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* Diese Autoren haben gleichermaßen beigetragen
Wir zeigen, wie hairy root Composite Pflanzen können verwendet werden, um Pflanzen-Interaktionen und Rhizobium nodulation in der schwer zu verwandeln Arten zu studieren Medicago truncatula.
Ähnlich wie Agrobacterium tumerfaciens kann Agrobacterium rhizogenes ausländischen DNAs in Pflanzenzellen auf das autonome root-induzierenden (Ri)-Plasmid basierte Übertragung. A. rhizogenes kann hairy root Bildung auf dem Pflanzengewebe und bilden zusammengesetzte Pflanzen nach der Transformation. Auf diesen Korbblütler, sind einige der Wurzeln regeneriert transgenen, trägt das Wildtyp-T-DNA und der technisch binären Vektors, während die Triebe sind noch nicht transgenen, dazu dient, Energie und Wachstum zu unterstützen. Diese hairy root Composite Pflanzen produziert nicht transgenen Samen, aber es gibt eine Reihe von wichtigen Funktionen, die diese Korbblütler sehr nützlich machen in der Pflanzenforschung. Zuerst mit einem breiten Wirtsspektrum, A. rhizogenes lassen sich viele Pflanzenarten, insbesondere Dikotyledonen, so dass die Gentechnik in einer Vielzahl von Arten. Zweitens, A. rhizogenes infizieren Gewebe und Explantate direkt, keine Gewebekulturen vor der Transformation ist notwendig, um Composite-Pflanzen zu erhalten, wodurch sie ideal für die Transformation von widerspenstigen Pflanzenarten. Darüber hinaus können transgene Wurzelgewebe in einer Angelegenheit von Wochen generiert werden. Für Medicago truncatula, können wir transgenen Wurzeln in so kurz wie 3 Wochen erhalten, schneller als normal floral dip Arabidopsis-Transformation. Insgesamt ist die hairy root Composite Anlagentechnik ein vielseitiges und nützliches Werkzeug, um Genfunktionen zu studieren und root related-Phänotypen. Hier zeigen wir, wie hairy root Composite Pflanzen verwendet werden, um Pflanzen-Interaktionen und Rhizobium nodulation in der schwer zu verwandeln Arten M. Studie werden truncatula.
Das folgende Protokoll wurde verwendet, um hairy root Composite-Anlagen erzeugen in einem Modell Leguminosenarten M. truncatula. Ähnliche Protokolle für mindestens acht Pflanzenarten 1-4 angepasst. Wir benutzten M. truncatula hairy root Composite Pflanzen zu studieren Genfunktionen in Wurzel und Knötchen Entwicklung. Das Protokoll wurde in vier Abschnitte unterteilt: 1) Vorbereitung pflanzlichen Materialien, 2) erzeugt hairy root Korbblütler, 3) symbiontischen Rhizobien Infektion und 4) transgenen Wurzel Identifikation. Wir verwendeten den binären Vektor mit dem grün fluoreszierenden Protein (GFP)-Gen als Reporter für das Screening von transgenen Wurzel in Composite-Pflanzen 3. Im Vergleich zu Antibiotika-Selektion ist GFP-basierte Screening schnell, einfach und kostengünstig. In unserem konstruieren, ist die ER-Ausdruck-optimierte GFP-Gen durch die Super-Ubiquitin-Promotor, die starken konstitutiven GFP-Signale in transgenen Wurzeln getrieben hat, was eine einfache Unterscheidung zwischen transgenen und nicht transgenen Wurzeln.
1. Vorbereitung Werk Materials
2. Generieren von Hairy Root-Composite-Pflanzen
3. Symbiontischen Rhizobien (Sinorhizobium meliloti) Infektion
4. Transgene Root-Identification
5. Repräsentatives Ergebnis
In unserem Experiment, das neue Haarwurzeln aus den Explantaten in 2-3 Wochen regeneriert nach A. rhizogenes Inokulation. Unter dem UV-Mikroskop zeigen transgene Wurzeln Durchführung der GFP-Gen starke grüne Fluoreszenz (Abb. 1). Die Höhe der regeneriert Wurzeln und der Anteil der GFP positiven Wurzeln hängen von den Bedingungen der Explantate und das Wachstum Umgebung von Composite plants.On Durchschnitt waren 25% der Wurzeln produziert transgenen haarigen Roots 3. Um die Transformationseffizienz, 1) zu erhöhen die Kunststoffabdeckung doom, wie auf dem Video zu sehen, genügt, um die Feuchtigkeit in das Wachstum Fach für die ersten paar Tage zu halten und Pflanzen benötigen nur wenig Wasser in den ersten Tagen. Übermäßige Bewässerung ist schädlich für hairy root Bildung, 2) die Konzentration von Agrobacterium innoculant ist für die Transformation von Bedeutung. Übermäßige Menge an Zellen sind nicht hilfreich, hairy root Bildung oder Knotenbildung. Für Knotenbildung, die Bewässerung Lösung zu Stickstoff-free Pakete braucht, sonst werden nur wenige Knötchen bilden.
Die hairy root Composite Pflanzen lassen sich mit den Keimblättern bzw. entact Sämlinge als Ausgangsmaterial werden. Nur geringfügige Änderungen der oben genannten Protokoll sind ncessary zu haarigen Wurzeln aus anderen Geweben 8 zu erzeugen. Wichtig ist, dass jeder hairy root ein unabhängiges Transformationsereignis. Daher sind die Phänotypen in einem Composite-Anlage beobachtet die Summe von mehreren transforamtion Ereignisse, die durch Wiederholungen in mehreren zusammengesetzten Pflanzen bestätigt werden benötigt
Abbildung 1. A. Transgene Wurzeln aus haarigen Wurzeln sortiert werden. B. Knöllchen wurden in der behaarten Wurzel Composite Pflanzen gebildet. Wir setzten 4-Wochen alten M. truncatula hairy root Pflanzen unter dem UV-Mikroskop und dem GFP positive Wurzeln können leicht identifiziert werden. (Roter Pfeil: GFP Wurzel; Gelber Pfeil: non-GFP root)
Lager | g/200ml | ml Brühe / Liter |
MgSO 4 .7 H 2 O | 12,3 | 2 |
CaCl 2 .2 H 2 O | 14,7 | 4 |
K 2 HPO 4 .3 H 2 O | 6,8 | 1 |
K 2 SO 4 | 11 | 4 |
Fe Cl 3 .6 H 2 O | 0,49 | 2,5 |
Mikronährstoffe | Siehe unten | 1 |
Mikronährstoffe | g pro Liter |
H 3 BO 3 | 0,142 |
MnSO 4. H 2 O | 0,077 |
ZnSO 4 .7 H 2 O | 0,1725 |
CuSO 4 .5 H 2 O | 0,037 |
NaMoO 4. H 2 O | 0,024 |
CoCl 2. H 2 O | 0,0025 |
NiSO 4 | 0,001 |
Tabelle 1. Nitogen-freie Ernährung Lösung
K 2 HPO4 | 0.5g |
NaCl | 0.1g |
MgSO 4 · 7H 2 O | 0.2g |
Hefeextrakt | 0,4 g |
Mannitol | 10g |
pH = 6,8 |
Tabelle 2. Hefeextrakt Mannitol-Medium (pro Liter)
Generieren hairy root Composite-Anlage ist eine schnelle und einfache Methode, um große Mengen von transgenen Material für viele dikotyle Arten zu erhalten. Obwohl diese Methode nicht selbst herstellen kann transgenen Samen, kann es transgenen Materialien in ein paar Wochen zu produzieren. Die Methode eignet sich besonders für Anlagen, die Schwierigkeit, über Gewebekulturen oder die Erzeugung von stabilen Transformanten haben. Im Laufe der Jahre haben wir diese Technologie verwendet, um Genfunktionen, Promoter Funktionen, microRNAs, Wurzel-und seitliche Wurzel Entwicklung, Verteidigung und abiotischen Stress-Reaktionen, Knotenbildung und andere symbiotische Prozesse, Hormon-Reaktionen, Metabolic Profiling, Gen-Profiling-, Proteom-Analyse und Studie andere biologische Prozesse. Das Protokoll ist robust und reproduzierbar.
Die Autoren bedanken sich bei Dr. Chris Taylor (Ohio State University) für die Einführung von hairy root-Technologie in unser Labor und Drs danken. Senthil Subramanian (South Dakota State University), Juan Zhang (Ludong Universität Shandong China) zur Verbesserung des Protokolls. Wir danken auch Dr. Hao Cheng (Nanjing Agriculture University) für hilft bei der Herstellung dieses Video. Diese Arbeit wird teilweise durch Zuschüsse aus DOE (DE-SC0001295), NSF (MCB-0923779) und USDA (2010-65116-20514) zu OY unterstützt
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