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* Questi autori hanno contribuito in egual misura
Si dimostra come le piante radice pelosa compositi possono essere utilizzati per studiare le interazioni pianta-Rhizobium e nodulazione nelle difficili da trasformare la specie Medicago truncatula.
Simile a tumerfaciens Agrobacterium, rhizogenes Agrobacterium può trasferire DNA estraneo nelle cellule vegetali in base alla radice autonomo che induce (Ri) plasmide. A. rhizogenes può causare la formazione pelosa root su tessuti vegetali e piante composite forma dopo la trasformazione. Su queste piante composite, alcune delle radici rigenerate sono transgenici, portando il tipo selvatico T-DNA e il vettore binario progettato, mentre i germogli sono ancora non transgenico, serve a fornire energia e sostenere la crescita. Queste piante radice pelosa composito non producono semi transgenici, ma ci sono una serie di importanti caratteristiche che rendono queste piante composite molto utile nella ricerca delle piante. In primo luogo, con una vasta gamma degli ospiti, A. rhizogenes può trasformare molte specie di piante, soprattutto dicotiledoni, permettendo l'ingegneria genetica in una varietà di specie. In secondo luogo, A. rhizogenes infettare i tessuti e espianti direttamente, senza colture di tessuti prima trasformazione è necessaria per ottenere piante composite, che li rende ideali per trasformare specie vegetali recalcitranti. Inoltre, i tessuti radice transgenico può essere generato in poche settimane. Per Medicago truncatula, possiamo ottenere radici transgenico nel più breve di tre settimane, più velocemente del normale floreali tuffo trasformazione di Arabidopsis. Nel complesso, il peloso tecnologia dell'impianto radice composito è uno strumento versatile e utile per studiare le funzioni dei geni e radice-fenotipi correlati. Qui mostriamo come le piante radice pelosa compositi possono essere utilizzati per studiare le interazioni pianta-Rhizobium e nodulazione nelle difficili da trasformare la specie M. truncatula.
Il seguente protocollo è stato utilizzato per generare piante radice pelosa composito in una specie di legume modello M. truncatula. Protocolli simili sono stati adattati per almeno otto specie vegetali 1-4. Abbiamo usato M. piante radice truncatula peloso composito per studiare le funzioni del gene in radice e lo sviluppo dei noduli. Il protocollo è stato suddiviso in quattro sezioni: 1) i materiali vegetali preparazione, 2) impianti di generazione radice pelosa compositi; 3) simbiotica Rhizobium infezione e 4) l'identificazione radice transgenici. Abbiamo utilizzato il vettore binario contenente la proteina verde fluorescente (GFP) gene come reporter per lo screening radici nelle piante transgeniche composito 3. Rispetto agli antibiotici a base di selezione, GFP-screening è veloce, facile e poco costoso. Nel nostro costrutto, la ER-espressione del gene GFP-ottimizzato è guidata dal promotore super-ubiquitina, che ha forti segnali GFP costitutivo nelle radici transgenici, che permette di distinguere agevolmente le radici transgeniche e non transgeniche.
1. Preparazione Piante
2. Generazione Piante Root Peloso Composite
3. Simbiotica Rhizobium (Sinorhizobium meliloti) Infezione
4. Radice di identificazione transgenici
5. Rappresentante dei risultati
Nel nostro esperimento, le radici dei capelli nuova rigenerata dal espianti in 2-3 settimane dopo la A. rhizogenes inoculazione. Sotto il microscopio a raggi UV, le radici transgenici portatori del gene GFP mostrano una forte fluorescenza verde (Fig. 1). La quantità di radici rigenerate e la parte delle radici GFP positive dipendono dalle condizioni di espianti e l'ambiente di crescita composito plants.On media, il 25% delle radici prodotte erano transgenici radici pelose 3. Per aumentare l'efficienza della trasformazione, 1) il destino coperchio di plastica, come mostrato nel video, è sufficiente per mantenere l'umidità nel cassetto crescita per i primi giorni, e solo piante richiedono poca acqua nei primi giorni. Irrigazione eccessiva è dannosa per la formazione delle radici pelose, 2) la concentrazione di innoculant Agrobacterium è importante per la trasformazione. Quantità eccessiva di cellule non sono utili alla formazione delle radici pelose o formazione di noduli. Per la formazione di noduli, la soluzione di irrigazione deve essere azoto-free, altrimenti, noduli di pochi forma.
Le piante radice pelosa composito può essere generato usando cotiledoni o piantine Entact come materiale di partenza. Solo piccole modifiche del protocollo di cui sopra sono ncessary per generare radici pelose da altri tessuti 8. È importante sottolineare che ogni radice peloso è un evento di trasformazione indipendente. Pertanto, i fenotipi osservati in un impianto di compositi sono la somma di eventi diversi transforamtion che doveva essere confermata da ripetizioni in diverse piante composite
Figura 1. A. radici transgeniche può essere risolto dalle radici pelose. Noduli B. si sono formati negli impianti radice pelosa composito. Abbiamo messo quattro settimane di età M. piante radice truncatula peloso sotto il microscopio a raggi UV e alle radici GFP positive possono essere facilmente identificati. (Freccia rossa: root GFP; freccia gialla: non GFP root)
Stock | g/200ml | ml di brodo / litro |
MgSO 4 0,7 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 |
Micronutrienti | Vedi sotto | 1 |
Micronutrienti | g per litro |
H 3 BO 3 | 0,142 |
MnSO 4. H 2 O | 0,077 |
ZnSO 4 0,7 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 |
Tabella 1. Nitogen senza soluzione di nutrizione
K 2 HPO4 | 0,5 g |
NaCl | 0.1g |
MgSO 4 · 7H 2 O | 0,2 g |
Estratto di Lievito | 0.4g |
Mannitolo | 10g |
pH = 6.8 |
Tabella 2. Estratto di lievito medio mannitolo (per litro)
Generazione impianto peloso radice composito è un metodo rapido e semplice per ottenere grandi quantità di materiale transgenico per molte specie dicot. Anche se questo metodo non è possibile produrre sementi transgeniche, può produrre materiale transgenico in poche settimane. Il metodo è particolarmente adatto per le piante che hanno difficoltà a stabilire colture di tessuti o generare trasformanti stabili. Nel corso degli anni, abbiamo utilizzato questa tecnologia per studiare le funzioni del gene, le funzioni di promotore, microRNA, radice e lo sviluppo delle radici laterali, difesa e le risposte allo stress abiotici, nodulazione e altri processi simbiotici, le risposte ormonali, profili metabolici, profilazione dell'espressione genica, analisi proteomica, e altri processi biologici. Il protocollo è robusto e replicabile.
Gli autori desiderano ringraziare il Dr. Chris Taylor (Ohio State University) per introdurre la tecnologia peloso di root per il nostro laboratorio e Drs. Senthil Subramanian (South Dakota State University), Juan Zhang (Ludong University, Shandong in Cina) per migliorare il protocollo. Ringraziamo anche il Dott. Cheng Hao (Agricoltura Nanjing University) per la aiuta a fare questo video. Questo lavoro è sostenuto in parte da finanziamenti DOE (DE-SC0001295), NSF (MCB-0923779) e USDA (2010-65116-20514) per OY
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