利用sepia基因标记和phiC31整合酶建立转基因斑翅果蝇品系及其在遗传防控中的应用

【字体: 时间:2025年07月31日 来源:Insect Molecular Biology 2.3

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  来自国际团队的研究人员针对斑翅果蝇(Drosophila suzukii)这一全球性果蔬害虫,创新性地利用CRISPR/Cas9技术构建sepia突变体,并首次将sepia基因作为转化标记,成功开发出表达phiC31整合酶的转基因品系。该研究实现了眼色的完全表型拯救,为后续基因驱动系统开发提供了重要工具,对发展环保型害虫防控策略具有突破性意义。

  

在这项突破性研究中,科研团队巧妙运用基因编辑技术,为臭名昭著的果蔬杀手——斑翅果蝇(Drosophila suzukii)设计了一套"基因身份证"系统。通过CRISPR/Cas9这把"分子剪刀",研究人员首先精准敲除了负责红色眼色素合成的sepia基因,培育出标志性的棕眼突变体品系se1

更精彩的是,科学家们给这些突变体装上了两把"基因钥匙":一把是只有1.8kb大小的sepia基因片段,就像给果蝇配了张迷你身份证;另一把是来自链霉菌噬菌体的phiC31整合酶,堪称基因组的"精准定位器"。通过piggyBac转座子系统,这些元件被成功送入果蝇胚胎。

当转基因成功时,原本棕色的复眼会魔术般地恢复红色——这是sepia基因在"发光报喜"。实验数据显示,完全眼色拯救的品系中,卵巢组织phiC31 RNA表达量显著升高。而有趣的是,那些眼色拯救不完全的个体,头部sepia RNA和卵巢phiC31 RNA水平都较低,暗示着基因表达效率的差异。

这项研究不仅为果蝇家族增添了新成员NPS(nos-phiC31 sepia)和INPS(含反向attP位点)两大转基因品系库,更给害虫防控领域带来了新思路。小巧的sepia标记基因让大型基因构件组装变得轻松,而phiC31整合酶系统则为后续开发基因驱动等精准防控工具铺平了道路。想象一下,未来或许能用这些"基因特工"替代化学农药,让果园里的草莓免受虫害侵扰——这就是科学赋予现代农业的浪漫可能。

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