【摘 要】
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培育林木树种需时较长,最有效的是通过系统选育培育优良株系,但是一些重要性状的改良,采用常规育种方法难以解决,转基因育种开辟了遗传改良的新途径。对于林木基因工程改良目标性状的选择,主要有三方面,一是提高生长速度、增加生物量;二是提高对生物胁迫和非生物胁迫的抵抗能力;三是调控次生物质含量。树木被看作是潜在的低碳生物燃料的重要组成部分,利用基因工程手段,导入促进林木生长发育的相关基因及林木成材相关基因,
【机 构】
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贵州大学贵州省农业生物工程重点实验室 贵阳550025;贵州大学喀斯特山区植物资源利用与育种国家地方联合工程研究中心(贵州) 贵阳550025;贵州大学绿色农药与农业生物工程国家重点实验室培育基地 贵
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培育林木树种需时较长,最有效的是通过系统选育培育优良株系,但是一些重要性状的改良,采用常规育种方法难以解决,转基因育种开辟了遗传改良的新途径。对于林木基因工程改良目标性状的选择,主要有三方面,一是提高生长速度、增加生物量;二是提高对生物胁迫和非生物胁迫的抵抗能力;三是调控次生物质含量。树木被看作是潜在的低碳生物燃料的重要组成部分,利用基因工程手段,导入促进林木生长发育的相关基因及林木成材相关基因,加快植株生长速度,提高林木生物产量,减少成材时间。针对林木基因工程改良存在的问题,对林木基因工程研究,建议从下列几方面着手:1)从林木育种目标出发,深入研究林木基因组学、转录组学及代谢组学,发掘林木重要功能基因加以利用。2)加强林木树种组培和转化系统研究,建立高效稳定的遗传转化体系,提高遗传转化效率。可利用提高植物再生频率的基因促进植株再生。利用IPT和KNI基因促进了小油桐、花椒、杨树、杜仲及喜树的再生,可提高遗传转化效率。3)针对林木转基因花粉漂移问题,有研究指出转基因树木育性减少90%会显著降低基因漂移,低于1%几乎不会向邻近群体产生基因漂移。转基因杨树通过花粉和种子发生基因漂移的几率都很低,对环境没有产生明显的生态风险。但为消除公众对转基因漂移的担忧,可采用培育育性低或不育树种来解决,也可采用Gene-Deleter清除外源基因以消除公众对转基因树种生态及食品安全的困惑。4)2006年国家林业局颁布并施行了《开展林木转基因工程活动审批管理办法》,将转基因林木中间试验、环境释放和生产性试验等纳入行政管理办法中,并要求进行安全性评价研究。但应进一步完善转基因林木安全性评价体系和具体实施标准,健全管理中的相关措施和服务.以保证相关法律法规或管理制度的落实,使研究者依法依规开展林木转基因研究。
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