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      基于綠豆發(fā)狀根的快速CRISPR/Cas9基因編輯方法

      2023-06-17 08:52:28閆強(qiáng)胡亞群薛冬周琰琰丁佩韋雅雯袁星星陳新
      江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2023年10期
      關(guān)鍵詞:遺傳轉(zhuǎn)化基因編輯綠豆

      閆強(qiáng) 胡亞群 薛冬 周琰琰 丁佩 韋雅雯 袁星星 陳新

      摘要:由于缺乏有效穩(wěn)定的遺傳轉(zhuǎn)化體系,導(dǎo)致基因編輯技術(shù)在綠豆中的應(yīng)用受到極大限制,也使綠豆基因功能研究受到極大阻礙。因此,建立一套基于發(fā)根農(nóng)桿菌的操作簡(jiǎn)便、快速且高效的綠豆嵌合植株轉(zhuǎn)化技術(shù),可以為綠豆基因功能研究提供技術(shù)支撐。首先在CRISPR/Cas9載體骨架中插入1個(gè)綠色熒光蛋白(greenfluorescentprotein,GFP)表達(dá)框用于陽性發(fā)狀根的快速篩選,然后將含有靶標(biāo)基因gRNA的CRISPR/Cas9質(zhì)粒導(dǎo)入發(fā)根農(nóng)桿菌K599。菌液注射侵染綠豆幼苗植株下胚軸,評(píng)價(jià)K599在綠豆中誘導(dǎo)發(fā)狀根發(fā)生及CRISPR/Cas9系統(tǒng)在綠豆轉(zhuǎn)基因發(fā)狀根組織中的效率。結(jié)果顯示,K599菌液侵染種植7d的綠豆幼苗植株并在保濕條件下培養(yǎng)3周可在侵染點(diǎn)誘導(dǎo)發(fā)狀根產(chǎn)生,此嵌合植株在切除原生根后可在霍格蘭培養(yǎng)液中正常生長且培養(yǎng)1周后即可用于后續(xù)檢測(cè)。用GFP篩選的結(jié)果顯示,陽性發(fā)狀根占比約為(57.8±10.0)%。隨機(jī)選擇15個(gè)熒光檢測(cè)陽性的轉(zhuǎn)基因發(fā)狀根組織,利用測(cè)序檢測(cè)靶位點(diǎn)的編輯效果,結(jié)果顯示有10個(gè)靶位點(diǎn)的序列發(fā)生了突變,突變比例達(dá)到67%,其中堿基缺失突變9個(gè),堿基轉(zhuǎn)換突變1個(gè)。由本研究結(jié)果可知,利用該方法可以在無菌組織培養(yǎng)的條件下于4周內(nèi)獲得目的基因編輯的轉(zhuǎn)基因組織,極大地便利了綠豆分子水平上的功能研究,也為其他尚缺乏穩(wěn)定遺傳轉(zhuǎn)化體系的作物進(jìn)行基因功能研究提供了參考。

      關(guān)鍵詞:綠豆;CRISPR/Cas9;基因編輯;發(fā)狀根轉(zhuǎn)化;遺傳轉(zhuǎn)化;綠色熒光蛋白

      中圖分類號(hào):S522.01文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      文章編號(hào):1002-1302(2023)10-0048-06

      綠豆是我國傳統(tǒng)的雜糧作物,其種子含有豐富的人體易消化蛋白、纖維、維生素B和多種礦物微量元素等營養(yǎng)成分,同時(shí)還具有清熱解毒、消炎殺菌等藥理作用,是一種備受消費(fèi)者喜歡的藥食同源類食用豆類作物[1-2]。綠豆由于其生育期短(60~75d)、抗逆性強(qiáng)及共生固氮的能力,是輪作和救災(zāi)備荒的優(yōu)良作物。近年來,隨著我國農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和人民生活水平的不斷提高,綠豆在滿足人們?nèi)找嬖鲩L的健康多元化飲食的需求及精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮著重要作用。

      基于序列特異性核酸酶的基因組編輯技術(shù)在過去10年內(nèi)發(fā)展迅速,并徹底改變了生命科學(xué)研究的各個(gè)領(lǐng)域[3]。與早期開發(fā)的鋅指核酸酶(ZFNs)技術(shù)和類轉(zhuǎn)錄因子效應(yīng)物核酸酶(TALENs)技術(shù)相比,規(guī)律成簇的間隔短回文重復(fù)相關(guān)蛋白技術(shù)(CRISPR/Cas9)利用1個(gè)向?qū)NA(gRNA)對(duì)靶基因位點(diǎn)進(jìn)行特異性識(shí)別,并在Cas9蛋白作用下對(duì)靶點(diǎn)DNA進(jìn)行切割,斷裂的DNA雙鏈通過非同源末端連接、同源重組方式進(jìn)行修飾,在此過程中實(shí)現(xiàn)對(duì)靶點(diǎn)序列的編輯[4]。CRISPR/Cas9系統(tǒng)由于載體構(gòu)建簡(jiǎn)單、編輯效率高等優(yōu)點(diǎn),已被作為一種便捷有效的工具而廣泛應(yīng)用,目前在幾十種模式植物和作物中的應(yīng)用均有相關(guān)報(bào)道[5-7]。在豆科植物中,CRISPR/Cas9系統(tǒng)已經(jīng)成功用于百脈根、大豆、苜蓿、豇豆的基因編輯[8-11]。但在綠豆中,CRISPR/Cas9介導(dǎo)的基因編輯目前尚沒有相關(guān)報(bào)道。

      目前,主流方案是利用農(nóng)桿菌將包含CRISPR/Cas9元件的質(zhì)粒通過遺傳轉(zhuǎn)化的方法導(dǎo)入宿主細(xì)胞[3]。雖然已有研究發(fā)現(xiàn),用綠豆的初生葉片、下胚軸等作為外植體成功獲得了轉(zhuǎn)基因株系,并對(duì)侵染條件、培養(yǎng)基激素配方進(jìn)行了積極探索[12-14],但是這些報(bào)道的方法仍存在效率低、可重復(fù)性差的問題,綠豆的遺傳轉(zhuǎn)化在國內(nèi)尚沒有成功的報(bào)道。由此可見,缺乏成熟高效的遺傳轉(zhuǎn)化方法是限制CRISPR/Cas9基因編輯技術(shù)在綠豆中應(yīng)用的關(guān)鍵限制因素。

      為了建立一套快速便捷的綠豆基因編輯技術(shù)體系,本研究擬探索發(fā)根農(nóng)桿菌介導(dǎo)的嵌合植株轉(zhuǎn)化技術(shù)在綠豆中的適用性,并對(duì)CRISPR/Cas9系統(tǒng)在轉(zhuǎn)基因發(fā)狀根組織中的編輯效率進(jìn)行評(píng)價(jià),從而為綠豆基因功能研究提供技術(shù)支撐。

      1材料與方法

      1.1試驗(yàn)材料

      蘇綠1號(hào)綠豆種植在裝有蛭石和營養(yǎng)土混合物(體積比為2∶1)的小花盆中,澆水后放置在溫室中培養(yǎng),培養(yǎng)條件設(shè)置為光—暗周期16h—8h,溫度為26℃。種植第3天澆水,培養(yǎng)7d待真葉剛剛展開時(shí)用于農(nóng)桿菌侵染。

      本氏煙草(Nicotianabenthamiana)育苗后移栽到上述同樣營養(yǎng)土中,并在相同條件下培養(yǎng)5~6周用于外源基因的瞬時(shí)表達(dá)。試驗(yàn)材料在2021年3—7月分批播種于江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物智能生長室內(nèi)。

      1.2載體構(gòu)建

      利用在線軟件CRISPR(http://crispor.tefor.net/crispor.py)在Vradi03g01240基因第1個(gè)外顯子區(qū)域選擇gRNA。首先將gRNA及其反向互補(bǔ)序列分別融合在引物U6-gRNA-F、U6-gRNA-R的5′端,并在引物pSCM-U6-F、pSCM-U6-R的5′端分別融合質(zhì)粒pSCNcoⅠ上游、XbaⅠ下游同源序列。然后以pGmU6質(zhì)粒為模板,用pSC-U6-F/U6-gRNA-R、U6-gRNA-F/pSC-U6-R2對(duì)引物搭配擴(kuò)增,獲得大小分別為500、200bp的片段,最后利用諾維贊多片段重組試劑盒將片段與NcoⅠ、XbaⅠ雙酶切線性化的pSC質(zhì)粒重組,獲得載體pSC-gRNA。為便于陽性發(fā)狀根的篩選,以pBIN-GFP4載體為模板,用引物GFP-F/GFP-R擴(kuò)增包含CaMV35S啟動(dòng)子、綠色熒光蛋白(greenfluorescentprotein,GFP)閱讀框、終止子的完整表達(dá)框,并通過同源重組的方法分別插入pSC-gRNA的BstEⅡ位點(diǎn)處,至此完成載體pSC-GFP-gRNA、pSC-GFP的構(gòu)建,其中pSC-GFP作為空載體對(duì)照。載體構(gòu)建過程中所用的引物序列見表1。

      1.3綠豆發(fā)狀根的轉(zhuǎn)化

      將質(zhì)粒pSC-GFP-gRNA、pSC-GFP通過凍融法轉(zhuǎn)入發(fā)根農(nóng)桿菌K599感受態(tài)細(xì)胞中,利用引物pSC-seq-F/RPCR擴(kuò)增驗(yàn)證陽性克隆。將陽性克隆在含有50mg/L卡那霉素的LB液體培養(yǎng)基中于28℃、200r/min培養(yǎng)36h;待菌液渾濁后,吸取200μL菌液均勻涂布在加有卡那霉素的LB平板上并在28℃培養(yǎng)箱中過夜培養(yǎng);第2天用涂布棒收集菌體至10mmol/LMgCl2溶液(含有40mg/L乙酰丁香酮)中,并調(diào)節(jié)D600nm至0.5~0.6。

      綠豆幼苗培養(yǎng)7d時(shí),待真葉完全展開后用于發(fā)根農(nóng)桿菌侵染。首先用手術(shù)刀在子葉節(jié)處往下劃1個(gè)長約1cm的傷口,然后用移液器往傷口處滴加適量侵染菌液。將侵染處理完畢的植株放置于用透明塑料布做成的密封罩中,并保持罩內(nèi)濕度在90%以上。每日檢查罩內(nèi)濕度情況直至發(fā)狀根長出2~5cm,從侵染傷口處往下約1cm處用剪刀將植株莖剪斷,將剪下的植株放置于霍格蘭營養(yǎng)液中繼續(xù)培養(yǎng)。此時(shí)得到的嵌合植株由非轉(zhuǎn)基因的莖、葉片及含有部分轉(zhuǎn)基因發(fā)狀根組織組成。待根長至5~7cm時(shí),在宏觀熒光變倍顯微鏡下進(jìn)行熒光篩選,并用鑷子小心去除無GFP的根,然后將此嵌合植株放回培養(yǎng)基中繼續(xù)培養(yǎng)用于后續(xù)試驗(yàn)。

      1.4DNA的提取和編輯位點(diǎn)的序列分析

      利用基因組提取試劑盒[天根生化科技(北京)有限公司]提取轉(zhuǎn)pSC-GFP-gRNA質(zhì)粒發(fā)狀根組織的基因組。用特異性引物Test-F/R擴(kuò)增包含gRNA在內(nèi)的附近基因組片段,將獲得的片段電泳驗(yàn)證后送擎科生物技術(shù)有限公司進(jìn)行測(cè)序。獲得相應(yīng)序列后利用ClustalX軟件進(jìn)行多序列比對(duì)并利用GeneDoc進(jìn)行可視化處理。

      1.5煙草葉片的瞬時(shí)表達(dá)和熒光觀察

      將質(zhì)粒pSC-GFP-gRNA、pSC-GFP通過凍融法轉(zhuǎn)入根癌農(nóng)桿菌GV3101感受態(tài)細(xì)胞中,經(jīng)菌落PCR驗(yàn)證后在含有50mg/L卡那霉素、30mg/L利福平的液體LB培養(yǎng)基中于28℃、200r/min條件下培養(yǎng)48h;在4000r/min離心5min收集菌體,用10mmol/LMgCl2溶液(含有40mg/L乙酰丁香酮)清洗3遍后調(diào)節(jié)D600nm至0.5~0.6。用1mL注射器將侵染液注射進(jìn)煙草葉片中,將處理過的植物放回培養(yǎng)室繼續(xù)培養(yǎng)48h后用于熒光觀察。切取注射區(qū)域煙草葉片置于共聚焦顯微鏡下,在488nm波長激發(fā)光下觀察熒光并拍照。

      2結(jié)果與分析

      2.1GFP標(biāo)記的綠豆基因CRISPR/Cas9載體的構(gòu)建

      用在線軟件CRISPR在Vradi03g01240基因第1個(gè)外顯子區(qū)域49~68個(gè)核苷酸處設(shè)計(jì)gRNA(圖1-A),將gRNA片段插入載體pSC-IAA14上并進(jìn)一步完成pSC-GFP-IAA14載體的構(gòu)建,此載體由大豆GmU6啟動(dòng)子驅(qū)動(dòng)gRNA表達(dá),同時(shí)含有1個(gè)由大豆GmUbi3啟動(dòng)子驅(qū)動(dòng)的dpCas9表達(dá)框及用于熒光篩選的CaMV-35S驅(qū)動(dòng)的GFP表達(dá)框(圖1-B)。

      為了驗(yàn)證插入CRISPR載體中的GFP表達(dá)框是否能夠正常表達(dá),用煙草瞬時(shí)表達(dá)系統(tǒng)對(duì)GFP信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)。結(jié)果顯示,將pSC-GFP-gRNA、pSC-GFP在煙草葉片中瞬時(shí)表達(dá)后,均能夠觀察到強(qiáng)烈的熒光信號(hào)(圖2),說明改造的載體中的GFP能夠在植物體內(nèi)正常表達(dá)。

      2.2綠豆嵌合植株的獲得

      從圖3-A至圖3-I可以看出,用含有pSC-GFP-gRNA載體的發(fā)根農(nóng)桿菌K599在綠豆幼苗子葉節(jié)處進(jìn)行侵染,結(jié)果顯示,誘導(dǎo)產(chǎn)生了發(fā)狀根組織。保濕處理1周后,侵染點(diǎn)組織變得明顯膨大(圖3-E);保濕處理2周后,侵染位點(diǎn)繼續(xù)膨大并形成瘤狀的愈傷組織(圖3-F);保濕處理3周后,侵染點(diǎn)處陸續(xù)有發(fā)整根形成(圖3-G);待大部分根長至2~5cm時(shí),從侵染傷口處往下約1cm處用剪刀將植株莖剪斷,剪下的植株置于霍格蘭營養(yǎng)液

      中繼續(xù)培養(yǎng)(圖3-H)。待根長至5~7cm時(shí)(圖3-I),在宏觀熒光變倍顯微鏡下進(jìn)行熒光篩選,并用鑷子小心去除無GFP的根(圖4)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),發(fā)出綠色熒光的發(fā)狀根比例約為(57.8±10.0)%,然后將處理完畢的植株放回培養(yǎng)基中繼續(xù)培養(yǎng),進(jìn)行進(jìn)一步的檢測(cè),此植株具有野生型的莖、葉器官,發(fā)狀根組織為轉(zhuǎn)基因部分。

      2.3轉(zhuǎn)基因發(fā)狀根組織基因編輯效果檢測(cè)

      為了檢測(cè)獲得的嵌合植株發(fā)狀根組織中Vradi03g01240基因是否被成功編輯。隨機(jī)選擇15個(gè)熒光檢測(cè)陽性的轉(zhuǎn)化pSC-GFP-gRNA發(fā)狀根組織提取基因組DNA。用特異性引物Test-F/R擴(kuò)增gRNA附近序列,結(jié)果顯示,對(duì)照和敲除的轉(zhuǎn)基因組織均擴(kuò)增出了符合預(yù)期大小為706bp的條帶(圖5)。對(duì)條帶進(jìn)行測(cè)序的結(jié)果顯示,15個(gè)獨(dú)立的轉(zhuǎn)基因事件中,有10個(gè)gRNA附近序列發(fā)生了突變,突變比例約為67%(圖6)。突變類型表現(xiàn)如下:小片段的堿基缺失9個(gè),占突變總數(shù)的90%;堿基轉(zhuǎn)換突變1個(gè),占突變總數(shù)的10%。以上結(jié)果表明,本研究中使用的CRISPR/Cas9系統(tǒng)可以對(duì)綠豆基因進(jìn)行有效的編輯,創(chuàng)制多樣性的突變類型。

      3討論與結(jié)論

      CRISPR/Cas9基因編輯技術(shù)是目前應(yīng)用廣泛的基因編輯技術(shù),為基因功能研究和作物改良提供了大量突變材料[15-17]。本研究在前人基礎(chǔ)上,將應(yīng)用于大豆基因編輯的遺傳轉(zhuǎn)化載體進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化[18],添加了GFP篩選標(biāo)記,以便后續(xù)的陽性轉(zhuǎn)基因材料篩選鑒定。本研究以綠豆Vradi03g01240基因?yàn)槟康幕蜻M(jìn)行基因編輯載體的構(gòu)建,通過對(duì)熒光篩選過的發(fā)狀根組織進(jìn)行測(cè)序分析,發(fā)現(xiàn)CRISPR/Cas9基因編輯的效率達(dá)到67%,其中90%的靶標(biāo)基因gRNA區(qū)域發(fā)生了缺失突變。本研究結(jié)果充分證明了該CRISPR/Cas9系統(tǒng)在綠豆發(fā)狀根

      系統(tǒng)中的適用性。

      基于發(fā)根農(nóng)桿菌介導(dǎo)的根毛轉(zhuǎn)化體系目前已被廣泛用于難以轉(zhuǎn)化或尚缺乏有效穩(wěn)定轉(zhuǎn)化技術(shù)手段的植物進(jìn)行基因功能驗(yàn)證[19]。發(fā)根農(nóng)桿菌K599介導(dǎo)的發(fā)狀根轉(zhuǎn)化技術(shù)在豆科作物大豆、菜豆、豇豆中都得到了成功的利用[11,20-21]。發(fā)狀根瞬時(shí)轉(zhuǎn)化技術(shù)能夠?qū)蜻x基因進(jìn)行快速的功能驗(yàn)證,本系統(tǒng)在4周內(nèi)即可獲得用于試驗(yàn)的轉(zhuǎn)基因材料,而且熒光篩選結(jié)果表明陽性轉(zhuǎn)基因發(fā)狀根比例達(dá)到50%以上。穩(wěn)定轉(zhuǎn)化雖然具有更加穩(wěn)定的遺傳背景和一致的表型,但往往需要一年甚至更久才能拿到轉(zhuǎn)基因材料,尤其目前綠豆尚缺乏行之有效的穩(wěn)定轉(zhuǎn)化技術(shù)體系。本研究證明了CRISPR/Cas9系統(tǒng)能夠在綠豆體內(nèi)進(jìn)行有效的基因編輯,創(chuàng)制大量的目的基因突變類型,發(fā)狀根轉(zhuǎn)化技術(shù)目前可作為研究綠豆基因功能的一個(gè)優(yōu)異替代方案。本研究的方案能夠大大提高綠豆根系發(fā)育、根瘤形成、鹽堿非生物脅迫以及根部病蟲害等相關(guān)分子機(jī)制研究的速度和質(zhì)量。

      致謝:感謝南京農(nóng)業(yè)大學(xué)喻徳躍教授惠贈(zèng)pGmU6、pSC基因編輯載體,南京農(nóng)業(yè)大學(xué)竇道龍教授惠贈(zèng)pBIN-GFP4載體。

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      多毛番茄冷誘導(dǎo)轉(zhuǎn)錄因子CBF1轉(zhuǎn)化番茄的研究
      CRISPR/Cas9系統(tǒng)在水稻基因編輯中的應(yīng)用研究進(jìn)展
      番茄黃化曲葉病毒Rep基因植物表達(dá)載體的構(gòu)建及對(duì)番茄的遺傳轉(zhuǎn)化
      農(nóng)桿菌介導(dǎo)的旱稻遺傳轉(zhuǎn)化主要影響因素
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