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淺談藥用植物基因工程研究和應用論文
基因工程技術已滲透到人類生產(chǎn)生活的各個領域,其以巨大的生命力發(fā)揮重大的影響,下面是小編搜集整理的一篇探究藥用植物基因工程的論文范文,歡迎閱讀查看。
摘要:生物技術的發(fā)展為藥用植物的研究和中藥現(xiàn)代化的發(fā)展提供了重要機遇。植物基因工程與人類生活密切相關,它將給植物育種帶來革命性的變革。植物基因工程研究的關鍵問題是向植物中轉(zhuǎn)移外深基因,它主要涉及植物受體的選擇和基因轉(zhuǎn)移方法的探索。
關鍵詞:植物基因工程 生物技術 革命性
1前言
藥用植物不僅本身作為藥物應用于傳統(tǒng)醫(yī)學保健和治療中,而且可作為化學藥品的原料。因此,藥用植物的生產(chǎn)在我國的農(nóng)業(yè)發(fā)展體系中具有戰(zhàn)略意義[1]。然而,由于生態(tài)環(huán)境的破壞、土地和其他自然資源的減少和惡化、生產(chǎn)效率和技術水平的低下,使我國藥用植物生產(chǎn)面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。藥用植物的平均產(chǎn)量遠低于其潛在的最高值,其原因之一是它們并不總是生活在最適宜的環(huán)境中,在生長發(fā)育過程中受到各種逆境及有害生物的影響,為了防治病蟲等危害,每年使用大量的化學農(nóng)藥,生產(chǎn)成本升高,而且農(nóng)藥殘留及環(huán)境污染問題日益突出。因此,只有借助于先進的科學技術手段,提高藥用植物的生產(chǎn)效率和品質(zhì),才能減輕資源的壓力,增強我國藥用植物產(chǎn)業(yè)的競爭力。其中,基因工程在藥用植物上的應用是較為快捷和有前途的手段之一。植物抗性基因工程是根據(jù)分子遺傳學原理,培育具有特定抗性的植物新品種的生物技術,包括植物抗病基因工程、植物抗蟲基因工程、植物抗除草劑基因工程和植物抗逆基因工程?剐曰蚬こ碳夹g的成功應用,將有利于選育抗病、抗蟲等轉(zhuǎn)基因藥用植物,對于保證藥材的產(chǎn)量和質(zhì)量,減少環(huán)境污染有著重要意義。
用于植物細胞外源基因?qū)氲姆椒ê图夹g很多,其中土壤農(nóng)桿菌介導的轉(zhuǎn)化系統(tǒng)是研究最多、機理最清楚、技術方法最成熟的基因轉(zhuǎn)化途徑。迄今所獲得的200多種轉(zhuǎn)基因植物有80%以上是利用根癌農(nóng)桿菌轉(zhuǎn)化系統(tǒng)產(chǎn)生的[2-3]。藥用植物轉(zhuǎn)基因研究中,除了農(nóng)桿菌介導的轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以外,利用其他方法轉(zhuǎn)化成功的報道還比較少。藥用植物有別于農(nóng)作物,它們的有效成分是植物細胞的次生代謝產(chǎn)物,這一特點決定了藥用植物與農(nóng)作物的遺傳轉(zhuǎn)化有著不同的側(cè)重點。
2藥用植物優(yōu)良品種的培育研究
黃璐琦[4]和劉滌等[5]運用植物轉(zhuǎn)移病毒外殼蛋白基因,植物病毒的衛(wèi)星 DNA 基因和反義 RNA 等生物技術,提高了白花曼陀羅、八角蓮等藥用植物的抗煙草花葉病毒的能力,轉(zhuǎn)抗蟲害的δ-內(nèi)毒素基因獲得抗蟲害藥用植物。許鐵峰等[6]將抗除草劑基因Bar導入4倍體松藍葉片中獲得抗性株, 轉(zhuǎn)化植株表現(xiàn)出明顯的抗除草劑特性而不影響次生代謝物的產(chǎn)生。賀紅等[7]將柑桔衰退病毒外殼蛋白基因CTV-cp的農(nóng)桿菌 Ti 質(zhì)粒轉(zhuǎn)化植株并用AS(乙酰丁香酮)提高轉(zhuǎn)化效率,建立了農(nóng)桿菌介導的枳殼轉(zhuǎn)化系統(tǒng),為抗病毒育種奠定了基礎。 羅青等[8]將雪蓮花外源凝集素酶基因用農(nóng)桿菌介導轉(zhuǎn)入寧夏枸杞獲得抗蚜蟲的轉(zhuǎn)基因枸杞。趙亞華等[9]將小鼠金屬硫蛋白基因用農(nóng)桿菌介導整合到枸杞基因組中獲得了富含鋅的轉(zhuǎn)基因枸杞新品種。
3防除雜草
防除田間雜草是保證農(nóng)業(yè)豐收的重要環(huán)節(jié)。目前廣泛使用的除草劑大部分為化學除草劑。由于農(nóng)作物對化學除草劑的抗性較低,大量使用化學除草劑會對作物造成一定程度的傷害。應用轉(zhuǎn)基因技術培育抗除草劑的作物,不但可以減少使用化學除草劑,降低其在生態(tài)系統(tǒng)中的殘留污染,而且給輪作或間作作物的選擇以更大的靈活性。1983 年培育出第 1 例抗除草劑的轉(zhuǎn)基因煙草,1986 年被批準進入田間試驗。截至目前,已獲得抗除草劑的轉(zhuǎn)基因大豆、棉花、油菜、小麥等。在抗除草劑作物的選育過程中,該技術所需的資金投入少、見效快、周期短,已逐漸引起農(nóng)業(yè)科研人員的興趣,預計到 2020 年除草劑品種將比現(xiàn)在的水平減少 10%~15%。
4抗病菌研究
病毒是影響農(nóng)作物生產(chǎn)的一個重要因素。以馬鈴薯為例,馬鈴薯X病毒可造成10%的損失,馬鈴薯Y病毒可造成80%的損失。近幾年來,農(nóng)作物抗病育種的發(fā)展研究受到限制,主要是由于作物本身或近緣野生種中缺乏抗原的緣故。重組 DNA 技術的應用為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了一個解決問題的新方法,該技術可相互轉(zhuǎn)移不同有機體的基因。1986年美國研究人員在番茄體內(nèi)轉(zhuǎn)入了煙草花葉病毒的外殼蛋白基因,培育出抗煙草花葉病毒的番茄植株,自此,抗黃瓜葉病毒的轉(zhuǎn)基因植株也陸續(xù)獲得成功。我國的一些研究人員也陸續(xù)利用轉(zhuǎn)基因方法培育出抗病毒煙草和抗病毒番茄,并且已開始進行田間試驗研究。
5轉(zhuǎn)基因器官培養(yǎng)
藥用植物有別于農(nóng)作物,它們的有效成分是植物細胞的次生代謝產(chǎn)物。早在1987年,Haimll等就評述了毛狀根培養(yǎng)的優(yōu)越性,認為毛狀根培養(yǎng)是一種非常有前途的培養(yǎng)方法,近年來毛狀根培養(yǎng)在許多藥用植物上獲得成功。利用發(fā)根農(nóng)桿菌Ri質(zhì)粒轉(zhuǎn)化形成的發(fā)狀根和根癌農(nóng)桿菌Ti質(zhì)粒轉(zhuǎn)化形成的冠癭瘤組織作為培養(yǎng)系統(tǒng)來生產(chǎn)有用的植物活性成分是當今藥用植物生物技術研究的熱點之一。科學家認為親本植物能夠合成的次生代謝產(chǎn)物都可用毛狀根和冠癭瘤培養(yǎng)來生產(chǎn),因此這是一條利用生物技術革新生產(chǎn)次生代謝產(chǎn)物的新的有效途徑。
6基因工程在植物性食品脫敏中的應用
基因工程可以將目的基因?qū)胧荏w細胞,也可以改變內(nèi)源基因,只要找到需要刪除的基因即可。過敏反應具有反應迅速的特點,過敏原種類也很多。因此,防止發(fā)生過敏反應也很困難。基因工程可以直接作用于過敏源頭,即改變內(nèi)源基因使編碼的蛋白質(zhì)失去致敏性。也可以通過基因工程方法處理食品及其原料可降低其致敏性,從而降低過敏病人的不良反應。反義技術可消除植物中內(nèi)源基因,使致敏基因沉默,從而降低植物性食品致敏性。
7結(jié)語
目前,基因工程技術已滲透到人類生產(chǎn)生活的各個領域,其以巨大的生命力發(fā)揮重大的影響,一些實驗室技術和成果不斷地得到應用,也將使地球的生物圈變得更加豐富多彩。
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