Способ селекции гаплоидов и двойных гаплоидов растений
Способ может быть использован для выращивания растений, являющихся гаплоидами и двойными гаплоидами. Применение в качестве маркера в селекции доминантного селектируемого, доминантного скринируемого или доминантного условно летального трансгена индукции неопределенного гаметофита позволяет создать надежную маркерную систему, лишенную недостатков традиционных систем. 15 з.п. ф-лы, 2 ил.
Предметом настоящего изобретения является выращивание растений. В частности, предметом изобретения является получение гаплоидов и двойных гаплоидов (в виде растений или семян), предпочтительно индуцированных геном индукции гаплоидов, и их селекция и/или скрининг.
Когда у материнского родителя присутствует мутантный ген "неопределенного гаметофита" (ig), это приводит к получению потомства с высокой долей дефектных семян и сильно увеличенной частотой гаплоидов как по материнской, так и по отцовской линии. Соотношение материнского и отцовского типов составляет 1:2. Было показано, что при скрещивании растений кукурузы с igig женскими типами при четырехкратном стандартном инбридинге частота андрогенеза составляет от 0,5 до 2% с одним андрогенетическим растением на 10 диплоидов. Однако влияние отцовского донора намного сильнее, чем представлялось до сих пор. Так, было показано, что средняя величина частоты андрогенеза из-за ig составляла менее 0,03%, для некоторых генотипов достигая 1,5%. Недавно удалось подтвердить, что наличие гена ig в генотипе раннеспелой кукурузы, например инбредной линии Co220, приводит к образованию гаплоидов, сохраняя такой же или более высокий уровень индукции гаплоидов. Однако использование этого способа для крупномасштабного получения гаплоидов в практической селекции растений требует наличия эффективной системы маркирования, которая позволяет различать гаплоиды и спонтанно удвоенные гаплоиды отцовского происхождения с одной стороны, и полученные половым путем диплоиды и материнские гаплоиды и двойные гаплоиды, с другой стороны. Наиболее удобной маркерной системой, используемой до настоящего времени, по крайней мере для кукурузы, является Маркерная линия с Пурпурным Эмбрионом (ПЭМ) с генотипом


к) опыления растений, полученных на стадии и), диплоидными растениями; и
л) обнаружения или отбора гаплоидов и двойных гаплоидов андрогенетических растений, полученных на этапе к). При селекции гаплоидных и двойных гаплоидных гиногенетических растений линию, гомозиготную по маркерному трансгену и несущую признак индукции гаплоидов, используют в качестве линии-опылителя при скрещивании с линией-производителем. Этот способ включает следующие стадии:
а) скрещивания отобранного, полученного в результате инбридинга генотипа, способного индуцировать гиногенетические гаплоиды (линия-индуктор), в качестве женского родителя, с генотипом, гомозиготным по маркерному трансгену в качестве опыляющего растения, или же трансформации указанного отобранного генотипа маркерным геном и отбора стабильных трансформантов;
б) обратного скрещивания растений, полученных на стадии а), с линией-индуктором;
в) удаления растений, утративших маркерный ген, из потомства, полученного на стадии б);
г) самоопыления некоторого числа растений, оставшихся после стадии в);
д) удаления растений, утративших маркерный ген, из потомства, полученного на стадии г);
е) скрещивания некоторого числа растений, которые не являются индукторами или маркерными растениями, в качестве материнских родителей, с соответствующим количеством растений, оставшихся после стадии д), в качестве опыляющих растений, и получение самоопыленных семян всех опыляющих родителей;
ж) использования самоопыленных растений, полученных на этапе е) для скрининга опыляющих родителей на гомозиготность по маркерному гену, а также как на способность к индукции гиногенетических гаплоидов;
з) использования оставшихся самоопыленных семян, полученных от опыляющих родителей на стадии е), у которых гомозиготность по маркерному гену сочетается с удовлетворительной способностью к индукции гиногенетических гаплоидов, в качестве линии-опылителя, в скрещивании с линией- производителем;
и) обнаружения или отбора гиногенетических гаплоидов и двойных гаплоидов из растений, полученных на стадии з). В предпочтительном варианте осуществления изобретения линия-опылитель имеет генотип, способный к индукции гиногенетических гаплоидов с частотой более чем 0,1%, в более предпочтительном частота составляет около 0,5%. В качестве растения можно использовать кукурузу. Ген индукции гаплоидов может быть геном "неопределенного гаметофита" (ig). Предпочтительно в качестве маркерного гена следует применять условно летальный ген, который обеспечивает чувствительность к химическому соединению или селектируемый маркерный ген, который обеспечивает устойчивость либо выносливость к гербициду или антибиотику, или скринируемый ген, кодирующий белок, способный расщеплять хромогенный или флуорогенный субстрат. Далее изобретение сопровождает ряд примеров, которые описывают получение и селекцию гаплоидных растений кукурузы, а фиг. 1 и 2 иллюстрируют генотипы, полученные вследствие применения схем скрещивания, описанных в примерах 1 и 2 соответственно. Пример 1. Использование гена IaaH в селекции андрогенетических гаплоидов и двойных гаплоидов кукурузы
Наиболее удобным условно летальным геном для использования в селекции гаплоидов кукурузы является ген, кодирующий индолацетамид гидролазу (IaaH). Ген IaaH является доминантным бактериальным геном, определяющим заключительную стадию в биосинтезе бактериального ауксина, и отвечающим за превращение индолацетамида (ИАМ) в индолилуксусную кислоту (ИУК). Растения табака, несущие ген IaaH, являются фенотипически нормальными. Однако, если такие растения обрабатывают нафтилацетамидом (НАМ), это вещество превращается продуктом гена IaaH в нафтилуксусную кислоту (НУК), что приводит к резкой задержке роста таких обработанных растений. Для того, чтобы ген IaaH мог быть использован в качестве маркера в ig-индуцированном получении андрогенетических гаплоидов, линия, несущая ig-ген, должна быть гомозиготной по IaaH. Возможная индуцирующая гаплоидность линия кукурузы, гомозиготная по IaaH, может быть получена следующим образом. 1. Вводят ig-ген в раннеспелый, не требовательный к уходу генотип с высоким уровнем индукции гаплоидов. 2. Трансформируют Igig генотипы геном IaaH хорошо известными специалистам способами и отбирают хорошо развивающиеся трансформанты. 3. Самоопыляют трансформированное растение для получения расщепляющегося S1 потомства (см. фиг. 1). 4. Удаляют во время цветения стерильные мужские растения (гомозиготные по igig-гену) из полученной популяции. 5. Самоопыляют оставшиеся растения. 6. Отбраковывают во время сбора урожая растения, имеющие початки только с нормальными семенами. Это растения, гаплоидные по IgIg. 7. Высевают по 20 семян каждого из оставленных потомков и опрыскивают проростки НАМ, что позволяет идентифицировать потомков, не имеющих IaaH гена (на них НАМ не действует). Эти растения выбраковывают. Оставшееся потомство (IgigIaaHIaaH и IgigIaaH генотипы, встречающиеся в соотношении 1:2) идентифицируют, и семена высевают вновь. 8. Выращивают растения, полученные на стадии 7. 9. После сбора урожая с растений, полученных на стадии 8, высевают по 20-30 семян с каждого растения и опрыскивают НАМ. Потомство, которое отличается НАМ-индуцированным замедлением роста, является гетерозиготным по IaaH, его выбраковывают. Потомки, характеризующиеся единообразным замедлением роста, происходят от искомого генотипа IgigIaaHIaaH (в рамке на фиг.1), их вновь высевают, используя оставшиеся семена. 10. Отобранные и вновь посеянные потомки делятся в соотношении 1:2:1 на IgIg, Igig и igig. igig растения характеризуются мужской стерильностью и их используют для репродукции индуцирующей гаплоиды линии. С этой целью проводят скрещивания между группой растений со стерильной пыльцой igig и сестринскими растениями с фертильной пыльцой. Скрещивания могут быть двух типов:

100% IgigIaaHIaaH, все растения имеют фертильную пыльцу и их выбраковывают

11. Посредством повторных скрещиваний по типу (б) между неограниченным количеством растений с генотипом igigIaaHIaaH может быть обеспечен высокий уровень получения андрогенетических гаплоидов. 12. Когда igigIaaHIaaH растения опыляют нормальной диплоидной популяцией или линией кукурузы, все диплоидные половые потомки имеют генотип IgigIaaH, а все материнские гаплоиды либо двойные гаплоиды имеют генотипы IgIaaH и igigIaaHIaaH соответственно. Все такие растения чувствительны к обработкам НАМ и поэтому могут быть исключены. Только потомки, не чувствительные к обработке НАМ, являются искомыми андрогенетическими гаплоидами и спонтанными двойными гаплоидами, имеющими генотипы Ig и Igig соответственно. Пример 2. Использование констуитивно экспрессируемого гена нитратредуктазы (Nia) в селекции андрогенетических гаплоидов и двойных гаплоидов кукурузы
Нитратредуктаза (NR), которая катализирует первую стадию пути ассимиляции азота путем превращения нитрата в нитрит, обладает хлоратной токсичностью. Nia ген кодирует апофермент NR, и растения табака, трансгенные по констуитивно экспрессируемому Nia гену, являются фенотипически нормальными. Однако эти растения погибают при выращивании их на среде, содержащей в качестве единственного источника азота аммоний, и при обработке хлоратом. В данном примере повторяют схему примера 1, за исключением того, что Igig генотипы на стадии 2 трансформируют не геном IaaH, а геном Nia, а селекцию на стадиях 7, 9 и 12 проводят путем обработки хлоратом растений, растущих на среде, содержащей в качестве единственного источника азота аммоний. Пример 3. Использование доминантного условно летального гена в качестве маркера в селекции гиногенетических гаплоидов и двойных гаплоидов кукурузы
В примерах 1 и 2 описывают способы получения андрогенетических ig-индуцированных гаплоидов, в которых ig-линию, трансформированную геном IaaH или Nia, используют в качестве материнских растений в скрещиваниях с селекционной линией. В данном случае повторяют примеры 1 и 2, за исключением того, что геном IaaH или Nia трансформируют линию-опылитель, индуцирующую гаплоиды, и используют ее в качестве опылителя в скрещиваниях с селекционной линией. Пример 4. Использование гена PAT в селекции андрогенетических гаплоидов и двойных гаплоидов кукурузы
Удобным геном для использования в качестве маркера в селекции гаплоидов кукурузы является ген, кодирующий фосфинотрицинацетилтрансферазу (Pat). Ген Pat является доминантным бактериальным геном, отвечающим за разложение фосфинотрицина. Растения кукурузы, несущие ген Pat, фенотипически нормальны и при обработке глуфосинатом сохраняют свою жизнеспособность в отличие от обработанных растений, не имеющих данного гена. Для того, чтобы ген Pat мог быть использован в качестве маркера при получении ig-индуцированных андрогенетических гаплоидов, линия, несущая ген ig, должна быть гомозиготной по PAT. Удовлетворяющая этому требованию, индуцирующая гаплоиды линия кукурузы, гомозиготная по гену Pat, может быть получена по следующей схеме. 1. Вводят ген ig в раннеспелый, не требовательный к уходу генотип с высоким уровнем индукции гаплоидов. 2. Способами, хорошо известными специалистам, трансформируют Igig генотипы геном Pat и отбирают жизнеспособные трансформанты. 3. Самоопыляют трансформированное растение для получения расщепляющегося потомства S1 (см. фиг.2). Проверяют устойчивость потомства S1 к глуфосинату способом "кисть или краска", хорошо известным специалистам. Выбраковывают чувствительные растения (сегреганты, нестабильные трансформанты или слабые экспрессоры гена Pat). 4. Во время цветения выбраковывают мужские стерильные растения (гомозиготные по igig гену) из всей популяции. 5. Самоопыляют все оставшиеся растения. 6. В ходе сбора урожая выбраковывают растения, имеющие початки только с нормальными семенами. Они являются гомозиготами по IgIg. 7. Высевают все семена с каждого потомка, сохранившегося по п. 6, когда посеянные растения достигают стадии от 4 до 6 настоящих листьев, опрыскивают их раствором глуфосината в концентрации примерно 1,5 грамма на литр. Спустя некоторое время все растения, лишенные Pat гена, погибают в силу их чувствительности к этому гербициду. Оставшиеся гибриды (имеющие генотипы IgigPatPat и IgigPat-, встречающиеся в соотношении 1:2, сохраняют. 8. Выращивают растения, полученные на стадии 7. 9. После сбора урожая с растений, полученных на стадии 8, высевают по 20-30 семян с растения и проводят опрыскивание их глуфосинатом. Потомство, различающееся по чувствительности к гербициду, является гетерозиготным по гену Pat, и его выбраковывают. Потомство, проявляющее стабильную устойчивость к гербициду, происходит от искомого генотипа IgigPatPat (в рамке на фиг.2) и его сохраняют. 10. Потомство, полученное по п. 9, делится в соотношении 1:2:1 по генам IgIg, Igig и igig. Растения, имеющие генотип igig, проявляют мужскую стерильность и их используют для репродукции индуцирующей гаплоиды линии. С этой целью проводят скрещивания между группой igig растений со стерильной пыльцой и сестринскими растениями с фертильной пыльцой. Скрещивания могут быть двух типов:

100% IgigPatPat, все растения с фертильной пыльцой, их выбраковывают.

11. Посредством повторных скрещиваний по типу (б) получают неограниченное количество растений с генотипом igigPatPat, необходимых для высокоэффективного производства андрогенетических гаплоидов. 12. При опылении растений igigPatPat нормальной диплоидной популяцией или линией кукурузы все диплоидные, полученные половым путем потомки имеют генотип IgigPat, а все материнские гаплоиды либо двойные гаплоиды имеют фенотипы igPat и igigPatPat соответственно. Такие растения устойчивы к обработке глуфосинатом и могут таким образом быть идентифицированы и выбракованы. Только те гибриды, которые проявляют чувствительность к обработке гербицидом, являются искомыми андрогенетическими гаплоидами и спонтанными двойными гаплоидами, имеющими генотипы Ig и IgIg соответственно. Для того, чтобы выявить гербицид-чувствительные гаплоидные растения, а также двойные гаплоиды, гербицидом следует обрабатывать каждое отдельное растение, нанося его предпочтительно на кончики листьев, путем либо опрыскивания, либо намазывания в концентрации примерно 1,5 грамма глуфосината на литр. Чувствительные растения легко идентифицировать спустя несколько дней после обработки по некрозам и последующему усыханию верхушек листьев. Растения, повреждения которых локализованы только на верхушках листьев, развиваются дальше и являются фертильными, если происходит удвоение хромосом. Пример 5. Использование констуитивно экспрессируемого гена Бета-глюкуронидазы в скрининге андрогенетических гаплоидов и двойных гаплоидов кукурузы
Повторяют пример 4, за исключением того, что Pat ген заменен геном, кодирующим бета-глюкоронидазу (GUS), которая способна расщеплять глюкуронид, в состав которого входит регулятор роста растений или другой компонент, который при отщеплении от глюкуронида становится хромогенным, флуорогенным, либо еще как-либо легко обнаруживаемым для специалиста соединением. 1. Ген GUS лучше всего экспрессировать с помощью эмбрион-специфического промотора, так как следует избегать экспрессии гена GUS в эндосперме. Это существенно в силу того, что андрогенетический гаплоид или двойной гаплоид может с определенной частотой развиваться в ассоциации с эндоспермом, который происходит от одного из женских биполярных ядер в овуле. Экспрессия GUS эндоспермом может, таким образом, маскировать неэкспрессирующий андрогенетический гаплоидный или двойной гаплоидный эмбрион и продуцировать ложный позитивный уровень GUS. 2. Igig генотипы на стадии 2 примера 4 трансформируют геном бета-глюкуронидазы вместо гена Pat, проводят скрининг на семенах по п.п. 7, 9 и 12 посредством нанесения небольшого надреза в перикарпе семени, чтобы дать возможность глюкуронидному субстрату диффундировать в эмбрион. В случае, когда глюкуронид содержит компонент, способный к флуоресценции, он отщепляется бета-глюкуронидазой от глюкуронида диплоидных эмбрионов и может быть идентифицирован по его флуоресценции из-за экспрессии интродуцированного GUS гена. Напротив, андрогенетические гаплоидные эмбрионы не имеют GUS и не будут флуоресцировать. В любом случае различия между разными типами клеток легко установить с помощью известных методов, включая авторадиографию и спектроскопию. Пример 6. Использование доминантного селектируемого или скринируемого гена в качестве маркера в селекции гиногенетических гаплоидов и двойных гаплоидов кукурузы
В примерах 4 и 5 описывают способы получения андрогенетических ig-индуцируемых гаплоидов, в которых ig-линию, трансформированную Pat или GUS геном, используют в качестве материнских растений в скрещиваниях с селекционной линией. В данном случае повторяют примеры 4 и 5, за исключением того, что индуцирующую гаплоиды линию-опылитель трансформируют Pat или GUS геном и используют в качестве опылителя в скрещиваниях с селекционной линией. Следует отметить, что изобретение не ограничено селекцией гаплоидов кукурузы (андрогенетических или гиногенетических), как описано выше, оно также может быть использовано в селекции гаплоидов у других растений, особенно культурных растений, содержащих гены индукции гаплоидов. Кроме того, любой удобный доминантный селектируемый или скринируемый ген может заменить гены Pat или GUS соответственно, и подобным же образом гены IaaH и Nia могут быть заменены любым удобным доминантным условно летальным геном. Следует также отметить, что доминантные гены могут быть использованы в селекции гаплоидов на специфических стадиях развития. В этом отношении особенно существенно то, что указанные гены находятся под контролем промотора, функционирующего в эмбрионе, что обеспечивает возможность проводить селекцию гаплоидов на уровне зерен, а не целых растений (как описано ранее).
Формула изобретения
06.07.1993 - по пп.1, 2, 4 - 12 и 15 - 16;
04.07.1994 - по пп.3 и 13 и 14.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ получения гибридов f1 сорго // 2152713
Изобретение относится к сельскому хозяйству и биотехнологии, в частности селекции растений, и может быть применено для получения новых коммерческих гетерозисных гибридов F1 сорго
Способ определения устойчивости растений огурца к тепличной белокрылке и паутинному клещу // 2151496
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к селекции, и может быть использовано для создания сортов огурца, устойчивых к тепличной белокрылке и паутинному клещу
Способ получения апомиктичных гаплоидов льна // 2150823
Изобретение относится к селекции растений, в частности льна, и может быть использовано в практической работе для ускорения процесса создания гомозиготных линий льна путем использования апомиктичных гаплоидов
Изобретение относится к селекции сельскохозяйственных растений и может быть использовано в селекционно-генетических программах при создании устойчивых к поражению мучнистой росой и бурой листовой ржавчиной дисомнодополненных чужеродными хромосомами линий озимой мягкой пшеницы с высоким содержанием в зерне сырого протеина и набором других хозяйственно ценных признаков
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в селекции сортов картофеля для создания устойчивых форм к колорадскому жуку в целях снижения применения пестицидов
Способ тестирования растений на вирусы // 2147173
Изобретение относится к сельскому хозяйству и фитопатологии и может быть использовано при тестировании растений на вирусы
Изобретение относится к биотехнологии, в частности к области биологических исследований растений методом культуры изолированных клеток, тканей и органов, и может быть использовано в селекции
Способ получения семян f1 гибрида // 2158496
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к семеноводству люцерны
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано в селекции мягкой пшеницы, конкретно для создания солеустойчивых сортов мягкой пшеницы
Способ создания самофертильных аллоплазматических эуплоидных и анеуплоидных линий пшеницы // 2134953
Изобретение относится к гибридизации и биотехнологии растений и может быть использовано в селекции и генетике сельскохозяйственных растений
Изобретение относится к созданию опылителей мужско-стерильных линий и мужско-стерильных гибридов и может быть использовано в сельском хозяйстве, а именно в селекции и семеноводстве сахарной свеклы
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может найти широкое применение для опыления различных растений как в закрытых парниках, так и на открытом грунте
Способ индукции партеногенеза у растений // 1822681
Способ индукции апогамии колосовых культур // 1813375
Способ гибридизации пшеницы // 2180478