在航天工程育种中植物材料产生空间诱变探讨

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在航天工程育种中植物材料产生空间诱变探讨
    摘要:使用返回式空间飞行器搭载植物材料, 利用空间环境对搭载的植物材料产生空间诱
, 引起植物及其后代生理、生化、遗传等多方面的变化。利用经空间诱变的植物材料可以创
造各种性状的新种质、新材料可广泛应用于常规育种、杂交优势育种、分子育种等多种育种技
术当中, 可以丰富种质资源、缩短育种周期、培育优质品种, 从而有效地促进农作物增产、优
质、安全和农业可持续发展。
关键词:空间搭载; 空间诱变; 航天工程育种;
    引言
在中国航天事业 60 多年的发展历程中, 航天技术应用一直伴随着航天科学和工程技术的进步与
发展的步伐不断推进, 航天技术应用产业成为中国航天科技集团公司四大主业之一。航天工程
育种是航天技术应用产业重要的组成部分。
航天工程育种又叫空间诱变育种, 是指利用航天器将农作物种子、组织、器官等植物材料搭载
空间飞行器送入太空, 利用空间环境的诱变作用, 使植物材料产生变异, 返回地面后选育新种
质、新材料、培育新品种的作物育种新技术。经过 30 余年的不断探索与实践, 航天工程育种已
经成为农业育种的一种新的有效途径。
1987 年以来, 我国发射了 15 颗返回式卫星和 11 艘神舟飞船、2个空间实验室、2个试验返回
(以下简称返回式空间飞行器) , 这些返回式空间飞行器在完成飞行主任务的首要前提下, 均利
用载荷余量搭载一些农作物种子、生物菌种、试管苗等材料, 进行空间搭载技术和空间诱变的
试验与研究, 开展了空间生物学、空间诱变机理和航天工程育种等工作, 取得了有价值的科学技
术成果和良好的社会效益和经济效益。与空间诱变机理与空间高等植物生长发育研究同步开展
的我国航天工程育种的研究, 从一开始就把培育优良品种, 服务农业生产与科研作为主要目标,
以为农业增产、农民增收作为主要目的。
    一、植物空间诱变机理研究
1. 空间环境对植物种子萌发的影响
空间环境影响植物种子的萌发。不同植物或同一植物的不同品种, 对空间飞行以及空间环境的
敏感性存在差异。经空间搭载返回地面后的小麦、大麦、玉米、棉花、向日葵、大豆、黄瓜和
番茄等种子发芽活力增加, 发芽率明显提高;水稻、谷子、豌豆、青椒、莴苣、烟草等植物种子
发芽率与地面对照无明显差异;而高西瓜、茄子、萝卜瓜等植物种子的萌发受到抑制,
发芽率降低。研究发, 空间搭载提高种子活力和促进种子期生长的机理, 应与提高种子及其
体内活性氧防御酶系统的活性、增种子抗氧力和延缓种子衰老有关[1]
2. 空间环境诱遗传物质产生变异
空间环境引起植物 DNA 性的变化。经过对俄罗斯平号空间持续搭载太空飞行 6年的
番茄种子进行研究发, 长期于空间环境的番茄种子与地面对在生长发育、叶片细胞亚
微结构活性等方面存在大差异。片段(AFLP) 和简复序列 (SSR)
子标记检测结, 空间搭载理可引起番茄 DNA 平上的变异[2]。长间搭载空间飞行后
的番茄种子回地面培育, 一些与光合作用和植物耐逆反关的蛋白表达发生了, 这些
蛋白质的变可对番茄的生长发育产生一影响[3]。我们筛高番茄红素突,
转录- 聚合酶链反(RT-PCR) 技术, 高番茄红素变异材料与地面对在果实成的各个
, 番茄红素合成途径中各个基因表达差异, PSY ZDS 基因在变异材料的完表达较强,
而在对品种的完期不表达, 明空间环境引起植物功能基因表达的变化。
过对神舟三号飞船搭载的水稻 DH7 种子进行空间诱变, 回收返地种植至第三, 对其
进行形态观察, 在分子生物学及其亚细胞进行检测, :与对照相
, 的植株形态表现出明显差异, 如株高、长、叶宽千粒重等性状参数均显增加,
生育期均提前 25 , 单株蘖数则17%第二茎杆横切面的显微观察, 体第
二茎杆均直径增加 30%, 而其细胞体积以及间的距离明显缩小。另外, SSR
AFLP PCR 果可以看出, 与对照相比, 体基因DNA SSR 性主要表现
DNA 条带大小的变化, AFLP 增的 DNA 条带的多性高10%具体表现
DNA 条带丢失、新的 DNA 条带的产生以及 DNA 条带大小的差异类型电镜观察结
, 体叶片除淀粉粒增多、叶绿体体积增大以及细胞体积缩小等变化, 整体上,
体叶片细胞形态及其组织结构特征与对照相类似, 实验分析结, 空间环
境对植物基因DNA 及其亚细胞可以产生一的影响, 并且这些变化可与植
态特征差异直接相[4]
利用神舟八号飞船搭载的用生物培养箱 (国研) 进行植物发育遗传学研究, 空间
力和射等空间环境均可以影响拟南芥根尖基因表达, 这些差异表达基因功能涉植物
多生过程, 包括抗逆反应、细胞壁物质成、基因转录信号转导[5]
3. 空间环境导致植物转座
空间环境可以使植物潜伏转座, 活化的转座移位入和丢失, 可以导致基因
变异和染色体变。当活化的转座基因位点便会发生变。例如, 转座
某操纵子的前部分, 就可造成, 导致部分基因表达失活。当复制转座
发生在宿DNA 原点附近时, 往往导致转座拷贝之间的同源重组, 同源重组发生在
向重复转座之间, 导致宿染色体 DNA 缺失;重组发生在向重复转座区之间
引起染色体 DNA 倒位基因序列测定表, 在植物中存在大量转座序列逆转座
, 太空环境活了这些转座, 使搭载生物发生变异。这一新的发为空间诱变育种的机理
研究又增加了新的内容, 了空间诱变以及航天工程育种机理的研究进程。
    二、空间诱变在植物育种中的应用
我国是世界上最早应用返回式空间飞行器开展航天工程育种研究的国之一, 在空间诱变以及
航天工程育种方面进行了大量研究, 研究的广深度, 培育的品种与成果均于国际先进水
“ ”特别以来, 我国利用航天工程育种技术后在水稻、小麦、玉米、大豆、
、棉花、花生、芝麻、番茄、青椒、茄子、苜蓿15 种作物培育进入省级上区域
验的优异新品200 多个, 其中 85 个农作物新品种或新组别通过国省级品种() ,
使我国利用航天工程技术育成的农作物品种总数达到 110 个。科研技术人员和育种家充分利用
航天工程育种诱变农作物种质创新的优势, 得了大量异性突出的作物新种质、新材
料。全国航天工程育种作组从实践八号育种卫星搭载的植物材料后代中已选培育400
育种新资源, 其中包括利用传地面诱变育种技术不易获得的变材料。这些优异新种
质、新材料已为全国多育种单位所引进, 广泛应用于农作物常规育种及杂种优势育种中,
促进我国农作物育种技术进步起了重要作用。
以下是部分在粮食作物、经济作物方面过航天工程育种培育成的已经产生大影响的成果
介绍
1. 粮食作物
(1) 水稻
以中国科学院院士福建省农业科学院原院长、中华人和国农业部科技委谢华安为首
福建专家, 1998 年起开展中国超级, 培育出 特优航 1 ”杂交稻新组,
集优质、高产于一, 是我国利用航天工程育种育成并通过国品种审定一个杂交水稻
“Ⅱ新品种。利用航天工程育种技术育成的超级 优明 86” “Ⅱ 优航 1 ” “Ⅱ 1273” “Ⅱ、 优航
2 ”, 头季产量高、, 熟只需 60 天。这些水稻品种产一1000kg ,
产可1300kg, 生稻世界纪录
华南农业大学培育的太空水稻过品种审定的有 19 个品种, 其中优质高产水稻新品种 航一
2003 过国品种审定, 对我国, 特别是广、广西等地的水稻生产产生了大的影
响。
摘要:

在航天工程育种中植物材料产生空间诱变探讨  摘要:使用返回式空间飞行器搭载植物材料,利用空间环境对搭载的植物材料产生空间诱变,引起植物及其后代生理、生化、遗传等多方面的变化。利用经空间诱变的植物材料可以创造各种性状的新种质、新材料可广泛应用于常规育种、杂交优势育种、分子育种等多种育种技术当中,可以丰富种质资源、缩短育种周期、培育优质品种,从而有效地促进农作物增产、优质、安全和农业可持续发展。关键词:空间搭载;空间诱变;航天工程育种;  引言在中国航天事业60多年的发展历程中,航天技术应用一直伴随着航天科学和工程技术的进步与发展的步伐不断推进,航天技术应用产业成为中国航天科技集团公司四大主业之一...

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