植物体细胞杂交(plant somatic hybridization),又称原生质体融合(Protoplast fusion )是指将植物不同种、属,甚至科间的
原生质体通过人工方法诱导融合,然后进行离体培养,使其再生杂种
植株的技术。
植物细胞具有
细胞壁,未脱壁的两个细胞是很难融合的,植物细胞只有在脱去细胞壁成为原生质体后才能融合,所以植物的
细胞融合也称为原生质体融合。
简介
重要进展
1960年,Cocking用酶法制备
高等植物原生质体首次获得成功;
1970年,Power首次用
硝酸钠进行为诱导剂进行了较大规模的原生质体诱导融合;
1971年,Nagata和Takebe首次从离体烟草原生质体培养中获得再生完整
植株;
1972年,Carlson首次获得粉蓝烟草和郎氏烟草的细胞杂种,这也是第一个
植物细胞杂种;
1974年,Kao将
聚乙二醇诱导融合法应用于植物细胞融合并建立了相应的融合技术;
1978年,Melchers获得了第一个属
间细胞杂种(
番茄+马铃薯);
1981年,Zimmerman发明了电融合仪,并首次提出了电融合概念;
1987年,Schweiger建立了单对
原生质体电融合技术程序
1991年,R.Wiegand和R.W.Steubing等利用
光镊将
大鼠的B-
淋巴细胞与
骨髓瘤细胞对接,形成预杂种,再利用UV激光微束照射,使膜消失并完全融合,形成
杂交细胞。
分类
根据融合时细胞的完整程度,原生质体融合可分为两大类:
对称融合(
symmetric fusion)-即两个完整的细胞原生质体融合。
非对称融合(asymmetric fusion)-利用物理或化学方法使某亲本的核或
细胞质失活后再进行融合,它可以分为几种:
用于
细胞核或细胞质失活的方法分为物理和化学两大类:
物理方法常采用射线处理,如
X射线、射线等,它们能使细胞核失活;还有离心,振动,电激等。
化学处理常用的试剂有
聚乙二醇(PEG)诱导融合,核失活-
碘乙酰胺(IOA)、
碘乙酸(Iodoacetate);质失活-
罗丹明(一种能够抑制
线粒体的
氧化磷酸化过程而达到
失活作用的亲脂
染料)
过程
将
植物细胞A与植物细胞B用
纤维素酶和
果胶酶处理,得到不含
细胞壁的
原生质体A和原生质体B,运用物理方法或是化学方法诱导融合,形成
杂种细胞,再利用植物细胞培养技术将杂种细胞培养成杂种植物体。
①杂交时间:植物细胞杂交是从
细胞融合开始,到培育成的新植物体结束。
a.
原生质体制备:用
酶解法去除
细胞壁(纤维素酶和果胶酶)
b.原生质体融合:
膜融合(高钙、高pH诱导融合)、
核融合(杂种细胞第一次
有丝分裂时融合)
原生质体的融合
融合方法
1.PEG诱导融合法
PEG诱导融合的特点:其优点是融合成本低,勿需特殊设备;
融合子产生的异核率较
高;融合过程不受物种限制。其缺点是融合过程繁琐,PEG可能对细胞有毒害。
PEG的作用机理: Kao等认为,由于PEG分子具有轻微的负极性,故可以与具有正极
性基团的水、
蛋白质和
碳水化合物等形成H键,从而在
原生质体之间形成分子桥,其
结果是使原生质体发生粘连进而促使原生质体的融合;另外,PEG能增加
类脂膜的流动
性,也使原生质体的核、细胞器发生融合成为可能。
融合技术要点:
KH2PO4 0.7mmol
pH 5.6
诱导液:融合液+PEG 20~45%
稀释液:A液(g/100ml)pH6.0 B液(g/100ml)pH10.5
CaCl2·2H2O 0.79
NaOH 0.169
2.电融合法
与PEG融合比较起来,电融合有三大优点:一是不存在对细胞的毒害问题;二是融合效
率高;三是融合技术操作简便。
电融合仪的结构特点:一是
交变电场部分;一是高频直流电击部分。
电融合的基本过程:
细胞膜的接触:当
原生质体置于
电导率很低的溶液中时,电场通电后,电流即通过原生
质体而不是通过溶液,其结果是原生质体在电场作用下极化而产生
偶极子,从而使原生质体
紧密接触排列成串;
P1 P2
P1 P2
混合静止1min.
融 合
融合液
加入PEG
稀 释洗 涤
加入稀释液
培 养
选 择
膜的击穿:
原生质体成串排列后,立即给予高频直流脉冲就可以使
原生质膜击穿,从而
关于融合参数:电融合中的主要参数包括
交流电压、交变电场的
振幅频率、交变电场的
影响因素
首先,
原生质体质量对细胞的融合起着至关重要的作用,高质量的原生质体是
细胞融合的首要条件。
其次,融合方法
其三是融合参数,包括各种融合液都应选择适当。
c.方法:物理方法(离心、振动、电激)、化学方法(
聚乙二醇)
e.杂种细胞的再生和鉴定:由
愈伤组织再培养出杂种植株的过程
杂种细胞的发育动态及体细胞杂种鉴定
一、杂种细胞的发育动态
核质重组
细胞器重组
核分裂的非同步性
形态上的趋中性
变异幅度大
非整倍性
偏亲现象
外观选择
互补选择
2.体细胞杂种的鉴定
如果细胞分裂而核不发生融合,在以后的发育过程中就会有两种结果,一是细胞分裂
几次以后即停止生长从而导致死亡;二是在发育过程中某一亲本的细胞核部分或全部丢失。
如果这样就会产生几种情况:
A细胞+B细胞质;A细胞+B细胞质和部分染色体或基因。
由于染色体的部分丢失,常常使某个亲本的部分或个别基因与另一亲本的染色体发生
整合,其结果是实现了亲本间的基因转移。基因转移通常是在后代中某些性状得以表达,有
时由于基因的重组也可能产生双亲均没有的新性状。
体细胞杂种后代在遗传上常常不稳定,这可能涉及到多方面的因素,如亲缘关系的远
近、培养过程中的
染色体变异、细胞核、细胞质遗传物质的重组等。
②优点:克服
远缘杂交不亲和的障碍,扩大杂交亲本范围,培育新优良品种。
③举例:“白菜-
甘蓝”同白菜相比,具有
生长期短,
耐热性强,和易储藏等优点。
应用
一、体细胞杂种的应用潜力
4、 细胞器的互作研究
面临困难
1、 融合特性的高效性
3、 杂种的遗传稳定性控制
发展趋势
1、 诱导融合及
杂种细胞的各种生理、生化、遗传机理的研 究