近日,中國(guó)農(nóng)科院作物科學(xué)研究所周文彬研究員領(lǐng)銜,在水稻中研究發(fā)現(xiàn)了水稻高產(chǎn)基因(OsDREBIC)。研究表明,OsDREBIC能夠同時(shí)提高光合作用效率和氮素利用效率,并顯著提高作物產(chǎn)量。此外,OsDREBIC可使水稻提前抽穗,縮短生育期。
圖片說(shuō)明:OsDREB1C 促進(jìn)水稻高產(chǎn)早熟(中國(guó)農(nóng)科院供圖)
據(jù)悉,該研究為培育更加高產(chǎn)、氮肥高效以及早熟的作物品種提供了重要基因資源,為實(shí)現(xiàn)作物高產(chǎn)和資源高效利用提供了潛在的解決方案,對(duì)未來(lái)作物生產(chǎn)方式變革具有重要的理論價(jià)值和指導(dǎo)作用。7月22日,相關(guān)研究成果在國(guó)際著名學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)(Science)》雜志以研究長(zhǎng)文的形式在線發(fā)表。中國(guó)農(nóng)科院作物科學(xué)研究所博士研究生魏少博和李霞博士為該論文的共同第一作者,周文彬研究員為通訊作者。
上世紀(jì)60年代開(kāi)始的綠色革命,通過(guò)作物品種選育以及栽培管理技術(shù)的提高,實(shí)現(xiàn)了作物產(chǎn)量大幅提升。然而,近年來(lái)作物單產(chǎn)增長(zhǎng)緩慢,全球約24-39%的玉米、水稻、小麥以及大豆種植區(qū)域單產(chǎn)處于停滯不前甚至下降的態(tài)勢(shì)。此外,施用氮肥是農(nóng)作物增產(chǎn)的重要措施之一,我國(guó)是世界化肥消費(fèi)第一大國(guó),每年氮肥用量占世界總施用量的35%以上。近年來(lái),大量氮肥的過(guò)量施用不僅沒(méi)有帶來(lái)作物產(chǎn)量的持續(xù)提高,反而導(dǎo)致了嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題(如土壤酸化、水體富營(yíng)養(yǎng)化、溫室氣體排放等)。因此,進(jìn)一步提高作物單產(chǎn)和氮肥利用效率需要新的途徑和策略。
在該項(xiàng)研究中,研究人員從光合碳同化和氮素吸收利用協(xié)同調(diào)控產(chǎn)量出發(fā),以先前報(bào)道的潛在參與調(diào)控玉米光合作用的118個(gè)轉(zhuǎn)錄因子為切入點(diǎn),通過(guò)分析它們?cè)谒局械耐椿蛟诠庀潞偷偷獥l件下的誘導(dǎo)表達(dá)情況,在水稻中鑒定到一個(gè)同時(shí)受光和低氮誘導(dǎo)表達(dá)的轉(zhuǎn)錄因子OsDREBIC。
研究發(fā)現(xiàn),OsDREBIC基因能提高水稻光合作用效率和氮素利用效率。OsDREBIC過(guò)表達(dá)植株較野生型光合碳同化速率顯著提高,在光下生長(zhǎng)速度更快,并且葉片中積累更多光合同化產(chǎn)物。同時(shí),過(guò)表達(dá)植株對(duì)氮素的吸收轉(zhuǎn)動(dòng)能力增強(qiáng),并能將更多的氮素分配到籽粒中,氮素利用效率顯著提高。大田氮肥試驗(yàn)表明,在不施用氮肥條件下,OsDREBIC過(guò)表達(dá)植株產(chǎn)量已達(dá)到甚至高于野生型施用氮肥條件下的產(chǎn)量水平。
OsDREBIC基因還可顯著提高水稻產(chǎn)量。團(tuán)隊(duì)通過(guò)2018年至2022年間在北京、三亞、杭州的多年多點(diǎn)田間試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在水稻品種“日本睛”中過(guò)表達(dá)OsDREBIC基因,較野生型可實(shí)現(xiàn)水稻顯著增產(chǎn),產(chǎn)量提高41.3-68.3%,收獲指數(shù)提高40.3-55.7%;在栽培稻品種“秀水134”中過(guò)量表達(dá)該基因,較野生型產(chǎn)量提高30.1-41.6%,同時(shí)收獲指數(shù)提高14.8-15.7%。
此外,研究意外發(fā)現(xiàn),過(guò)表達(dá)OsDREBIC可使水稻抽穗期提前,并縮短整個(gè)生育周期。在北京種植條件下,在水稻品種“日本晴”中過(guò)表達(dá)該基因可較野生型提前抽穗13-19天;在栽培水稻品種“秀水134”中過(guò)表達(dá)該基因,抽穗期可至少提前2天。
進(jìn)一步分子機(jī)理解析表明,OsDREBIC轉(zhuǎn)錄因子在植物體內(nèi)起到“分子開(kāi)關(guān)”的作用,通過(guò)分別與調(diào)控光合作用、氮素吸收轉(zhuǎn)動(dòng)以及開(kāi)花等途徑的多個(gè)靶基因結(jié)合,激活這些基因的表達(dá),進(jìn)而調(diào)控水稻的光合效率、氮素利用效率以及抽穗期。