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文檔簡介
1、生物信息學在農業(yè)中的應用摘要: 20 世紀 80 年代末,人類基因組方案 (Human Genome Proiect , HGP)的啟動推動了生物信息學的產生和蓬勃開展。 而2002年和2021 年相繼完成的水稻和高粱 1基因組測序, 那么宣告了相對低迷的農作物 基因工程的一個繁榮的信息時代的到來。 生物信息學已經成為生物學 實驗的一種有力的輔助工具,在科學研究中發(fā)揮著無比卓越的作用。 隨著植物基因組方案和功能基因組學的開展, 生物信息學將為世界糧 食作物的根底和應用性研究提供珍貴的數(shù)據(jù)化信息, 其在農作物基因 工程研究中必將發(fā)揮出更加巨大的作用。 因此,有效地將生物信息學 應用于農作物基因工
2、程的研究是一項極有意義的工作。關鍵字: 農作物基因工程 生物信息學1. 生物信息學生物信息學概述20世紀末,互聯(lián)網的日益普及和生命科學的蓬勃興起孕育了一門 嶄新的學科生物信息學。 生物信息學以生物大分子數(shù)據(jù)庫中核酸、 蛋白質為主要研究對象, 綜合運用數(shù)學、 計算機科學和生物學多種工 具對其進行存儲、管理、注釋、加工,使之成為具有明確生物學意的 信息,同時通過對生物信息的查詢、搜索、比擬、分析,從中獲取基 因編碼、基因調控、核酸和蛋白質結構功能及其相互關系等知識。目 前,生物信息學已經成為生物科學家一種必不可少的工具。 這門學科 在農作物研究中也有著非常廣泛的應用。 擬南芥、水稻等模式植物的 全
3、基因組測序工作完成之后, 其序列圖譜完全可以在基因組數(shù)據(jù)庫中 查詢。玉米、棉花等農作物的基因組數(shù)據(jù)庫也正在構建之中。在功能 基因組研究方面, 有關農作物生長發(fā)育、 細胞信號和基因調控的網絡 資源層出不窮。對于得到的全基因組序列,也就是規(guī)模的序列數(shù)據(jù), 必須用全新的視角來觀察, 考慮怎樣才能更好的組織和解讀好這些數(shù) 據(jù)。對于一個特定的農作物,如果還沒有它的全基因組序列,可以用 相關的親緣關系近的同線物種的基因組來替代。 由于水稻、 高粱和其 他重要的農作物有相似的基因組水平, 水稻和高粱基因組全基因組測 序完成已經對農作物生物技術學和農作物生物信息學產生了重大的 影響。因此,生物信息學應用于農作
4、物基因工程的研究必將有著廣闊 的前景。生物信息學資源生物信息學資源是由數(shù)據(jù)庫、 計算機網絡和應用軟件三大局部組 成。目前,有一些大型生物學數(shù)據(jù)庫包含了眾多的生物學資源,我們 可以方便地從國際互聯(lián)網上查詢, 不僅方便了思想和資料的交流, 減 少了許多重復性的工作,也提供了一種新的工作方式和思維方式。核酸序列數(shù)據(jù)庫用于核酸分析的數(shù)據(jù)庫主要有 Gen Ba nk、EMBL、DDBJ等 3大數(shù)據(jù)庫Gen Bank的數(shù)據(jù)來源于約140 000個物種,包含了所有的核 酸序列和蛋白質序列,以及與它們相關的文獻著作和生物學注釋。EMBL現(xiàn)由 EBI(European Bioinformatics Instit
5、ute) 管理,有全基因組 鳥槍序列和序列版本文檔參加。DDBJ近來開發(fā)了 SQmatcKE具,用來 搜索基因或蛋白質中短的堿基或氨基酸序列區(qū)域, 并建立了簡便且易 操作的效勞器。蛋白質序列數(shù)據(jù)庫蛋白質序列數(shù)據(jù)庫主要有SWISS-PROT,它只收錄蛋白質序 列,并且每一條數(shù)據(jù)均有詳細注釋,包括功能、結構域、翻譯后修飾 以及一些相關的綜述。TrEMB是從EMBL庫中的核酸序列翻譯出來的 氨基酸序列,并可以作為SWISS-PROT的一種補充。結構數(shù)據(jù)庫 結構數(shù)據(jù)庫主要包括蛋白質結構、核酸結構、小分子數(shù)據(jù)庫等。這里就重要的蛋白質結構數(shù)據(jù)庫加以介紹。 PDB(Protein Data Bank) 是最
6、為詳盡的蛋白質結構數(shù)據(jù)庫,它收錄由x射線晶體衍射和核磁共 振得到的三維結構數(shù)據(jù)。結構分類數(shù)據(jù)庫主要是 SCOP(StructuralClassification of Proteins) , 它將蛋白質的結構按照進化與結構關系進行了全面的分類?;蚪M數(shù)據(jù)庫基因組數(shù)據(jù)庫主要是指人類基因組。TIGR數(shù)據(jù)庫包含大量正在測定中 的基因組數(shù)據(jù),特別是EST序列以及cDNA數(shù)據(jù)庫。人類基因組數(shù)據(jù)庫 主要是GDB(Genome Database),它保存了大量人類基因圖譜和疾病 數(shù)據(jù)。EnsembI數(shù)據(jù)庫擁有大量基因序列注釋信息,目前包括脊椎動 物、蠕蟲和昆蟲共 9個基因組數(shù)據(jù)。2 生物信息學在農作物研究中
7、的應用目前,生物信息學方法越來越廣泛地被應用于農作物研究領域。 許多文獻的基因克隆思路是: 先在基因組數(shù)據(jù)庫中查詢有關基因的序 列信息,然后使用軟件設計引物,接著運用 RT-PCF克隆該基因,最 后應用Southen雜交等技術對獲取的基因進行檢測。許多農作物微衛(wèi) 星序列(SSR引物的開發(fā)也采取此策略,防止了煩瑣的基因組文庫雜 交篩選工作。 就水稻全基因組測序而言, 一局部工作集中于基因組文 庫的構建和DNA序列的測定,而另外一局部工作那么利用計算機軟件對 鳥槍法獲得的片段進行組裝拼接。Ewing等利用Gen Bank中獲得的大量擬南芥和水稻EST也分析了 這兩個物種間的差異 2。利用禾谷類作物
8、的共線性,根據(jù)擬南芥 功能的基因序列,還可以為其他禾谷類作物未知功能的EST序列確定功能。Toda等依據(jù)類黃酮羥化酶基因F3' H的同源EST序列設計引物, 擴增了長為1690bp的sf3' h1基因,對sf3' h1基因的系列分析說明, sf3' hl與F3' H基因位于同一個T位點。并推測sf3' hl基因是因一個 堿基缺失導致移碼突變, 從而控制大豆灰色茸毛的基因。 繆海珍等 通 過對大豆、玉米、油菜、棉花等農作物樣品的檢測,由常規(guī)PCR技術進行驗證,證實基因芯片的檢測結果準確可靠,并提高了檢測效率, 可用于農作物轉基因背景的鑒定。黃迎春等
9、 (2003)以2種報告基因、 2 種抗性基因、2種啟動子序列和2種終止子序列為探針,利用其PCR產 物制成基因芯片,對 4種轉基因水稻、木瓜、大豆、玉米進行檢測, 表現(xiàn)出快速、準確的優(yōu)勢。劉煊等 利用基因芯片技術檢測了轉基因 大豆(Rou ndup Ready)和非轉基因大豆,說明芯片技術具有良好的特 異性和重復性,檢測靈敏度可達,而且效率很高??梢姡镄畔W已經成為生物學實驗的一種有力的輔助工具, 在植物科學中發(fā)揮著無比卓越的作用。 在功能基因組日益興盛的今天, 生物信息學必將在植物科學領域扮演越來越重要的角色。3. 生物信息學與農作物研究的展望 農業(yè)生物信息學基因圖譜研究為加快轉基因作
10、物育種和生物信息學的農業(yè)應用打下了良好根底, 對作物進行基因組分析需要生物信 息學工具。生物信息學的特殊作用主要表達在以下3個方面:(1) 通過比擬基因組學、表達分析和功能基因組分析識別重要基因, 為培育轉基因作物、改進作物的質量和數(shù)量性狀奠定根底;(2) 以信號受體和轉錄途徑組分分析為根底,進行農業(yè)化合物設計,結合化學信息學方法,鑒定可用于殺蟲劑和除草劑的潛在化學成分;(3) 利用植物遺傳資源,保護農作物遺傳多樣性。隨著遺傳操作技術特別是動植物細胞的基因轉移技術之不斷創(chuàng) 新和完善,如外源基因在轉基因禾谷類作物中的表達、 “報告基因 用于植物的轉化、 優(yōu)良性狀基因的別離技術等一系列技術的突破,
11、 將 農業(yè)生物信息學與常規(guī)育種技術相結合, 提高育種效率、 創(chuàng)新遺傳資 源、加快育種進程,已成為育種界的開展趨勢。綜上所述, 植物功能基因組學已經取得了一定的進展。 上述研究 方法也只是功能基因組學研究中的一局部,各種方法都各有側重點, 也有各自的優(yōu)缺點,可以相互輔助。有效運用生物信息學研究手段, 結合我國特有的豐富的種質資源, 大力開展中國優(yōu)良農作物資源的研 究,別離、克隆有自主知識產權的有重要經濟價值的新基因及基因表 達調控元件, 發(fā)現(xiàn)控制優(yōu)良性狀基因的分子標記, 為我國農作物應用 研究和育種提供全面的生物信息學效勞。 而且隨著基因組研究的深入 和國際合作的加強, 現(xiàn)有的研究手段將會不斷完善和加強,
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