Plant Diversity ›› 2009, Vol. 31 ›› Issue (04): 335-343.DOI: 10.3724 SP.J.1143.2009.09013
周国雁1 , 2 , 杨正安3, 张应华3 , 郭凤根3 , 周晓罡1 , 2 , 张绍松1 , 2 , 孙茂林1 , 2 , 伍少云1 , 2 , 丁玉梅1 , 2
ZHOU Guo-Yan1 , 2 , YANG Zheng-An3 , ZHANG Yin-Hua3 , GUO Feng-Gen3 ,
ZHOU Xiao-Gang1 , 2 , ZHANG Shao-Song1 , 2 , SUN Mao-Lin1 , 2 ,
WU Shao-Yun1 , 2 , DING Yue-Mei1 , 2
摘要: 为获得抗旱和耐盐性提高的甘蓝植株, 通过农杆菌介导法将来自菠菜的甜菜碱醛脱氢酶(Betaine Aldehyde Dehydrogenase, BADH) 基因导入甘蓝品系03079 , 并采用正交设计优化影响转化效率的参数, 建立了甘蓝高效转化体系, 即以侵染液为AA 液体培养基、乙酰丁香酮200μmol L- 1 、侵染时间20 min、共培养天数2 d 为最佳转化参数, 在该条件下转化率可达54 . 26%。转基因甘蓝植株经PCR 检测初步说明BADH基因已导入甘蓝中, Southern 杂交证明BADH 基因已稳定整合到甘蓝基因组中。甜菜碱脱氢酶活性测定结果表明, 经过聚乙二醇(PEG)、NaCl 和干旱处理的转基因甘蓝植株的BADH 酶的平均比活力范围在2 . 1 U
mg - 1 ~3 . 6 U mg - 1 之间, 不同处理的转基因株系酶比活力显著高于相应的未转基因株系。膜的相对电导率测定结果说明, 经过PEG、NaCl 和干旱处理的转基因植株平均相对电导率在16 . 2% ~32 . 6%之间, 耐逆境胁迫处理后的绝大多数转基因株系相对电导率显著低于相应对照。多数转BADH 基因甘蓝植株在干旱、盐胁迫和PEG 胁迫条件下生长势强于未转基因植株, 表现为大多数转基因株系株高增幅显著高于对照, 说明BADH 基因的导入能提高转基因甘蓝植株的抗旱和耐盐性。我们获得的抗旱和耐盐能力明显提高的转基因甘蓝植株, 可作为培育耐盐、抗旱甘蓝品种的种质材料。
中图分类号: