木薯分子育种中若干基本科学问题的思考与研究进展

被引:17
作者
张鹏 [1 ,2 ]
安冬 [1 ]
马秋香 [1 ]
王红霞 [1 ]
王连军 [2 ]
许佳 [1 ]
杨俊 [2 ]
周文智 [1 ]
机构
[1] 中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所,国家植物基因研究中心(上海),植物分子遗传国家重点实验室
[2] 上海辰山植物园中国科学院上海辰山植物科学研究中心
关键词
木薯(Manihot esculenta Crantz); 分子育种; 遗传改良; 生物学问题; 基因功能;
D O I
暂无
中图分类号
S533 [木薯(树薯)];
学科分类号
0901 ;
摘要
木薯作为全球重要的薯类作物,既是热带地区粮食安全的保障,也是重要的淀粉工业原材料,保障其稳产、高产、优质一直是育种家不变的研究主题.当前,木薯品种选育正处在从杂交育种转向分子育种的发展阶段,深入解析木薯特有的经济性状和生物学特点是利用生物技术进行遗传改良的基础.不同于谷物类作物,木薯光合同化物的转运和库源分配的调控机制必有其独特之处;同时,储藏根的"库容"直接影响其产量.作为热带作物,了解木薯对低温和干旱的响应可为改良其抗逆境能力提供理论依据.不同于其他薯类作物,木薯储藏根特有的"采后生理性变质"问题亟待解决,其发生和调控机制的解析对延长木薯货架期意义重大.随着分子生物学的发展,针对上述各方面的研究日益深入,不仅激发了感兴趣的公众对这些问题的认知和思考,也激励了科研人员不断努力寻找解析相关机制的方法,为最终通过分子育种手段改良木薯提供思路和技术方案,揭开木薯的层层"面纱",推动木薯分子育种的发展.
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[2]  
Expression Profiling of Cassava Storage Roots Reveals an Active Process of Glycolysis/Gluconeogenesis[J]. Jun Yang 1,Dong An 2 and Peng Zhang 1,2,3 1 Shanghai Center for Cassava Biotechnology,National Laboratory of Plant Molecular Genetics,Institute of Plant Physiology & Ecology,Shanghai Institutes for Biological Sciences,the Chinese Academy of Sciences,Shanghai 200032,China 2 Key Laboratory of Synthetic Biology,Institute of Plant Physiology & Ecology,Shanghai Institutes for Biological Sciences,
[3]   木薯储藏根采后生理性变质研究进展 [J].
马秋香 ;
许佳 ;
乔爱民 ;
张鹏 .
热带亚热带植物学报, 2009, 17 (03) :309-314
[4]  
ZFN, TALEN, and CRISPR/Cas-based methods for genome engineering[J] . Thomas Gaj,Charles A. Gersbach,Carlos F. Barbas.Trends in Biotechnology . 2013 (7)
[5]   Coupled expression of Cu/Zn-superoxide dismutase and catalase in cassava improves tolerance against cold and drought stresses [J].
Xu, Jia ;
Duan, Xiaoguang ;
Yang, Jun ;
Beeching, John R. ;
Zhang, Peng .
PLANT SIGNALING & BEHAVIOR, 2013, 8 (06) :e24525-1
[6]  
Cassava Breeding: Current Status, Bottlenecks and the Potential of Biotechnology Tools[J] . Hernán Ceballos,Peter Kulakow,Clair Hershey.Tropical plant biology . 2012 (1)
[7]  
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[8]   AFLP-based transcript profiling for cassava genome-wide expression analysis in the onset of storage root formation [J].
Sojikul, Punchapat ;
Kongsawadworakul, Panida ;
Viboonjun, Unchera ;
Thaiprasit, Jittrawan ;
Intawong, Burapat ;
Narangajavana, Jarunya ;
Svasti, Mom Rajawong Jisnuson .
PHYSIOLOGIA PLANTARUM, 2010, 140 (02) :189-198
[9]   Tolerance to Postharvest Physiological Deterioration in Cassava Roots [J].
Morante, N. ;
Sanchez, T. ;
Ceballos, H. ;
Calle, F. ;
Perez, J. C. ;
Egesi, C. ;
Cuambe, C. E. ;
Escobar, A. F. ;
Ortiz, D. ;
Chavez, A. L. ;
Fregene, M. .
CROP SCIENCE, 2010, 50 (04) :1333-1338
[10]  
Senescence‐Inducible Expression of Isopentenyl Transferase Extends Leaf Life, Increases Drought Stress Resistance and Alters Cytokinin Metabolism in Cassava[J] . PengZhang,Wen‐QuanWang,Gen‐LiangZhang,MiroslavKaminek,PetreDobrev,JiaXu,WilhelmGruissem.Journal of Integrative Plant Biology . 2010 (7)