中國是一個(gè)糧食消費進(jìn)口大國,為解決糧食短缺的壓力,國內育種科學(xué)家一直致力于更高產(chǎn)量,更高質(zhì)量的育種研究策略,育種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迄今為止已經(jīng)逐漸走過(guò)了四個(gè)階段:馴化育種,遺傳育種、分子育種、設計育種,同時(shí)結合生命科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,已逐步通過(guò)精準解析遺傳信息,實(shí)現高效定向改良,加速育種進(jìn)程。
在測序技術(shù)的不斷發(fā)展中,DNBseq及SURFseq?等國產(chǎn)測序儀的強勢崛起給國內育種科學(xué)家提供了多元選擇:DNBseq主要基于DNBSEQ 技術(shù)(DNA納米球測序技術(shù)),結合聯(lián)合探針錨定聚合(cPAS)技術(shù)實(shí)現高通量測序;SURFseq基于“可逆末端終止測序法”技術(shù)路線(xiàn),突破性推出TB級別桌面測序儀,縮短測序周期。目前,這兩種二代測序技在作物育種中具有廣泛的應用,顯著(zhù)提高育種效率、降低成本,并加速優(yōu)良品種的培育。
SURFseq&DNBSEQ平臺協(xié)助作物領(lǐng)域研究實(shí)例
文章題目:Improving Seed Shattering Resistance in Wild O. alta Rice with Mesoporous Silica Nanoparticle Delivery Systems[1]
中文題目:介孔二氧化硅納米粒子遞送系統提高野生稻種子易碎抗性
發(fā)表時(shí)間:2024.09
當前全球局勢下氣候的劇烈變化及人口進(jìn)一步增長(cháng)加劇了對糧食作物需求的增長(cháng),在農業(yè)中會(huì )利用野生稻對栽培水稻進(jìn)行種質(zhì)改良,這一過(guò)程的一個(gè)關(guān)鍵挑戰是針對種子破碎的問(wèn)題,種子破碎的物理結構是花梗中的脫落層(AL),其形成受環(huán)境因素和植物激素變化的影響,利用傳統基因工程靶向種子破碎相關(guān)基因的沉默或敲除可以產(chǎn)生種子不破碎的表型,但是難免會(huì )對其他表型產(chǎn)生影響,因此本研究開(kāi)發(fā)了一種利用納米材料介孔二氧化硅納米顆粒(MSNs)改進(jìn)CRISPR-Cas系統的方法對靶基因進(jìn)行沉默,這種MSN-siRNA遞送系統可以作為一種靈活可逆的作物性狀改良工具。而其中利用真邁測序平臺SURFseq 5000進(jìn)行轉錄組測序研究了MSN-siRNA遞送系統中各種成分對植物的影響,結果表明了MSN-siRNA傳遞系統可能通過(guò)克服植物細胞屏障,包括細胞壁和膜,有效地傳遞siRNA并誘導特定的生理反應。
文章題目:The cellulose synthase-like G3 (CslG3) gene mediates polysaccharide synthesis and drought stress response in Dendrobium catenatum[2]
中文題目:類(lèi)纖維素合酶G3(CslG3)介導鐵皮石斛多糖合成和干旱脅迫反應
發(fā)表時(shí)間:2024.07
鐵皮石斛(Dendrobium catenatum)是一種著(zhù)名的觀(guān)賞藥用植物,具有增強免疫力、抗氧化作用,這些效應歸因于生物活性次生代謝物的積累,包括多糖、類(lèi)黃酮、生物堿、萜類(lèi)化合物等,其中,多糖是鐵皮石斛的主要活性成分,具有增強免疫力、降血糖、抗氧化、抗疲勞和抗腫瘤作用,因此,多糖含量是鐵皮石斛的主要質(zhì)量指標,葡甘露聚糖被認為是鐵皮石斛莖中的主要多糖,甘露糖與葡萄糖的比例不同,導致每種葡甘露聚糖的功能存在較大差異。許多研究表明,CesA?基因調節甘露聚糖合成,此外,SUS?可以與 CesA?相互作用,為細胞壁合成提供 UDP-葡萄糖,類(lèi)纖維素合酶(Csl)基因與 CesA?家族基因具有高度序列相似性,在甘露聚糖的生物合成中起著(zhù)至關(guān)重要的作用,為了挖掘導致多糖含量差異的功能基因,本研究基于DNBSEQ測序平臺,從兩個(gè)多糖含量由顯著(zhù)差異品種的鐵皮石斛轉錄組中鑒定了 Csl?基因家族,并研究了它們的物理化學(xué)性質(zhì)和系統發(fā)育關(guān)系,又進(jìn)一步確定了 DcCslG3b?在不同組織中的亞細胞定位和表達模式,此外,還測試了 DcCslG3b?介導的非生物脅迫反應是否有助于孤立葉片的水分流失率。
文章題目:Sequencing and?analysis of?complete chloroplast genomes of?einkorn wheats?Triticum sinskajae and?Triticum monococcum accession k-20970[3]
中文題目:?jiǎn)瘟P←?em>Triticum sinskajae和Triticum monococcum保藏號k-20970葉綠體全基因組測序與分析
發(fā)表時(shí)間:2024.01
單粒小麥包含一粒小麥(Triticum monococcum?L.),野生一粒小麥(Triticum boeoticum?Boiss.) 和烏拉爾圖小麥(Triticum urartu)三種二倍體小麥,而辛斯卡婭小麥(Triticum sinskajae)也經(jīng)常被認為是第四種單粒小麥,辛斯卡婭小麥可長(cháng)到120厘米高,特征為軟質(zhì)的穗殼、較短但更密的穗、較大的小穗和發(fā)育較差的芒,光滑的光澤性穗殼等特征。辛斯卡婭小麥是一種研究較少的植物,很少被納入禾本科族的系統發(fā)育研究中,因此對其核基因組和葉綠體基因組進(jìn)行測序非常重要,研究其在黑麥屬中的系統發(fā)育位置也非常有意義,然而目前還有不少科研人員認為將辛斯卡婭小麥作為一個(gè)獨立物種缺少足夠的證據,因此本次研究目標是測序并比較辛斯卡婭小麥和一粒小麥,以及野生一粒小麥的葉綠體基因組,以闡明黑麥的系統發(fā)育關(guān)系。本研究中基于真邁國產(chǎn)測序平臺Genolab M對辛斯卡婭小麥和一粒小麥,以及野生一粒小麥的葉綠體基因組進(jìn)行了測序,結果表明辛斯卡婭小麥可能是由于生殖隔離產(chǎn)生的一種獨立物種,而不是一粒小麥的突變體。
DNBSEQ&SURFseq平臺協(xié)助作物領(lǐng)域測試結果展示
自10年前DNBSEQ測序技術(shù)的首款國產(chǎn)基因測序儀BGISEQ-500發(fā)布以來(lái),DNBSEQ系列測序平臺已助力發(fā)表超1w+高質(zhì)量文章,建立了國產(chǎn)測序儀的國際口碑,而近兩年來(lái),SURFseq作為國產(chǎn)測序儀的新秀,也以其低成本,通量高及優(yōu)秀的數據表現逐漸受到科研人員的認可,以下是北京百邁客生物科技有限公司基于SURFseq測序平臺的測試數據結果展示
文庫 | 物種 | 平臺 | 原始產(chǎn)出(G) | 過(guò)濾有效率 | useQ30 | Mapped(%) | Unique_mapped | Conversion |
Trans | 玉米 | NovaX | 8.57 | 94% | 94.53 | 88.1% | — | — |
SURF | 8.60 | 97% | 95.98 | 89.1% | — |
— |
||
WGS | 白菜 | NovaX | 87.54 | 95% | 93.92 | 98.6% | — | 91.01% |
SURF | 92.97 | 96% | 95.47 | 98.8% | — | 91.23% | ||
Lnc | 銀杏 | NovaX | 21.39 | 94% | 93.95 | 95.18% | — | |
SURF | 19.86 | 97% | 95.96 | 95.91% | — | |||
WGBS | 西瓜 | NovaX | 87.54 | 95% | 93.92 | — | 38.84% | 99.58% |
SURF | 92.97 | 96% | 95.47 | — | 41.31% | 99.61% |
真邁SURFSeq 5000與主流進(jìn)口測序儀同批樣本測試中數據表現
每種文庫類(lèi)型上機4-8個(gè)重復,下機統計數據質(zhì)量與基礎質(zhì)控結果,可以看出SURFseq 5000測序結果整體產(chǎn)出數據高質(zhì)量數據及有效數據比例更高,比對率覆蓋度等指標與Nova X plus平臺相比基本持平,數據質(zhì)量穩定可靠。


Trans及LncRNA文庫SURFseq 5000及Nova X plus平臺各重復樣本相關(guān)性統計,整體相關(guān)性在98%以上,數據分析結果與主流平臺結果一致性較高。
甲基化DMR分析結果顯示,SURFseq 5000 測序數據(Z007及Z008)鑒定DMR數要多于Nova X plus測序同批數據(B921-7及B921-8),且根據韋恩圖統計結果來(lái)看,SURFseq 5000 測序兩個(gè)重復樣本重合的DMR較Nova X plus測序的兩重復樣本更多,測序結果一致性更好。實(shí)測數據顯示:SURFseq能夠完美復刻甚至優(yōu)于國際主流平臺的數據質(zhì)量。
優(yōu)種計劃啟動(dòng)!基因科技助力中國糧倉升級
2025年,為了加速?lài)a(chǎn)優(yōu)質(zhì)作物種質(zhì)培育及推動(dòng)優(yōu)化國內糧食作物產(chǎn)業(yè)結構,北京百邁客生物科技有限公司投放百萬(wàn)補貼正式啟動(dòng)【優(yōu)種計劃】! 該計劃將聚焦水稻、小麥、大豆等糧食作物及棉花,油菜等經(jīng)濟作物,基于優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)平臺,覆蓋基因組學(xué)、群體研究、轉錄表觀(guān)組學(xué)等多種科研技術(shù)致力于構建國產(chǎn)種質(zhì)資源基因數據庫,為培育高產(chǎn)、抗逆、優(yōu)質(zhì)新品種提供精準導航。
一粒良種,萬(wàn)物生長(cháng)。讓我們用基因密碼解鎖豐收未來(lái),共同筑牢大國糧倉根基,掃描下方二維碼報名即有機會(huì )加入本次科研助農計劃!

掃描二維碼報名申請
【參考文獻】
1: Liu Z, Zhang J, Cai Y, Wang H, Luo M, Li J, Yu H, Meng X, Cao Y. Improving?Seed Shattering Resistance in Wild <i>O. alta</i> Rice with Mesoporous Silica?Nanoparticle Delivery Systems. Nano Lett. 2024 Sep 25;24(38):11823-11830. doi:10.1021/acs.nanolett.4c02297.
2:Hongyan Hou, Junxia Wu, Yu Zhang, Chenfei Lu, Wu Jiang, Yanghui Shen, Lanying Pan, Qingsong Shao, Aimin Lv,The cellulose synthase-like G3 (CslG3) gene mediates polysaccharide synthesis and drought stress response in Dendrobium catenatum,Scientia Horticulturae,https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113514.
3:Kuluev, A., Kuluev, B., Mikhaylova, E. et al. Sequencing and analysis of complete chloroplast genomes of einkorn wheats Triticum sinskajae?and Triticum monococcum?accession k-20970. Genet Resour Crop Evol 71, 3347–3360 (2024). https://doi.org/10.1007/s10722-023-01843-x