Çeşitli çalışma alanlarında model bir tür olarak çok yönlü uygulaması nedeniyle, dar yapraklı muzda (Plantago lanceolata) genetik dönüşüm araç setine ihtiyaç vardır. Burada, Agrobacterium tumefaciens aracılı transformasyon kullanılarak,% 20’lik bir dönüşüm verimliliğine sahip stabil transgenik çizgilerle sonuçlanan bir protokol sunulmuştur.
Plantago cinsindeki türler, çeşitli çalışma alanlarında model bitkiler olarak adapte olmalarına yol açan birkaç benzersiz özelliğe sahiptir. Bununla birlikte, genetik bir manipülasyon sisteminin olmaması, gen fonksiyonunun derinlemesine araştırılmasını önler ve bu cinsin bir model olarak çok yönlülüğünü sınırlar. Burada, en çok çalışılan Plantago türü olan Plantago lanceolata için bir dönüşüm protokolü sunulmaktadır. Agrobacterium tumefaciens aracılı transformasyon kullanılarak, aseptik olarak yetiştirilen P. lanceolata bitkilerinin 3 haftalık kökleri bakterilerle enfekte edildi, 2-3 gün boyunca inkübe edildi ve daha sonra uygun antibiyotik seçimi ile bir sürgün indüksiyon ortamına transfer edildi. Sürgünler tipik olarak 1 ay sonra ortamdan ortaya çıktı ve sürgünler kök indüksiyon ortamına aktarıldıktan 1-4 hafta sonra kökler gelişti. Bitkiler daha sonra bir toprak ortamına alıştırıldı ve β-glukuronidaz (GUS) muhabir testi kullanılarak bir transgenin varlığı için test edildi. Mevcut yöntemin dönüşüm etkinliği ~% 20’dir ve dönüştürülen 10 kök doku başına iki transgenik bitki ortaya çıkar. Dar yapraklı muz için bir dönüşüm protokolü oluşturulması, bu bitkinin çeşitli alanlarda yeni bir model tür olarak benimsenmesini kolaylaştıracaktır.
Bitki biyolojisinin birçok yönünü araştırmak için model türlerin kullanılması kavramı, Arabidopsis thaliana1’in yaygın kullanımı ile ortaya çıkmıştır. Arabidopsis başlangıçta seçildi çünkü diğer birçok çiçekli bitki ile özellikleri paylaşıyor ve küçük olmak ve kısa bir üretim döngüsüne sahip olmak gibi laboratuvar ortamında çalışmayı kolaylaştıran birçok özelliğe sahip. Bir konu olarak onunla birlikte yayınlanan çok sayıda araştırma makalesi, küçük genom boyutu ve genetik dönüşüm kolaylığı2 ile birlikte, yaygın olarak kullanılan deneysel bir organizma olarak varlığını sürdürmesini sağlar. Bununla birlikte, Arabidopsis, farklı özelliklere veya benzersiz özelliklere sahip türler için bir model olarak sınırlandırılabilir3. Bu, monokotlardagelişimsel genetik için önemli bir bitki olan mısır (Zea mays) 4 ve evrimsel çalışmalar, meyve gelişimi ve üretimi için önemli bir model olan domates (Solanum lycopersicum) gibi yeni model sistemlerin geliştirilmesine yol açmıştırve bitkisel ürünler için iyi bir temsil 5. Genetik dönüşüm için bir yöntem, bir bitki türünün model organizma olarak hizmet etmesi için bir ön koşuldur2. Agrobacterium tumefaciens aracılı bir dönüşüm, bitki biyolojisinde güvenilir bir araçtır; tütün (Nicotiana tabacum)6, pirinç (Oryza sativa)7, pamuk (Gossypium hirsutum)8, soya fasulyesi (Glycine max)9, patates (Solanum tuberosum)10 ve kanola (Brassica napus)11 dahil olmak üzere birkaç model türü ve başlıca mahsulleri dönüştürmek için kullanılmıştır. Bitki türleri, A. tumefaciens enfeksiyonuna ne kadar başarılı yanıt verdikleri konusunda oldukça değişkendir ve dönüşüm protokollerinin genellikle her bir türe göre ayrı ayrı uyarlanması gerekir 6,12.
Plantago cinsi, dünya çapında yaygın olarak dağıtılan toplam 256 bitki türünü içerir13. Bu cinsteki türler genellikle genetik, ekoloji, stres fizyolojisi, ikincil metabolitler, tıbbi kimya, bitki-mikrop etkileşimleri, bitki gelişimi ve evrimi incelemek için model türler olarak arzu edilmelerini sağlayan benzersiz özelliklere sahiptir. Dar yapraklı veya ribwort muz olarak da adlandırılan Plantago lanceolata, erkek kısırlığı fenomenini tanımlamak için ilk kez kullanıldığı 19. yüzyıldan beri ilgi çekici popüler bir bitki olmuştur14. Cinsinin diğer bitkileri gibi, çeşitli araştırma alanlarındaki çalışmalarda kullanılmıştır. Daha yakın zamanlarda, vasküler dokusu kolayca toplanabildiği için vasküler biyoloji için bir model olarak önerilmiştir15. P. lanceolata, Plantago cinsinde en çok çalışılan türdür; 2021 tarihli bir makalede, 9 Aralık 2022’de yapılan bir PubMed araştırmasına göre, o sırada bu tür dahil veya bu türle ilgili 1.400 yayın >16 ve 2022’nin başından bu yana 102 makale daha yayınlandığı bildirildi. Cinste en çok çalışılan bir sonraki bitki olan P. major, aynı tarihte aynı kriterler kullanılarak arandığında sadece 414 makalenin konusudur.
P. lanceolata’ya olan araştırma ilgisine rağmen, özellikle gen fonksiyon karakterizasyonu üzerine yapılan çalışmalar, türler için genetik bir manipülasyon araç setinin bulunmaması nedeniyle genellikle sınırlıdır. Pommerrienig ve ark., çiçek daldırma tekniğini kullanarak P. major için bir dönüşüm protokolü geliştirmek için çaba sarf etmişlerdir17. Ancak bu yöntem, bu türün18,19 erkek kısırlık özelliği nedeniyle P. lanceolata’ya uygulanamamaktadır. Bildiğimiz kadarıyla, P. lanceolata’nın dönüşümü için mevcut bir protokol yoktur.
Bu çalışma, P. lanceolata’nın A. tumefaciens aracılı dönüşümü için basit bir protokol sunmaktadır. Kök dokuları hedef alarak, dönüşümden sonraki 3 ay içinde tamamen büyümüş transgenik bitkiler üretilebilir.
Plantago cinsindeki bitkiler için bir dönüşüm protokolünün olmaması, özellikle araştırmacılar gen fonksiyonlarını araştırmakla ilgilendiklerinde, bu bitkilerin model olarak kullanımını sınırlar. P. lanceolata, genetik bir dönüşüm protokolü geliştirmek için seçildi, çünkü16 cinsinin en çok çalışılan bitkisidir. Geliştirilen protokol muhtemelen vasküler biyoloji, ekoloji, bitki-böcek etkileşimleri ve abiyotik stres fizyolojisi ile ilgili çalışmaları ilerletmek için bir araç olarak kullanılacaktır.
Sunulan protokol, bir kullanıcının transgenik bitkiler elde etmesine izin veren adımları açıkça özetlemektedir. P. lanceolata’nın bir doku kültürü ortamında gelişme yeteneğinin yanı sıra, dönüşüm yöntemimizin başarısına birçok faktör katkıda bulunmuştur. İlk olarak, dönüşüm için yüksek kaliteli, steril bitki kök dokusunun kullanılmasının önemi gözlenmiştir. Kökler, 3-4 haftalık bitkilerden alındığında en yüksek dönüşüm oranlarına sahipti ve yeşil veya soluk beyaz görünüyordu. Herhangi bir miktarda bakteri veya mantar kontaminasyonu olan kutulardan alınan kökler genellikle kontamine çekim kültürlerine neden oldu ve kahverengi görünen eski kökler başarılı bir dönüşümle sonuçlanmadı. Kök dokusu, mevcut yöntem kullanılarak transformasyon için en etkili doku tipiydi, çünkü yaprak ve yaprak sapı dokusu sürgün geliştirmede başarısız oldu.
Bir diğer önemli gözlem, dönüşüm için kök dokusunu toplamak için en uygun yöntemin, taze kesilmiş kök materyalini steril suya yerleştirmek olduğuydu. Bu adım, dokunun geri kalanı toplanırken kök materyalinin hidratlı kalmasına etkili bir şekilde izin verdi, çünkü kökler büyüme kaplarından çıkarıldığında hızlı bir şekilde kuruma eğilimindedir. Bu adım aynı zamanda dönüşümün başarı oranını artırmaya yardımcı oldu, çünkü bir kerede bakterilerde daha fazla kökün inkübe edilmesine izin verdi.
Bu protokol, kök dokunun ko-kültür ortamında kuluçkaya yattığı süreyi 2 güne indirerek değiştirilebilir. 2 veya 3 günlük bir kuluçka süresinin, sürgün baş harfleriyle sonuçlanan enfeksiyona izin vermek için yeterli olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte, daha uzun inkübasyon süreleri önerilmez, çünkü medyada bir antibiyotik inhibitörünün yokluğunun sıklıkla ortaya çıkan dokuyu öldürebilen A. tumefaciens aşırı büyümesine neden olduğu gözlenmiştir.
Bu çalışmanın bir sınırlaması, karşılaştırma için P. lanceolata dönüşümünde diğer A. tumefaciens türlerinin performansı hakkında mevcut verilerin bulunmamasıdır. Bildiğimiz kadarıyla bu protokol yenidir. İlk denemeler sırasında, A. tumefaciens GV3101 ile yüksek bir dönüşüm verimliliği kaydedildi ve diğer suşlarla deney yapmak yerine bu suşu kullanarak tekniği rafine etmeye odaklandık. %20’lik dönüşüm verimliliğimiz bitki dönüşümü için nispeten yüksektir – birçok geleneksel yöntem, %1’lik herhangi bir şeyin başarılı olduğunu >26,27,28 olarak kabul eder. Bununla birlikte, birden fazla türde kök dönüşümünde kullanımı ile bilinen A. rhizogenes gibi başka bir A. tumefaciens suşu kullanılması 29,30,31, daha da yüksek bir başarı oranına neden olabilir. P. lanceolata’da artan dönüşüm verimliliğini teşvik etmek için diğer suşların kullanılmasının etkisini değerlendirmek için daha fazla deneye ihtiyaç duyulacaktır.
P. lanceolata’nın başarılı dönüşümü muhtemelen birçok çalışma alanına fayda sağlayacaktır. Yüksek transformasyon verimliliği ve bitkinin doku kültürü ortamındaki hızlı büyümesi, P. lanceolata’yı gen fonksiyonu çalışmaları için uygun bir aday haline getirmektedir15.
The authors have nothing to disclose.
Bu çalışma Ulusal Bilim Vakfı (EDGE IOS-1923557’den C.Z. ve Y.Z.’ye) tarafından desteklenmiştir.
14 mL Round Bottom TubeA4A2:A34 | ThermoFisher Scientific | 150268 | |
1-Naphthylacetic acid | Gold Biotechnology | N-780 | |
3M Micropore Surgical Paper Tape | ThermoFisher Scientific | 19-027761 | |
50 mL Centrifuge Tubes | Research Products International Corp. | 163227LC | |
600 Watt High Pressure Sodium Lights | Plantmax | PX-LU600 | |
6-Benzylaminopurine (6-BAP) | Gold Biotechnology | B-110 | |
Aluminum Foil | ThermoFisher Scientific | 01-213-100 | |
Bacto Agar | Thermofisher Scientific | 214010 | |
Binary Plasmid pBI101 | Clontech, USA | 632522 | |
Cool White Grow Light Sylvania LLC | Home Depot | 315952205 | |
D-biotin | ThermoFisher Scientific | BP232-1 | |
ddH2O | |||
DH5a E. coli | Invitrogen, USA | 18258012 | |
Disposable Petri Dishes, Sterile 150 x 16 mm | ThermoFisher Scientific | FB0875712 | |
Disposable Petri Dishes, Sterile 95 x 15 mm | ThermoFisher Scientific | FB0875714G | |
Dissecting Scissors | Leica Biosystems | 38DI12044 | |
Ethanol 200 Proof | Decon Labs | 2705 | |
Folic Acid | Fisher Scientific | BP2519-5 | |
Forceps | Leica Biosystems | 38DI18031 | |
Gelrite | Research Products International Corp. | G35020-1000 | |
Glycerol | ThermoFisher Scientific | 17904 | |
Glycine | Sigma | 241261 | |
Incubated Tabletop Orbital Shaker | ThermoFisher Scientific | SHKE420HP | |
Indole-3-Acetic Acid (IAA) | Gold Biotechnology | I-110 | |
Indole-3-Butyric Acid (IBA) | Gold Biotechnology | I-180 | |
Kanamycin Monosulfate | Gold Biotechnology | K-120 | |
Macrocentrifuge | ThermoFisher Scientific | 75007210 | |
Magenta Boxes | ThermoFisher Scientific | 50255176 | |
Micro Pipet Tips 1000 µL | Corning | 4140 | |
Micro Pipet Tips 200 µL | Corning | 4138 | |
Micro Pipette Tips 10 µL | Corning | 4135 | |
Microcentrifuge | ThermoFisher Scientific | 75002410 | |
Micropipettor 0.5-10 µL | Corning | 4071 | |
Micropipettor 100-1000 µL | Corning | 4075 | |
Micropipettor 20-200 µL | Corning | 4074 | |
Micropipettor 2-20 µL | Corning | 4072 | |
Murashige & Skooge Basal Medium with Vitamins | PhytoTech | M519 | |
Murashige & Skooge Basal Salt Mixture | PhytoTech | M524 | |
myo-Inositol | Gold Biotechnology | I-25 | |
Nicotinic acid | Sigma | N0761-100g | |
Parafilm (paraffin film) | ThermoFisher Scientific | S37440 | |
Potassium Hydroxide (KOH) | Research Products International Corp. | P44000 | |
Pyridoxine HCl | Sigma | P6280-10g | |
Scalpel Blade Handle | Leica Biosystems | 38DI36419 | |
Scalpel Blades | Leica Biosystems | 3802181 | |
Sodium Chloride, Crystal (NaCl) | Mallinckrodt Chemicals | 7581-06 | |
Sodium Hydroxide (NaOH) | Research Products International Corp. | S24000 | |
Sodium Hypochlorite | Walmart | 23263068401 | |
Soil- Bark Mix | Berger, USA | BM7 | |
Square Pots (3.5 inches squared) | Greenhouse Megastore | CN-TRK-1835 | |
Sucrose | Research Products International Corp. | S24060 | |
Thermocycler | ThermoFisher Scientific | A24811 | |
Thiamine HCl | Sigma | T4625-5G | |
Timentin Ticarcillin/Clavulanate (15/1) (Timentin) | Gold Biotechnology | T-104 | |
trans-Zeatin Riboside (ZR) | Gold Biotechnology | Z-100 | |
Tryptone | Thermofisher Scientific | 211705 | |
Wild Type Plantago lanceolata seeds | Outsidepride Seed Source, OR, USA | F1296 | Outsidepride.com |
Yeast Extract Granulated | Research Products International Corp. | Y20025-1000 |