喜欢玉米吗?感谢杂交

喜欢玉米吗?感谢杂交

玉米的故事一点也不老套。这是一个关于韧性和生存的故事——这一切都是因为玉米是自私的(基因上)。玉米及其众多品种在几千年的时间里迅速适应了几种类型的气候,同时养活了美洲无数代人。现在,一组科学家认为,一种名为自私遗传的遗传过程可能是这种快速进化的原因。这项研究结果发表在 8 月 7 日发表在《自然》杂志上的一项研究中, 并且其应用范围不仅限于农业。

玉米迷宫

大约 9,000 年前,玉米首次被墨西哥低地的土著民族驯化。大约 5,000 年后,玉米与来自墨西哥高地的另一种玉米(墨西哥大刍草)杂交。杂交产生了对寒冷的适应性,这种作物迅速传遍了整个大陆。科学家们仍然不太确定它是如何如此迅速地实现这一切的。

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“文明依赖于玉米等主要农作物的驯化,而农作物与人类一样,也经常经历多轮进化。例如,现代人类与欧洲的尼安德特人和亚洲的丹尼索瓦人杂交,”研究合著者、冷泉港实验室 (CSHL) 遗传学家 Rob Martienssen 告诉《大众科学》 。“现代玉米仅在 4,000 年前与墨西哥大刍草杂交,并在很短的时间内获得了多种有益基因。”

马蒂森研究 RNA 干扰,即小 RNA 沉默基因并操纵基因表达方式的过程。威斯康星大学遗传学家杰瑞·克米克尔向马蒂森提出了一个有趣的观察。在将半不育大刍草杂交种与传统玉米杂交时,他注意到它们的后代表现异常。在正常遗传下,后代最终应该完全不育或可育。然而,克米克尔每次将杂交种与玉米杂交时,产生的后代都是半不育的。答案可能有点自私。

自私的继承

此前,科学家认为自私的遗传系统(或基因驱动)在自然界中相当罕见。

马蒂恩森说:“在玉米中发现这种基因驱动表明,它(基因驱动)可能在玉米的神秘起源中发挥了重要作用。”

在这项新研究中,Martienssen 和 CSHL 研究生 Ben Berube 对半不育后代的数百个花粉粒的基因组进行了测序。他们发现,每个花粉粒中都存在来自大刍草基因组的相同片段——一个位于 5 号染色体上,一个位于 6 号染色体上。这些片段始终是遗传的,因此导致这一结果的基因一定位于这些染色体的某个地方。

大刍草花粉驱动 (TPD)是玉米-大刍草杂交种中的一种自私遗传系统,它只允许含有毒素和解毒剂的花粉存活。这里,我们看到了玉米-大刍草杂交种产生花粉的部分。图片来源:Jon Cahn/Martienssen 实验室。

他们仔细观察了 5 号染色体,发现了一个名为 Dicer-like 2 的基因。该基因产生一组小 RNA,这些 RNA 始终存在于半不育杂交种中,但不存在于传统玉米中。通过这些数据,该团队能够确定一种“自私”的遗传系统,他们称之为Teosinte 花粉驱动。这个贪婪的系统会消除缺乏这种基因驱动的竞争花粉粒。然后,玉米-大刍草杂交种会更频繁地通过雄性而不是雌性传递某些特性。

“最令人吃惊的发现是,现代玉米通过花粉中单个基因的突变,对自私遗传产生了‘免疫’,这种突变可以追溯到从野草到热带玉米和爆米花,一直到现代玉米,”马蒂恩森说。“这表明自私遗传系统在很长一段时间内都很活跃。”

“玉米界的尼安德特人”

这一发现可能对农业产生更广泛的影响,但同时也揭示了所有生物驯化过程的更多细节。如果墨西哥大刍草是马丁森所说的“玉米界的尼安德特人”,因为它具有杂交能力,那么我们可能已经发现了这种自私基因驱动中缺失的一环,这可以解释玉米如何能够在整个美洲茁壮成长。这也可能解释为什么一些小RNA在植物和动物精子细胞中如此常见——包括人类。

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“植物生物学的基础发现可能产生远远超出农业范围的影响。我们在玉米花粉中描述的小RNA是遗传和进化的强大媒介,类似的小RNA也存在于动物的精子细胞中,包括我们自己的精子细胞,”Martienssen说。“它们可能在动物驯化中发挥了类似的作用,甚至在人类进化中也是如此。”

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