Method Article
* Эти авторы внесли равный вклад
Мы показываем, как волосатый корень композитных растения могут быть использованы для изучения растительного Rhizobium взаимодействия и узелков в трудных для преобразования вида Medicago прудовик.
Как и в Agrobacterium tumerfaciens, Agrobacterium rhizogenes могут переводить иностранную ДНК в клетки растений на основе автономного корневого вызывающие (Ri) плазмиды. A. rhizogenes может привести к образованию волосатый корень на растительные ткани и форму композитных растений после трансформации. На этих составных растений, некоторые из регенерированного корни являются трансгенными, неся дикого типа Т-ДНК и инженерии двоичный вектор, в то время побеги еще нетрансгенных, служа для получения энергии и роста поддержки. Эти волосатые корень композитных растений не будет производить трансгенных семян, но Есть ряд важных особенностей, которые делают эти составные растения очень полезны в растительных исследований. Во-первых, с широким кругом хозяин, А. rhizogenes может превратить многие виды растений, особенно двудольных, позволяя генной инженерии в различных видов. Во-вторых, А. rhizogenes заражают ткани и эксплантов напрямую, не тканевых культур до преобразования, необходимые для получения композитных растений, что делает их идеальными для преобразования непокорных видов растений. Кроме того, трансгенные тканей корень может быть создан в течение нескольких недель. Для Medicago прудовик, можно получить трансгенных корни в максимально короткими три недели быстрее, чем обычные цветочные падение Arabidopsis трансформации. В целом, волосатый корень композитных технологий завод является универсальным и полезным инструментом для изучения функций генов и корень связанными фенотипы. Здесь показано, как волосатый корень композитных растения могут быть использованы для изучения растительного Rhizobium взаимодействия и узелков в трудных для преобразования видов M. прудовик.
Следующий протокол был использован для создания волосатый корень композитных растений в модели бобовых видов M. прудовик. Аналогичные протоколы были адаптированы для по меньшей мере восемь видов растений 1-4. Мы использовали М. прудовик волосатый корень композитных растений для изучения функций генов в корень и узелок развития. Протокол был разделен на четыре раздела: 1) подготовка растительных материалов, 2) генерации волосатый корень композитных растений, 3) симбиотических инфекции ризобии и 4) трансгенных корневой идентификации. Мы использовали двоичный вектор, содержащий зеленый флуоресцентный белок (GFP) гена в качестве репортера для скрининга трансгенных корень в композитных растений 3. По сравнению с антибиотиками основе отбора, GFP-скрининг это просто, быстро и недорого. В нашей конструкции, ЭР-выражение оптимизированный ген GFP управляется супер убиквитин промоутер, который имеет сильного конститутивного сигналы GFP у трансгенных корней, что позволяет легко различия между трансгенной и не-трансгенных корней.
1. Подготовка материалов завод
2. Генерация Волосатый Корневая Композитный Растения
3. Симбиотические ризобии (Sinorhizobium Meliloti) Инфекция
4. Трансгенные Идентификация корневых
5. Представитель Результат
В нашем эксперименте новые корни волос восстанавливается из эксплантов в течение 2-3 недель после А. rhizogenes прививок. Под ультрафиолетовым микроскопом, трансгенные корни несущих ген GFP показывают уверенный зеленая флуоресценция (рис. 1). Количество регенерировать корни и часть GFP положительных корней зависит от условий эксплантов и роста среды составную среднюю plants.On, 25% корней производится были трансгенных волосатые корни 3. Для повышения эффективности трансформации, 1) пластиковая крышка обреченности, как показано на видео, достаточно для поддержания влажности в росте лоток в течение первых нескольких дней, и растения требуют лишь немного воды в первые несколько дней. Чрезмерный полив ущерб волосатые корнеобразования, 2) концентрация Agrobacterium innoculant важна для трансформации. Чрезмерное количество клеток не полезно волосатой формирование корня или образование узелков. Для образование узелков, поливной воды должна быть безазотистые, в противном случае будет несколько узелков форме.
Волосатый корень композитных растения могут быть созданы с помощью семядоли или entact рассады в качестве исходного материала. Лишь незначительные модификации выше протокола ncessary генерировать волосатые корни из других тканей 8. Важно отметить, что каждый волосатый корень независимое событие трансформации. Таким образом, фенотип наблюдается в один композитный завода суммы нескольких событий transforamtion, которые должны быть подтверждены в нескольких повторений композитных растений
Рисунок 1. А. Трансгенные корни могут быть отсортированы от волосатых корней. B. Узлы были сформированы в волосатый корень композитных растений. Мы, расположенный на 4-недельных М. прудовик волосатый корень растения под УФ-микроскоп и GFP положительных корней могут быть легко идентифицированы. (Красная стрела: GFP корень; Желтая стрела: не GFP корень)
Акции | g/200ml | мл акции / литр |
MgSO 4 .7 H 2 O | 12,3 | 2 |
CaCl 2 · 2H 2 O | 14,7 | 4 |
K 2 HPO 4 0,3 H 2 O | 6,8 | 1 |
K 2 SO 4 | 11 | 4 |
Fe Cl 3 0,6 H 2 O | 0,49 | 2,5 |
Микроэлементы | См. ниже | 1 |
Микроэлементы | г на литр |
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 |
Таблица 1. Nitogen без питания решение
K 2 HPO 4 | 0,5 г |
NaCl | 0,1 г |
MgSO 4 · 7H 2 O | 0.2g |
Дрожжевой экстракт | 0,4 г |
Маннитол | 10g |
рН = 6,8 |
Таблица 2. Дрожжевой экстракт маннитол среды (на литр)
Создание волосатый корень композитных завод быстрый и легкий способ получения большого количества трансгенных материал для многих двудольных видов. Хотя этот метод не может производить трансгенные семена, он может производить трансгенных материалов в течение нескольких недель. Метод особенно подходит для растений, которые имеют трудности создания тканевых культур или создание стабильных трансформантов. На протяжении многих лет мы использовали эту технологию для изучения функций генов, промоутер функций, микроРНК, корня и боковых развития корневой системы, обороны и ответы абиотических стрессов, узелков и других симбиотических процессов, гормональных реакций, метаболических профилей, генная профилирование, протеомных анализа и другими биологическими процессами. Протокол надежной и воспроизводимой.
Авторы хотели бы поблагодарить д-р Крис Тейлор (Университет штата Огайо) для внедрения технологии волосатый корень нашей лаборатории, и доктора. Senthil Subramanian (Государственный университет Южной Дакоты), Хуан Жанг (Ludong университета, Шаньдун Китая) для улучшения протокола. Мы также благодарим доктора Хао Ченг (Нанкин аграрный университет) по помогает в создании этого видео. Эта работа выполнена при частичной поддержке грантов от Министерства энергетики (DE-SC0001295), NSF (MCB-0923779) и Министерства сельского хозяйства США (2010-65116-20514) до OY
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены