肖湘君 肖義軍
(福建師范大學生命科學學院 福州 350108)
植物病害是導致農(nóng)作物減產(chǎn)的重要原因之一,而其中部分病害則由植物病毒引起。例如,大家熟悉的煙草花葉病毒可侵染煙草等茄科植物,引起葉片厚薄不勻,顏色黃綠相間,呈花葉狀;發(fā)病早期的植株節(jié)間縮短,嚴重矮化,生長緩慢。水稻矮化病毒曾于1973—1977年間在菲律賓流行,導致部分地區(qū)水稻顆粒無收。
早在1928年就有人觀察到,接種了煙草環(huán)斑病毒弱毒株的煙草,雖然接種葉出現(xiàn)壞死斑,但植株整體獲得了對同種及相近種病毒的抗性[1]。研究發(fā)現(xiàn),其他植物也大多存在類似現(xiàn)象,人們把此種現(xiàn)象稱為交叉保護。這種現(xiàn)象與動物接種疫苗后產(chǎn)生對病毒的抗性很相似,但植物并不具備動物那樣的免疫系統(tǒng),也從未有人發(fā)現(xiàn)在植物體內(nèi)有針對病毒的抗體存在,因此兩者的機制并不一樣。人們提出過好幾種假說試圖解釋這種現(xiàn)象,但都無法得到證實。直到1990年,美國科學家Jorgensen等在研究矮牽?;ㄉ兓瘯r發(fā)現(xiàn)了RNA干擾現(xiàn)象,植物的交叉保護機制才得以最終闡明。
植物在與病毒的長期斗爭中進化出了多種多樣的抗病毒機制,植物表面具有的角質(zhì)層、蠟質(zhì)層和細胞壁等物理屏障足以阻止大部分的病毒侵染,一些植物還通過突變使自身喪失病毒復制或運動所需的基因產(chǎn)物而導致病毒失去侵染力。不過,目前最受關注的植物抗病毒機制是RNA沉默和R基因介導的病毒抗性。
2.1 植物的RNA介導的病毒基因沉默機制 Jorgensen等為了得到花色更深的矮牽牛,將與花色形成密切相關的查耳酮合酶基因(CHS)導入到開紫花的野生型矮牽牛中,卻意外地發(fā)現(xiàn)約有1/4的轉(zhuǎn)基因后代開白花或紫白相間的花,其CHS基因的表達比野生型顯著下調(diào),他們當時推測可能是外源導入的CHS基因抑制了植物內(nèi)源CHS基因的表達,這就是所謂的RNA沉默現(xiàn)象,即小RNA(sRNA)通過誘導與其互補的mRNA或病毒RNA的降解或翻譯抑制、DNA或組蛋白修飾等過程,抑制靶基因的表達或翻譯,使得靶基因沉默[2]。病毒RNA沉默現(xiàn)象是目前已闡明的植物抗病毒的重要機制之一。RNA沉默介導的植物抗病毒反應主要包括4個步驟: ①植物病毒(大多是RNA病毒)侵染入細胞后通過多種方式生成雙鏈RNA(dsRNA);②dsRNA經(jīng)Dicer-樣蛋白(Dicer是動物和真菌細胞的一種dsRNA特異性核糖核酸酶的內(nèi)切酶,屬于RNaseⅢ家族)切割加工成為18~25個bp的病毒sRNA;③成熟的病毒sRNA與argonaute蛋白(是RNA基因沉默途徑中的核心元件,屬于一個龐大的蛋白質(zhì)家族)結(jié)合形成RNA誘導沉默復合體(RISC);④在RISC中,病毒sRNA指導與其互補的病毒基因組的切割,從而抵抗病毒的入侵[3],而這些沉默信號在受感染的細胞中產(chǎn)生后可通過胞間連絲擴散至鄰近細胞,再沿著篩管組織擴散到整個植株細胞中,激發(fā)植物產(chǎn)生系統(tǒng)性的抗病毒效應,從而使整個植株產(chǎn)生對同類病毒的抗性[4]。
值得注意的是,在長期競爭過程中,病毒也進化出了抵抗RNA沉默的機制。目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn),在植物存在P1/HC-Pro、 P38、 2b、 βC1等RNA沉默抑制子,這些沉默抑制子可通過抑制包括sRNA生成在內(nèi)的多個環(huán)節(jié),來抑制宿主細胞中的RNA沉默系統(tǒng),使病毒逃脫宿主的防御反應[5]。
2.2R基因介導的植物抗病毒機制 除了RNA沉默介導的抗病毒效應外,R基因(resistance genes)介導的抗病毒機制也是目前科學家最為關注的植物抗病毒機制。R基因可介導對包括病毒在內(nèi)的多種病原體的抗性。當植物受到病原體侵染時,R基因直接或間接識別特定病原體的無毒基因,激活植物的防御反應,引發(fā)侵染點周圍細胞的程序性死亡,導致周邊細胞活性氧爆發(fā)、細胞壁加厚,使病毒被限制在損害的局部,不能擴散至周圍健康組織。同時整株植物還通過一系列復雜的信號傳導過程誘導出現(xiàn)非專一性抗多種病原體的系統(tǒng)性的獲得性抗性(system acquired resistance)[6]。
3.1 RNA沉默是轉(zhuǎn)基因植物抗病毒的分子機制 植物病毒給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成了極大困擾,對于植物病毒性疾病的防治一直是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上關注的重要問題。由于化學藥物無法抑制病毒在細胞中的復制增殖,植物病毒性疾病難以用藥物防治。傳統(tǒng)上,篩選和培育抗性品種是防治植物病蟲害的有效方法之一,因為一些作物的某些品種或其野生種可能具有抗蟲抗病基因,將普通栽培品種與它們進行雜交,就有可能獲得抗性基因。然而并不是對于每一種病害,都能在自然界找到抗性品種作為育種材料。即便能找到抗性材料,要育成一個抗性品種也需要進行大量的篩選等育種工作,非常耗時耗力。特別是對于病毒來說,由于其變異速度很快,容易通過變異產(chǎn)生對抗宿主抗病毒基因的新毒株,使育種成果前功盡棄。相對而言,通過轉(zhuǎn)基因的辦法來培育抗病毒品種是比較有效的方法。由于病毒RNA沉默現(xiàn)象的存在,理論上只要給植物轉(zhuǎn)入一個病毒的基因或其部分片段,植物就會產(chǎn)生對該病毒甚至同類其他病毒的抗性,通過選育就可以獲得具有商業(yè)價值的抗病毒品種。轉(zhuǎn)基因番木瓜(CaricapapayaL.)就是一個很成功的例子。
3.2 番木瓜環(huán)斑病毒是番木瓜生產(chǎn)的主要威脅 市場上作為水果銷售的木瓜其實是番木瓜,原產(chǎn)地在南美,目前在我國南方地區(qū)普遍種植,主產(chǎn)地在廣東、廣西和海南。番木瓜是目前唯一在中國大陸種植的可食用轉(zhuǎn)基因作物(目前在中國大陸種植的轉(zhuǎn)基因作物共有3種,另2種是棉花和白楊)。番木瓜作為一種廣受人們喜愛的水果,其生產(chǎn)卻一直受到番木瓜環(huán)斑病毒(PRSV)的嚴重威脅。PRSV是單鏈正鏈RNA病毒,含有10 326個核苷酸,主要經(jīng)蚜蟲傳播,能侵染多種葫蘆科植物,分布于全世界,成為制約番木瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最主要的因素,嚴重時會導致番木瓜減產(chǎn)八九成。PRSV的綜合防治措施包括采用無毒種子、隔離區(qū)或種植地盡量遠離感染了病毒的地塊、遠離其他葫蘆科植物、系統(tǒng)地除草以減少蟲口、每兩周一次拔除病株以及消滅蚜蟲、將番木瓜種植在隔離室內(nèi)以使帶毒蚜蟲不能到番木瓜上取食等。這些方法成本高、效果也不好。培育PRSV抗性品種是防治番木瓜環(huán)斑病最根本的方法,但番木瓜栽培品種中缺乏PRSV抗性資源,由于生殖隔離,野生番木瓜中的PRSV抗性基因又很難通過常規(guī)的雜交方法轉(zhuǎn)移到番木瓜栽培品種中。
3.3 抗番木瓜環(huán)斑病毒的轉(zhuǎn)基因番木瓜品種的制備 要想利用交叉保護作為防治PRSV的重要措施之一,就必須通過接種弱毒株,使番木瓜獲得對強毒株的抗性,從而獲得保護。但對于大規(guī)模種植來說,要在短時間內(nèi)逐株接種是一個難以完成的任務。采用轉(zhuǎn)基因的方法培育抗毒品種顯然是一個最現(xiàn)實的辦法。由于PRSV曾對夏威夷島上的番木瓜產(chǎn)業(yè)造成了毀滅性打擊,美國夏威夷大學和康奈爾大學于1986年開始致力于抗PRSV轉(zhuǎn)基因番木瓜的研究。由于最初認為這種抗性是病毒外殼蛋白誘發(fā)的,他們首先就將PRSV毒株HA5-1的外殼蛋白(coat protein, CP)基因通過基因槍法導入番木瓜愈傷組織內(nèi),于1990年獲得了世界上首例轉(zhuǎn)PRSV-CP基因的番木瓜,并在1998年4月獲得了商業(yè)化種植轉(zhuǎn)基因木瓜的許可(商品名“SunUp”和“Rainbow”)。抗PRSV的轉(zhuǎn)基因番木瓜的培育成功,拯救了夏威夷的番木瓜產(chǎn)業(yè)[7]。
但美國開發(fā)出的“SunUp”和“Rainbow”兩個優(yōu)良抗PRSV番木瓜品種,其主要針對的是夏威夷地區(qū)的HA病毒株系,對我國華南地區(qū)4個主要番木瓜環(huán)斑病毒株系Ys(優(yōu)勢株系)、Vb、Sm和Lc,以及我國臺灣YK株系和泰國等亞洲國家的番木瓜環(huán)斑病毒株系不具有抗性。因此,不同國家開始選用當?shù)貎?yōu)勢病毒株系的基因進行番木瓜轉(zhuǎn)基因研究,以期獲得具有良好當?shù)剡m應性的轉(zhuǎn)基因品系。此外,由于PRSV是經(jīng)由蚜蟲傳播的,而蚜蟲可傳播多種植物病毒,出于對潛在風險的考慮,人們也擔心導入植物的PRSV-CP基因的表達產(chǎn)物可能與其他病毒基因組裝導致新病毒的產(chǎn)生。
RNA干擾現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn),使科學家認識到這種由病毒誘導的抗性主要是通過RNA介導的轉(zhuǎn)錄后基因沉默實現(xiàn)的,而并不是由病毒的外殼蛋白誘導的。因此,理論上只要將PRSV的基因或部分片段導入到番木瓜細胞中,這些基因或片段在細胞核內(nèi)轉(zhuǎn)錄出的mRNA進入到細胞質(zhì)中后,將與入侵的PRSV核酸進行特異性的結(jié)合并使其降解,從而獲得保護。
于是華南農(nóng)業(yè)大學的科研人員通過農(nóng)桿菌轉(zhuǎn)化法,將我國華南地區(qū)PRSV的優(yōu)勢株系Ys的復制酶基因轉(zhuǎn)入番木瓜植株,培育成功了我國首例獲得商業(yè)化生產(chǎn)許可(2006年)的轉(zhuǎn)基因番木瓜“華農(nóng)一號”,目前已在華南地區(qū)廣泛種植,該品種抗性廣,對我們?nèi)A南地區(qū)流行的各種番木瓜環(huán)斑病毒毒株都具有很好的抗性,深受瓜農(nóng)喜愛,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益[8]。
從食品安全性的角度來看,轉(zhuǎn)基因番木瓜與普通番木瓜沒有任何不同。大量觀察表明,轉(zhuǎn)基因番木瓜的病毒蛋白對人體不存在有毒或過敏問題。實際上,在人們的日常生活中,經(jīng)常食用感染了病毒的水果和蔬菜,只是沒有意識到而已,但并沒有出現(xiàn)由植物病毒成分引起的不良反應。自植物病毒發(fā)現(xiàn)以來,至今還沒有發(fā)現(xiàn)植物病毒可以侵染人類的案例。我國對轉(zhuǎn)基因番木瓜的食用安全性、過敏原性也進行了長期跟蹤研究,沒有發(fā)現(xiàn)任何安全問題。事實上,由于轉(zhuǎn)基因抗病毒的機制是利用了RNA介導的轉(zhuǎn)錄后基因沉默現(xiàn)象,與自然界中感染病毒的植物相比,轉(zhuǎn)基因抗性植物幾乎不產(chǎn)生病毒蛋白或者可能產(chǎn)生極低濃度的病毒蛋白。而且,由于轉(zhuǎn)基因番木瓜的抗性,還可以大大減少殺蟲劑的使用,減輕農(nóng)藥殘留的問題。