植物嫁接又失败?你可能需要 “一支烟”-凯发k8一触即发

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植物嫁接又失败?你可能需要 “一支烟”

2020/08/10
导读
烟草是个 “万能胶”

仙人掌科内的嫁接 图源pixabay.com




导 读

枝条挂番茄,根部结土豆,这样的嫁接普通人会惊叹,但业内人士认为很自然。因为番茄和土豆都属于茄科,通过嫁接就可以生长在一起。但是,成功的嫁接通常只发生在亲缘关系比较接近的植物间。到底是什么影响了嫁接的成功率尚不清楚。

最近,研究人员发现烟草具有强大的嫁接能力,可与多种植物嫁接,而这与烟草分泌到嫁接界面的酶有关。这一发现,可能会带来更多意想不到的嫁接组合。


撰文 | 叶明月
责编 | 顾卓雅

 

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平时生活中的水果、蔬菜和花卉,有不少是嫁接得到的 [1-3]。嫁接是将不同植物伤口连接在一起,伤口愈合后就成为了一棵完整的新植株 [4-5]。尽管嫁接在农业生产中很常用,但通常只有在亲缘关系接近的同科植物间进行嫁接才容易成功 [6]。那到底是什么影响了嫁接的成功率呢?


8月7日,日本名古屋大学的研究人员在《科学》杂志上发表研究,揭示了嫁接成功的奥秘。原来,烟草这个 “万能胶” 可以作为媒介,把原本不能嫁接在一起的植物嫁接在一起[7]


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烟草嫁接能力惊人


实验发现,相比其他植物,烟草的嫁接能力尤为突出,与不同科的植物也能成功嫁接。


研究人员选取了菊花(菊科)、大豆(豆科)和烟草(茄科)进行实验,让菊花作为砧木,三种植物分别作为接穗嫁接在菊花上。


结果发现,嫁接在菊花上的菊花长势良好顺利开花,嫁接在菊花上的大豆无法存活,而嫁接在菊花上的烟草则长势良好,在三个月后顺利结实。而使用烟草作为砧木时,与其他科的植物也能顺利嫁接。研究人员继续测试了烟草的能力,发现在42个科84种植物中,烟草作为接穗或砧木能与38科73种植物进行嫁接,成功率惊人。

 

a:烟草/拟南芥嫁接成功;c:蔓长春花/烟草嫁接成功

dag:嫁接后的天数;nodes:节点数


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烟草 “粘合剂” 的秘密


烟草的强大嫁接能力引起了研究人员的兴趣。于是,他们对烟草/拟南芥嫁接后2到28天的结合处进行了转录组分析。他们发现,随着嫁接处伤口的愈合和生长,烟草激活了与生长素作用、创伤修复、形成层和维管发育相关的基因。在愈合初期,活跃的基因集中在胞外区、细胞壁和质外体中,表明在嫁接过程中,细胞壁发生了重建。


而在活跃的基因中,研究人员关注到了编码β-1,4-葡聚糖酶的 nbgh9b3 基因。β-1,4-葡聚糖酶在纤维素消化和细胞壁松弛或重建中发挥作用,因此研究人员推断 nbgh9b3 促进了嫁接界面上细胞的黏附。


随后的一系列实验证实了研究人员的推测。nbgh9b3 基因沉默,使嫁接后烟草容易与拟南芥分离,嫁接处形成坏死层,出现细胞壁折叠,并于2周后宣告嫁接失败。此外,研究人员还使用基因编辑获得了 nbgh9b3 基因的敲除株系,其与烟草的嫁接成功率仅为60%,而 nbgh9b3 基因正常的野生型烟草与拟南芥嫁接的成功率可达91%。


实际上,gh9b3基因在许多植物中都能发挥类似的作用,但为什么烟草与不同科植物嫁接的成功率特别高呢?


研究人员经过进一步实验得出结论,许多植物只有在科内植物相互嫁接时才激活这种嫁接机制,而烟草在与其他科植物嫁接时也能使用这个机制。


由于烟草的这个特性,研究人员尝试使用烟草作为 “粘合剂”,将番茄接穗嫁接到拟南芥或者大豆砧木上。结果嫁接后 “三合一” 植株顺利生长并在3到4个月后结果。使用这个方法,更多的“三合一”嫁接组合也获得了成功。

 

图 2 烟草作为中介让不同科的植物成功嫁接。

a:番茄/拟南芥。猜一猜b-g有哪些神奇的组合吧!

点击下方空白区域查看答案



b-g菊花/花椰菜;蔓长春花/拟南芥;菊花/蔓长春花;菊花/蔓长春花;蔓长春花/菊花;番茄/菊花(都是以烟草为中介)



在未来的研究中,研究人员将进一步探索β-1,4-葡聚糖酶如何促进细胞-细胞黏附。但该研究已经为我们展现了嫁接技术更大的潜力,更多的嫁接组合可以更好的增加根系的多样性,从而在对生态系统破坏最小的情况下帮助作物生产。

参考资料:

[1]. 喻景权.“十一五”我国设施蔬菜生产和科技进展及其展望[j].中国蔬菜,2011(02):11-23.
[2]. 吴烨,刘雯倩,胡茜,高丽红,张文娜.番茄与黄瓜远缘嫁接愈合口形成过程的组织解剖分析[j].中国农业大学学报,2020,25(04):49-60.
[3]. 朱志奇,王虎成.以大杏树作砧木的梅花嫁接快繁技术[j].北京林业大学学报,2013,35(s1):150-153.
[4]. h. t. hartmann, d. e. kester, plant propagation: principles and practices (prentice-hall, ed. 3, 1975), pp. 314–427.
[5]. melnyk cw. plant grafting: insights into tissue regeneration. regeneration (oxf). 2016;4(1):3-14. published 2016 dec 21. doi:10.1002/reg2.71
[6]. p. k. andrews, c. s. marquez, graft incompatibility. hortic. rev. 15, 183–231 (1993). 
[7]. notaguchi, m., et al., cell-cell adhesion in plant grafting is facilitated by beta-1,4-glucanases. science, 2020. 369(6504): p. 698-702. 

 制版编辑 | 皮皮鱼

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