以色列和美國科學家利用CRISPR基因編輯技術,種植出節水且產量、質量和味道都保持不變的新型番茄。最新研究為開發其他節水作物奠定了基礎。相關論文發表于最新一期《美國國家科學院院刊》。
最新研究負責人、特拉維夫大學沙烏爾·亞洛夫斯基教授表示,在干旱條件下,植物會關閉氣孔,減少蒸騰造成的水分損失。但關閉氣孔會導致植物對二氧化碳的吸收減少,致使光合作用產生的糖也相應減少。由于植物依賴光合作用中產生的糖作為重要能量,糖的減少會對植物生長產生不利影響。
為解決這個兩難困境,亞洛夫斯基團隊使用CRISPR基因編輯技術,靶向ROP9基因,對番茄進行了修飾。結果發現,敲除ROP9會導致植物氣孔部分閉合。這種影響在中午尤為明顯,此時植物在蒸騰過程中的水分損失率最高。在上午和下午蒸騰速率較低時,對照植物和ROP9改良植物之間的水分損失率沒有顯著差異。
為評估敲除ROP9對作物的影響,研究人員對數百種植物開展了田間實驗。結果表明,盡管敲除了ROP9的植物在蒸騰過程中損失的水分較少,但對光合作用、作物數量或質量(果實中的糖含量)沒有不利影響。
以色列和美國科學家利用CRISPR基因編輯技術,種植出節水且產量、質量和味道都保持不變的新型番茄。最新研究為開發其他節水作物奠定了基礎。相關論文發表于最新一期《美國國家科學院院刊》。
最新研究負責人、特拉維夫大學沙烏爾·亞洛夫斯基教授表示,在干旱條件下,植物會關閉氣孔,減少蒸騰造成的水分損失。但關閉氣孔會導致植物對二氧化碳的吸收減少,致使光合作用產生的糖也相應減少。由于植物依賴光合作用中產生的糖作為重要能量,糖的減少會對植物生長產生不利影響。
為解決這個兩難困境,亞洛夫斯基團隊使用CRISPR基因編輯技術,靶向ROP9基因,對番茄進行了修飾。結果發現,敲除ROP9會導致植物氣孔部分閉合。這種影響在中午尤為明顯,此時植物在蒸騰過程中的水分損失率最高。在上午和下午蒸騰速率較低時,對照植物和ROP9改良植物之間的水分損失率沒有顯著差異。
為評估敲除ROP9對作物的影響,研究人員對數百種植物開展了田間實驗。結果表明,盡管敲除了ROP9的植物在蒸騰過程中損失的水分較少,但對光合作用、作物數量或質量(果實中的糖含量)沒有不利影響。
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