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遗传转化是大豆(Glycine max L.)功能基因组学研究和遗传改良的重要工具。然而,其应用仍存在许多限制:基因型依赖性强、转化效率低以及再生能力差。近年来,农杆菌介导的遗传转化体系、物理DNA递送方法以及无组织培养的遗传转化体系不断得到优化。研究证实,导入各类发育调控因子,包括WUSCHEL(WUS)、BABY BOOM(BBM)、WUSCHEL相关同源盒(WOX)基因,以及生长调控因子(GRF)—生长调控因子互作蛋白(GIF)复合物等,可显著提升大豆转化效率,并扩大了适用于大豆遗传转化的基因型范围。
近期,东北农业大学大豆基因组学及分子育种学科团队完成的题为“Progress in the development of genotype-independent and tissue-culture-free transformation techniques and their application in soybean”的综述论文在Journal of Integrative Agriculture(《农业科学学报(英文)》,JIA)优先在线发表。
本文综述了大豆转化技术与促再生调控因子的最新研究进展,系统分析影响转化效率的关键因素,并展望大豆高效率、基因型普适、无外源DNA的基因编辑及育种技术的发展前景。
本文主要内容如下:
1. 系统分析了瞬时基因转化方法,如农杆菌根癌化途径介导的转化、原生质体转染以及纳米材料介导的递送。
2. 详细阐述了大豆稳定基因转化的技术特点及发展进程,涵盖从传统方法(如农杆菌侵染转化和粒子轰击)到新兴的组织培养免法稳定基因转化体系。
3. 讨论了发育调控因子(如WUS、BBM以及GRF-GIF复合物)如何通过激活分生作用和体细胞胚再生机制,有效克服基因型依赖性并提高再生效率。
4. 分析了基因组内源激素水平、外植体(如芽尖和半粒)以及新型细菌菌株(如Oh H1)等因素对大豆基因转化效率的影响。
5. 探讨了非组织培养遗传转化技术(如CDB和ROTIS)在简化流程、缩短周期方面的重要作用,以及外源DNA或转基因无残留技术(如iPB-RNP和Transgene-Killer-CRISPR,简称TKC)在确保生物安全、促进大豆育种高效发展方面的关键意义。

图1 大豆遗传转化方法

图2 大豆传统依赖组织培养、低依赖组织培养及无组织培养三类遗传转化体系对比示意图
东北农业大学农学院韩英鹏教授和李永光教授为该论文的通讯作者,博士研究生陆珂、硕士研究生刘晓晨、宁燃(已毕业)、冯顺利(已毕业)为论文共同第一作者。李海燕副教授和赵雪教授等也参与了研究工作。
本研究得到得到国家自然科学基金(U22A20473)、黑龙江省科研项目(LH2023C004、FG2025C002)以及东北农业大学青年领军人才项目(NEAU2023QNLJ-003)的资助。
Cite the article: Ke Lu, Xiaochen Liu, Ran Ning, Shunli Feng, Haiyan Li, Xue Zhao, Yingpeng Han, Yongguang Li. 2026. Progress in the development of genotype-independent and tissue-culture-free transformation techniques and their application in soybean. Journal of Integrative Agriculture, Doi:10.1016/j.jia.2026.07.009
https://doi.org/10.1016/j.jia.2026.07.009
Journal of Integrative Agriculture(《农业科学学报(英文)》, JIA)由中华人民共和国农业农村部主管,中国农业科学院与中国农学会主办,中国农业科学院农业信息研究所承办。综合性英文学术期刊,月刊。创刊于2002年,现任主编为中国科学院院士陈化兰。JIA主要栏目有作物科学、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、农业生态环境、食品科学、农业经济与管理等。刊稿类型有综述、研究论文、简报以及评述等。全部论文在Elsevier-ScienceDirect (SD) 平台OA出版。最新SCI影响因子5.7,位于SCI-JCR农业综合学科Q1区。中国科学院分区农林科学1区。2016年以来先后获得中国科协等部委 “提升计划”“登峰计划”“卓越计划”项目支持。
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