拟南芥近缘物种间生殖隔离机制的进化

来源 :中国农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:evaxiang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
物种形成过程中,生殖隔离机制的进化是决定物种形成的关键步骤,通过限制种群间的基因流从而使物种进一步分化。种内和种间柱头-花粉不亲和性是维持物种多样性和稳定性的重要机制之一。在长期的进化过程中,自交不亲和(Self-incompatibility,SI)是植物种内在有性生殖过程中阻止自交、促进异交的种内生殖策略,广泛存在于植物界尤其是显花植物中。自交不亲和的进化和被子植物在白垩纪大爆发是同时发生的,有学者认为自交不亲和的进化是被子植物在白垩纪大爆发的主要驱动力。植物从自交不亲和到自交亲和交配系统的转变能够导致强烈的合子前生殖隔离。而单向不亲和(Unilateral incompatibility,UI)通常是指在近亲物种间单方向杂交成功的一种柱头-花粉间的不亲和方式,它常发生在交不亲和(SI)和近缘的自交亲和(Self-compatibility,SC)植物种间(即Sl×SC规则)。从生理角度看,UI可能是一种合子前生殖隔离机制。目前针对UI现象及其进化的研究相对较少,并且大多数集中在具有配子体型的SI系统植物中。本论文对具有孢子体型SI系统的拟南芥属近缘种间的UI现象进行系统分析,通过授粉、高通量测序和基因定位等手段,揭示植物单向不亲和性在物种分化中的作用,特别是植物自交不亲和性与单向亲和性的进化关系,主要结果如下:1.通过拟南芥属内和属间近缘种杂交授粉实验,发现UI反应和花的发育阶段密切相关:拟南芥属近缘种间存在UI,并且UI强度与遗传距离呈正比,表明UI在物种分化中起重要作用,是一种重要的合子前生殖隔离障碍;2.柱头和花粉方面的回交一代(Backcross first generation,BCF1)群体表型分析表明:柱头和花粉方面的UI都是由一个主效的数量位点(Quantitative trait loci,QTL)和几个微效位点决定的质量-数量性状;3.基于全基因组测序的QTL分析发现决定柱头UI关键位点的候选区域分别位于第1、2、3、5、7染色体上;4.QTL图位分析表明,决定柱头方面UI(Stigma-side UI,SUI)的主效QTL定位到第3条染色体3.92-5.0 Mb区域内,决定花粉方面UI(Pollen-side UI,PUI)的主效QTL定位到第2条染色体 16.1-18.1 Mb 之间;5.对获得的假性亲和自发突变体(Pseudo-self-compatible A.lyrata,PSC)遗传分析证明PSC反应不是由SI的识别机制造成的,而是由花粉排斥机制引起的;在假性亲和的突变体中,UI强度也随SI强度的变化而发生相应变化,进而说明UI和SI共享花粉排斥机制。综上所述,我们的结果说明UI在拟南芥属近缘种间物种分化中是一种重要的合子前生殖隔离障碍,且与SI共享相同的花粉排斥机制。通过对UI柱头-花粉识别机制遗传结构的分析发现SUI和PUI都是由一个主效QTL决定的。通过招募已有的SI花粉排斥机制和单基因的突变进化出花粉识别机制,从而使得UI的进化可以在近缘种间快速实现。我们的发现为揭示白垩纪SI进化和被子植物大爆发同时发生的机理提供了理论依据。
其他文献
猪繁殖与呼吸综合征(Porcine reproductive and respiratory syndrome,PRRS)是一种具有高度传染性的疾病,主要症状是妊娠母猪繁殖障碍和各年龄阶段猪呼吸道症状。近年来PRRS在世界范围内的频繁暴发,给养猪业造成了巨大的经济损失。猪繁殖与呼吸综合征病毒(Porcine reproductive and respiratory syndrome virus,P
生物入侵严重影响生态环境和社会经济,甚至可能威胁人类健康。我国确定的入侵生物包括约70种微生物、近200种动物和300种植物。入侵动物大部分可危害农林作物(包括100多种害虫),其中有3种重要外来斑潜蝇,它们已成为我国蔬菜园艺作物上的重大害虫。本文以其中两种近缘斑潜蝇——三叶斑潜蝇和美洲斑潜蝇为对象,研究了它们在我国入侵扩散和竞争互作的历史与现状,并从生态系统的可入侵性和生物的入侵性角度初步探讨了
植物生长发育过程中会遭受到各种生物胁迫和非生物胁迫。大丽轮枝菌(Verticillium dahlia)引发的棉花黄萎病隶属生物胁迫,阐述植物抗棉花黄萎病的作用机制是控制棉花黄萎病发生的核心所在。实验室前期研究结果表明,H2O2作为重要信号分子参与拟南芥抗大丽轮枝菌毒素(Vd-toxins)防卫反应;组蛋白 H2B 单泛素化(Histone H2B monoubiquitination,H2Bub
病毒的基因组相对较小,蛋白编码能力有限,而病毒的侵染、复制、移动、致病等过程均需要一种或者几种病毒蛋白的直接参与。在寄主与病毒长期地共进化过程中,病毒蛋白逐渐进化出同时具有多种功能的特性,并参与病毒侵染循环的不同过程。大麦条纹花叶病毒(Barley stripe mosaic virus,BSMV)是一种ss(+)RNA病毒,基因组由α、β和γ3条RNA链组成。RNAα编码的αa蛋白具有解旋酶(H
蔷薇属植物离体再生困难,严重制约着遗传改良和分子育种的进程。TDZ(thidiazuron)诱导的类原球茎(Protocorm-Like Bodies,PLBs)发育途径,是一个快速高效的再生途径,可作为遗传转化的受体。TDZ诱导的PLBs发育的分子机理尚不清楚。本研究以狗蔷薇PLB和RcWUS转基因植株为材料,旨在解析TDZ诱导PLBs启动阶段的分子机理。结果如下:1、TDZ诱导的PLB发育过程
磷脂酰肌醇特异性磷脂酶C(phosphoinositide-specific phospholipase C,简称为PI-PLC)主要催化4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解,产生两个重要的第二信使1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和1,2-二酰甘油(DAG)。在植物中,IP3或其衍生物可刺激胞内钙库中Ca2+释放,Ca2+作为重要的信号分子参与调控植物的生长发育和对逆境的适应。DAG被迅速转化
溶酶体是细胞内负责物质降解和循环的细胞器,在机体发育、代谢平衡及细胞稳态维持中发挥关键作用。溶酶体酶或者转运蛋白功能的丧失严重影响细胞乃至机体正常的生理过程,导致溶酶体贮积症。溶酶体膜完整性的破坏可引起水解酶外泄,造成细胞组分被降解,甚至引发细胞死亡。此外,溶酶体缺陷也因影响自噬底物的降解而引发多种神经退行性疾病。秀丽线虫溶酶体呈球状和管状两种形态,并且处于高度的动态变化中。此外,在不同发育阶段、
花粉管是典型的顶端生长细胞,其生长受细胞骨架、小G蛋白、Ca2+等多种因素的精细调控。花粉管顶端生长的关键环节是分泌囊泡在顶端与质膜的融合及其调控,分泌囊泡通过与质膜融合从而促进花粉管顶端生长。SNAREs(Soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein receptors)是囊泡分泌的重要调节因子,其主要作用是介导运输囊泡
植物的自交不亲和性反应是一种花柱与花粉间的特异性识别反应,这种机制与动植物对病原微生物的识别和抵御的先天免疫反应相似。目前,在孢子体型自交不亲和性的十字花科植物中已证明了类似免疫识别因子所决定的自交不亲和性反应,但在S-RNase介导的配子体型自交不亲和性反应中尚未见报道。目前,在苹果中发现S-RNase可在ABC转运蛋白的协助下进入花粉管,打破花粉管内钙离子的浓度梯度,但尚未明确苹果S-RNas
牛磺酸是哺乳动物体内含量极为丰富的含硫氨基酸,在机体中发挥着重要的生理学功能。半胱亚磺酸脱羧酶(CSD)是合成牛磺酸的关键酶。目前,牛磺酸在生殖与发育中的研究主要集中在对早期胚胎发育以及激素分泌合成等方面。在小鼠卵巢中,牛磺酸在卵巢中的功能研究未见报道。本研究以小鼠为实验动物模型,研究了 CSD在卵巢中的表达,以及牛磺酸在卵巢中的功能,揭示了雌二醇与卵巢中CSD水平之间的变化关系。主要研究内容和结