菌介導(dǎo)法是研究最深入、使用最廣泛的遺傳轉(zhuǎn)化方法。目前已經(jīng)獲得的轉(zhuǎn)基因植物中60%以上都是由農(nóng)桿菌介導(dǎo)法生產(chǎn)的,可運(yùn)用到玉米轉(zhuǎn)基因操作中的主要有根癌農(nóng)桿菌、發(fā)根農(nóng)桿菌。其中,Ti 質(zhì)粒的研究最多,是現(xiàn)在轉(zhuǎn)基因技術(shù)中最常用的方法,可成功侵染到玉米中,在植物根部或莖基部傷口處形成冠癭瘤。農(nóng)桿菌介導(dǎo)法中,Ti 質(zhì)粒侵染玉米,T-DNA 從質(zhì)粒上脫離下來,被插入到該植株的基因中,并且后代不會(huì)發(fā)生性狀分離,能夠穩(wěn)定遺傳,但是并不會(huì)植入到植株細(xì)胞中,形成一個(gè)遺傳轉(zhuǎn)化系統(tǒng)。
現(xiàn)階段,農(nóng)桿菌介導(dǎo)法主要用于雙子葉植物和裸子植物的遺傳轉(zhuǎn)化[4]。該方法通過使農(nóng)桿菌載體與植株體分生組織和生殖器官接觸來完成遺傳轉(zhuǎn)化。接觸可以通過真空滲透法、浸蘸法或注射法完成,然后利用組織培養(yǎng)、抗生素篩選和分子檢測(cè)培養(yǎng)和分離轉(zhuǎn)基因的子代植株。農(nóng)桿菌介導(dǎo)法的技術(shù)特點(diǎn)為技術(shù)成熟、操作簡(jiǎn)單、快速,且成本低,容易掌握,外源基因低拷貝,轉(zhuǎn)化率高,可有效避免基因沉默現(xiàn)象,整合率高,篩選可靠,是目前制備轉(zhuǎn)基因植物成功率最高的方法,在植物遺傳轉(zhuǎn)化中運(yùn)用廣泛。
基因槍介導(dǎo)轉(zhuǎn)化法是除了農(nóng)桿菌轉(zhuǎn)化法外使用最廣泛的遺傳轉(zhuǎn)化技術(shù)。基因槍也被稱為生物彈道技術(shù),借助壓縮氣體產(chǎn)生的沖擊波,將粘有DNA 的細(xì)微金粒高速射入受體細(xì)胞或組織中,穿過層層結(jié)構(gòu),直至到達(dá)細(xì)胞核。粘有DNA 的微粒在進(jìn)入細(xì)胞后,會(huì)被整合到宿主的細(xì)胞DNA 上,發(fā)生基因突變,完成基因轉(zhuǎn)移的目的[5]?;驑尫ㄗ钤邕\(yùn)用于20 世紀(jì)90 年代,該種方法的優(yōu)勢(shì)顯著,不受物種和轟擊部位限制,不需要重復(fù)培養(yǎng)原生受體,操作簡(jiǎn)單快捷,命中率高,轉(zhuǎn)化時(shí)間短,無細(xì)胞特異性,不依賴基因型,受體材料、靶細(xì)胞來源廣泛。但是該種方法也存在一定的弊端,如對(duì)玉米細(xì)胞造成損害、嵌合體多、轉(zhuǎn)化成本高、遺傳性不穩(wěn)定、隨機(jī)性太強(qiáng)和整合效率低等。
花粉管通道法在我國應(yīng)用十分廣泛。其原理為利用植物天然授粉過程中花粉粒萌發(fā)形成的花粉管通道,通過花粉管通道,在自花授粉階段將外源基因?qū)肽遗?,使植株直接產(chǎn)生遺傳轉(zhuǎn)化后的種子?;ǚ酃芡ǖ婪ǖ募夹g(shù)特點(diǎn)是不需要組織培養(yǎng)誘導(dǎo),轉(zhuǎn)化后可直接得到種子,對(duì)設(shè)備要求低,轉(zhuǎn)化率高,可大批量轉(zhuǎn)化,利用植物天然授粉條件,適用作物類型廣泛。同時(shí),該種方法操作簡(jiǎn)單、很容易實(shí)施、育種周期短,可以轉(zhuǎn)化任何基因型材料,并直接運(yùn)用到常規(guī)育種中。此外,還有改進(jìn)的花粉管通道技術(shù),選取自交授粉后的玉米果穗,時(shí)間以授粉后18~26 h 為宜,留下2 cm 的花絲,其余剪除,使用酒精消毒處理,沿穗軸將玉米花莖基部的葉子平均切成3 份,剝開,剪去部分花絲,滴加外源DNA溶液,使外源DNA 直接進(jìn)入幼胚,以降低遺傳變異的概率。但是,由于玉米花絲通常較長(zhǎng),且長(zhǎng)短不一,操作難度較大,加之授粉時(shí)間的限制,導(dǎo)致外源DNA 片段上限受限,外源DNA 隨機(jī)整合的偶然性大,從而使其應(yīng)用受限。
轉(zhuǎn)基因技術(shù)在我國各行各業(yè)中運(yùn)用均較為廣泛,尤其是在農(nóng)業(yè)中發(fā)展已經(jīng)相對(duì)較為成熟。玉米是我國第一大糧食作物,有著悠久的種植歷史,但其深受病蟲害的影響,是千百年來難以解決的“頑疾”。近年來,世界各國的農(nóng)業(yè)公司均紛紛推出了培育的轉(zhuǎn)基因玉米品種,玉米種植面積不斷擴(kuò)大,正逐漸形成商業(yè)化種植模式,獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。以下進(jìn)行詳細(xì)闡述。
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,嚴(yán)重蟲害可導(dǎo)致年份減產(chǎn)30%,嚴(yán)重病害導(dǎo)致平均減產(chǎn)10%。我國作為農(nóng)作物病蟲害多發(fā)區(qū)和重發(fā)區(qū),受玉米螟為害顯著,造成的玉米損失重大。在種子包衣中噴灑化學(xué)殺蟲劑,能夠預(yù)防部分侵蝕幼芽期的害蟲,一般不會(huì)對(duì)種芽造成傷害。但在植株生長(zhǎng)過程中噴灑殺蟲劑,則會(huì)對(duì)生態(tài)平衡造成影響,破壞生態(tài)環(huán)境,造成農(nóng)藥污染等問題。在傳統(tǒng)的抗螟品種培養(yǎng)方法中,育種周期長(zhǎng),并且實(shí)際的育種效果也不佳。因此,科學(xué)家們開始探索更加安全、有效和經(jīng)濟(jì)的生物防治技術(shù),經(jīng)過不斷嘗試,蘇云金芽孢桿菌(Bt)表現(xiàn)出優(yōu)異的抗蟲效果。但是該種基因只對(duì)鱗翅目害蟲具有毒害作用,且在光照作用下容易分解,效果持續(xù)時(shí)間較短,在實(shí)際的田間操作中較為困難,難以作為商品制劑批量生產(chǎn)。
Bt 基因作為一種抗蟲基因,能夠在玉米包衣和植株的生長(zhǎng)過程中代替化學(xué)殺蟲劑的功效[6]。Bt 芽孢在形成過程中會(huì)分泌毒蛋白,以原毒素的形式存在于體孢晶體中。該種原毒素在玉米植株體內(nèi)一旦被蟲體攝取,則會(huì)破壞昆蟲的腸道環(huán)境,在微堿性環(huán)境下,產(chǎn)生毒性肽鏈分子,在蟲體腸道表面產(chǎn)生受體,起到有效的抵抗作用,使幼蟲停止進(jìn)食,直到死亡,可使玉米產(chǎn)量平均增加9%。害蟲在取食玉米時(shí),則會(huì)將該種蛋白攝取進(jìn)“肚中”,在堿性腸道環(huán)境下被活化,進(jìn)而殺死害蟲。而CpTL 基因?qū)τ衩酌?、鞘翅目玉米根葉蟲、雜擬谷盜和直翅目蝗蟲等均具有抗性。
傳統(tǒng)的玉米除蟲措施一般使用化學(xué)殺蟲劑,但殺蟲劑對(duì)益蟲也有較強(qiáng)的殺傷力,且長(zhǎng)期大量使用化學(xué)殺蟲劑不僅會(huì)造成環(huán)境污染,加劇生態(tài)環(huán)境破壞,還會(huì)導(dǎo)致農(nóng)藥殘留,容易引起人畜中毒。而依靠轉(zhuǎn)基因玉米,則能夠彌補(bǔ)傳統(tǒng)化學(xué)殺蟲劑使用的弊端,并且防治效果較好。同時(shí),為了避免或延緩害蟲產(chǎn)生抗藥性,還需采取相應(yīng)的防治措施,例如,混種部分普通玉米種子,或繼續(xù)篩選高抗蟲性雜交種。
玉米田間雜草對(duì)玉米的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)均具有不利影響,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,除草劑的使用越來越普遍,能夠節(jié)省勞動(dòng)力、提高勞動(dòng)效率、保護(hù)土壤結(jié)構(gòu)。但是,在使用除草劑的過程中,也會(huì)在一定程度上對(duì)玉米植株造成傷害,污染生態(tài)環(huán)境。在玉米植株的生長(zhǎng)過程中,將抗除草劑轉(zhuǎn)基因技術(shù)運(yùn)用其中,可保證玉米健康生長(zhǎng),減少除草劑對(duì)玉米植株的傷害,降低種植成本,實(shí)現(xiàn)無公害除草,提高玉米產(chǎn)量,有助于節(jié)省人力、物力。
其中,IMI 作為一種優(yōu)質(zhì)的抗除草劑玉米,具有非常強(qiáng)的耐受性,除草劑能夠直接噴灑在玉米植株上,對(duì)1 年生雜草、寬葉雜草的生長(zhǎng)均具有良好的防治效果。
玉米作為一種糧食作物與經(jīng)濟(jì)作物,其產(chǎn)量雖然較為可觀,但整體品質(zhì)卻不容樂觀,玉米蛋白質(zhì)中賴氨酸含量較低。在轉(zhuǎn)基因技術(shù)研究的過程中,通過將外源基因?qū)肫胀ㄓ衩字?,可得到?yōu)良性狀的玉米。由于玉米中賴氨酸較少,科學(xué)家利用農(nóng)桿菌介導(dǎo)法,將富含賴氨酸的馬鈴薯蛋白質(zhì)基因?qū)胗衩變?nèi),使玉米產(chǎn)量顯著提升[7]?;诖?,研究人員開始將更加優(yōu)良的基因?qū)胗衩字仓曛?,以提高玉米中氨基酸的含量?/p>
通過上述分析可以發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)基因技術(shù)在實(shí)際的玉米遺傳育種運(yùn)用中仍存在一定的問題。例如,害蟲對(duì)Bt作物產(chǎn)生抗性,為了解決該問題,在種植玉米時(shí),選擇抗蟲性轉(zhuǎn)基因玉米與普通玉米混種,可以有效治理害蟲抗性。CpTL 基因在使用中需要具備高效的表達(dá)條件,這也給轉(zhuǎn)基因技術(shù)的實(shí)施帶來了較大挑戰(zhàn),研究人員還需進(jìn)一步加深對(duì)不同調(diào)控機(jī)理的研究。同時(shí),利用植物凝聚素基因?qū)嵤┗蚬こ痰难芯堪l(fā)展時(shí)間較短,其獲得的基因植株安全性有待進(jìn)一步證實(shí)。在環(huán)境方面,基因工程對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響性研究還需進(jìn)一步加強(qiáng),而在轉(zhuǎn)化率方面,也存在基因轉(zhuǎn)化率較低、遺傳不穩(wěn)定的問題。
現(xiàn)階段,我國的基因組研究已經(jīng)取得巨大成果,已獲得的轉(zhuǎn)基因植株均是在長(zhǎng)時(shí)間的大量研究基礎(chǔ)之上得到的轉(zhuǎn)化體克隆,具有很強(qiáng)的基因型依賴性,再生頻率較低。同時(shí),受到歷史條件與現(xiàn)有研究水平的限制,我國轉(zhuǎn)基因玉米產(chǎn)業(yè)化亟須突破,需引起高度重視,想在短時(shí)間內(nèi)趕超發(fā)達(dá)國家任重道遠(yuǎn)。
種植轉(zhuǎn)基因作物可提高社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益、有效控制靶標(biāo)害蟲和作物害蟲、保持產(chǎn)量穩(wěn)定、降低化學(xué)農(nóng)藥的噴灑、減少環(huán)境污染、降低種植成本、提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、提升農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。隨著轉(zhuǎn)基因玉米工程的進(jìn)一步發(fā)展,我國的轉(zhuǎn)基因玉米種植面積逐年提高,在提高肥料利用效率、防治病蟲害、克服土壤逆境、免耕、高效除草和降低勞動(dòng)力成本等方面均具有重大意義,是解決現(xiàn)代農(nóng)業(yè)重大問題的戰(zhàn)略性技術(shù)。目前,轉(zhuǎn)基因玉米安全性的爭(zhēng)論焦點(diǎn)主要集中在3 個(gè)方面。一是國際貿(mào)易與對(duì)人類的潛在影響;二是環(huán)境倫理和社會(huì)倫理與宗教問題;三是“標(biāo)簽風(fēng)波”,近年來,轉(zhuǎn)基因食品標(biāo)簽問題在國際上一度引發(fā)激烈爭(zhēng)論[8]。為此政府部門需加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因安全管理,完善相應(yīng)的技術(shù)支撐體系,遴選相關(guān)領(lǐng)域的專家,組建安全委員會(huì),展開轉(zhuǎn)基因作物安全評(píng)價(jià)與安全咨詢工作。重視并嚴(yán)格規(guī)范生物安全評(píng)價(jià)工作,相關(guān)研究人員需積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、倫理責(zé)任,嚴(yán)格遵照相關(guān)法規(guī),保證轉(zhuǎn)基因生物試驗(yàn)研究的規(guī)范性,公眾、科學(xué)家與政府需攜手共進(jìn),維護(hù)轉(zhuǎn)基因技術(shù)的安全應(yīng)用,推動(dòng)其良性發(fā)展。
過去,玉米所到之處,都給當(dāng)?shù)貛砹朔睒s,現(xiàn)在、未來,亦是如此。玉米作為全球第一大糧食作物,有170 多個(gè)國家種植玉米。隨著全球化的推進(jìn),科研、企業(yè)的同場(chǎng)競(jìng)技愈發(fā)激烈,玉米產(chǎn)業(yè)迎來了新的機(jī)遇,更面臨著全新挑戰(zhàn)。生物育種勢(shì)頭正猛,如何創(chuàng)制優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源、研究飼用玉米已成為廣大育種工作者需要解決的關(guān)鍵問題。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,良種是關(guān)鍵,借助轉(zhuǎn)基因技術(shù)可實(shí)現(xiàn)基因重組,提高優(yōu)良品種的選育效率。在具體實(shí)踐過程中,相關(guān)人員還需在已有研究成果的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際情況,加強(qiáng)新型品種的研究,加深對(duì)玉米自交系、雜交系和農(nóng)家品種的遺傳多樣性的研究,重點(diǎn)選擇關(guān)鍵性狀進(jìn)行基因定位作圖,加強(qiáng)種質(zhì)創(chuàng)新,提高育種效率。在加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因技術(shù)研究的同時(shí),需密切關(guān)注轉(zhuǎn)基因玉米的安全性,評(píng)估其對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響,使轉(zhuǎn)基因技術(shù)走向適用化。