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高光效基因工程育种研究进展及展望

2021-06-15汤欣欣胡孝明朱华国

黄冈师范学院学报 2021年3期
关键词:途径水稻植物

乌 兰,汤欣欣,胡孝明,朱华国

(黄冈师范学院 生物与农业资源学院,湖北 黄冈 438000)

光合作用是地球上最重要的生物过程之一,它将无机物转变为有机物,将光能转变为化学能。现有研究表明,植物90%的生物学产量直接来自光合作用产生的有机化合物,如果它们的光合速率提高到满负荷,则产量将大大增加[1-2]。光合作用提供了几乎所有生物赖以生存的能量,并调节了地球大气层的组成。植物调控光合作用的网络庞大、机理复杂,深入探讨其作用机制,对于有效利用太阳能、最大限度的进行光合作用,获得更多的光合产物具有提纲挈领的意义。本文通过综述C3植物高光效基因工程育种的研究进展,为油茶高光效基因工程育种提供参考。

1 高光效基因工程育种

1.1 高光效育种简介

高光效种质的发展始于20世纪60年代[3],早期研究主要集中在把C3植物改造成C4植物,局限在只要提高光合效率、降低呼吸效率就可以达到增产的目的,虽获得一些高光效种质,但在实际中效果并不理想[4-5]。在进一步的研究中逐步完善了作物高光效育种概念:结合光合生理、生态和育种目标,利用现代遗传学和分子生物学研究方法和手段,通过整合形态结构上的高光效和生理功能上的高光效,提高群体光合效率,促进光合产物向种子中的转化,筛选出光合作用能力显著加强,产量、品质和抗性同步提高,且符合现代育种目标要求的高光效种质资源[6]。

1.2 C3植物高光效基因工程育种

1.2.1Rubisco的改造

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