点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

首页> 科技频道> 综合新闻 > 正文

解开辣椒多样性之谜

来源:中国科学报2025-02-28 09:56

  ■中国科学报实习生 鲁晓航 记者 李晨

  沉甸甸的果实通常朝下长,娇艳的辣椒为什么“朝天”长?辣椒为什么走上了一条与众不同的进化道路?科学家认为,弄清楚辣椒演化中的这些秘密,有助于推动辣椒品种的改良。

  中国农业科学院蔬菜花卉研究所(以下简称蔬菜所)研究团队构建了野生辣椒和栽培辣椒的高质量基因组,解析了辣椒的染色体核型、基因表达调控元件等的演化特征,揭示了转座子驱动的结构变异和高频渐渗事件对辣椒重要性状形成的贡献。相关研究近日以封面文章形式发表于《自然-植物》。

  “基因组学驱动的新发现,对于推动辣椒前沿科学研究和育种实践具有重要价值。”中国工程院院士、湖南农业大学校长邹学校说,该研究为理解辣椒基因组的基因表达调控变化提供了新视角,对辣椒种质资源创制、分子设计育种等具有重要指导价值。

  辣椒的应用基础研究相对薄弱

  辣椒在世界上广泛种植,作为重要调味品,具有产业价值。

  论文共同通讯作者、蔬菜所研究员王立浩告诉《中国科学报》,我国每年辣椒播种面积约133.3万公顷,居国内各类蔬菜种植面积首位,占世界播种面积的40%左右。此外,我国也是世界第一大辣椒消费国。北起黑龙江,南至海南,全国各地都有辣椒的身影。辣椒的地方种质资源共有2200多份,商业化品种上千个。

  “但辣椒的应用基础研究相对薄弱。”论文共同通讯作者、蔬菜所研究员程锋说,辣椒的基因组超过3Gb,是番茄等常见茄科作物基因组的3到4倍。如此巨大的基因组,不仅使研究精力和成本大幅增加,其复杂性也极大增加了基因组分析的难度。

  两年前,研究团队构建了一年生栽培辣椒种的全基因组变异图谱,揭示了其驯化选择和育种改良的历程,同时鉴定了辣椒果实朝向、果形、辣味等重要性状的遗传调控位点及其群体选择特征。

  “当时我们在别的作物上已经发现转座子对物种分化和表型多样化具有重要影响。但这一发现需要更多物种数据佐证,并需深入解析其发挥作用的机制。”程锋说,基因组的扩张主要源于转座子的爆发,辣椒巨大的基因组中含有大量转座子,这或许能为验证上述发现、解析其机制提供机会。

  揭开辣椒身世谜团

  “栽培种往往由野生种驯化而来。辣椒栽培种都是12对染色体,但部分野生种有13对染色体,因此有了‘祖先之争’——辣椒祖先是12对染色体还是13对染色体。”论文第一作者、蔬菜所研究员张亢表示,为准确揭示辣椒起源的奥秘,他们在研究材料的选择上慎之又慎。

  辣椒属包含30多个种,其中有5个栽培种,剩下的是野生种,遗传多样性丰富。“中选”的辣椒要求有三:其一,基于前期重测序分析的结果,找到栽培种与野生种之间的亲缘关系,以亲疏远近之分剖析是否可以将其作为代表材料;其二,综合已有研究成果,推测哪些野生种有可能是5类栽培种的祖先或具有直接贡献;其三,考虑研究材料的性状多样性,性状较为特殊的种类更易获选。

  “‘中选’的辣椒基因组至关重要。”王立浩说,一年生辣椒、灌木辣椒、中国辣椒、下垂辣椒和茸毛辣椒这5类属于已得到驯化的栽培种,是首选研究对象。其中,一年生辣椒最为常见,市场占比90%以上。此外,起源于美洲安第斯山脉区域的约1200万年前分化的远缘野生种C.rhomboideum等5个野生材料也被选为研究对象。

  为揭开辣椒的身世谜团,研究人员对基因组进行详细对比,并开展了系统发育分析。结合多个茄科基因组间的共线性同源片段关系,他们明确了辣椒属祖先具有12对染色体,C.rhomboideum的13对染色体是由12对染色体重排而来。上述发现回答了关于辣椒祖先染色体数目的问题。

  起源的揭示只是开始,辣椒的进化与驯化更值得重视。研究人员发现不同辣椒基因组中的转座子爆发事件存在明显差异。转座子又称跳跃因子,是基因组中可自主复制和移位的基本遗传元件,能够从原基因位置“跳跃”复制至新基因的位置。这些转座子插入事件带来了大量的基因组间结构变异。

  其中,部分中国辣椒材料中调控果实朝向的UP基因的启动子区域出现缺失,抑制了该基因的表达,使果实朝向从朝下变为朝上。

  程锋猜测,辣椒祖先原本也是果实朝下生长的。但辣椒辣味的形成,使其具有抗病虫性的同时失去了通过哺乳动物取食传播种子的途径。但另一个传播途径出现了——吸引鸟类取食传播种子。转座子带来的结构变异抑制了UP基因的表达,使果实朝上生长。朝上生长的鲜艳果实更容易被飞行的鸟儿注意到。

  而在人类驯化辣椒的过程中,使其朝下生长可以形成更大的果实,从而提升产量。因此,当不再需要鸟类传播种子后,转座子进一步变异,使UP基因恢复表达,从而使果实朝下生长,并被驯化选择保留下来。

  “果实朝向变化是转座子参与的自然演化和人工驯化双重作用的最好体现。”程锋说。

  此外,他们还发现,茸毛辣椒中控制辣椒红素合成的关键基因CCS编码区出现了转座子插入,因此提前终止,使果色由红变黄。程锋认为,这些转座子相关结构变异的发现为了解辣椒性状多样性的形成提供了重要线索。

  “要把研究做得再精细一些”

  研究团队还发现,高频渐渗对辣椒遗传和性状形成有重要意义。这一结论的得出离不开辣椒核心种质的深度重测序。

  “辣椒核心种质的选择是一项长期性工作。”王立浩表示,研究团队自2013年起便致力于挑选具有多样性、代表性的核心种质资源,入选的种质资源能够代表整个资源库中78%左右的种质。

  从2200多份中筛选出349份,耗时约4年。随后他们对这些核心种质资源进行了基因组重测序,这为后续研究打下了重要基础。

  “当下,我们需要无比精细、准确地鉴定每一个材料的变异情况。而之前的测序成本与技术水平限制了测序深度和精度。”张亢和论文共同第一作者、蔬菜所副研究员于海龙从349份核心种质中又挑选出具有产业重要性的骨干材料,完成了124份辣椒核心种质的深度重测序,构建了辣椒群体的单体型图谱。

  回溯整个研究,“精细”一词贯穿始终,在投稿环节更是如此。

  这一研究成果最初投稿给《自然-遗传学》。但审稿人以辣椒基因组未能达到从端粒到端粒的极高质量组装水平为由拒稿。虽然论文被拒令人失望,但他们认为审稿人的意见值得采纳,于是继续完善。

  2024年,研究团队转投《自然-植物》。为充分应对审稿人的提问,团队成员在每一个播种季都会安排重要材料播种,随时准备取样、补充实验。“但2024年的秋天,因为用地紧张我们没能安排部分重要材料的播种。”张亢说,彼时时间紧迫,辣椒前期生长又特别慢,为解决审稿人提出的问题,他们翻遍了在-80℃的冰箱中保存的所有样品,最终“凑齐”了所需的冻存样品。所幸每次取样流程都十分规范,DNA质量很高,实验结果符合预期。

  “无论是整体研究过程,还是投稿经历,都在提醒我们要把研究做得再精细一些。”程锋如是说。

  “这项研究对于突破辣椒栽培种的遗传瓶颈,推动辣椒育种从‘经验驱动’到‘数据驱动’的转型具有重要指导意义。”邹学校指出,这项成果和近年来的系列研究表明,我国辣椒领域的原始创新能力显著增强,标志着我国辣椒科学研究达到世界领先水平。

  相关论文信息:

  https://doi.org/10.1038/s41477-025-01905-1

  《中国科学报》 (2025-02-28 第1版 要闻)

[ 责编:田新宇 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 习近平听取新疆维吾尔自治区党委和政府工作汇报并发表重要讲话

  • 习近平参观新疆维吾尔自治区成立70周年主题成就展

独家策划

推荐阅读
科学探索奖由腾讯出资、新基石科学基金会运营,目标是支持中国顶尖的青年科学家,每名获奖人将连续5年获得总计300万元奖金。
2025-09-24 09:09
实验数据印证了这一点:在-18℃下,经过脉冲磁场处理的鲜湿米粉,冻融后的质构品质比未经处理的样品提升了30%—40%。
2025-09-24 09:07
科研人员经过研究,打造出高准确度基因组预测模型,该模型像“基因组导航仪”,通过全基因组关联分析找到控制关键性状的基因遗传变异,这些遗传变异犹如“基因路标”,能精准预测油菜生长表现。
2025-09-24 09:06
9月23日,第25届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)开幕。本届工博会以“工业新质 智造无界”为主题,吸引来自全球28个国家和地区的近3000家企业参展。
2025-09-24 04:15
工业和信息化部23日公布,今年前8个月,我国通信业呈现平稳运行态势,电信业务收入保持正增长,新型基础设施建设有序推进,5G、千兆、物联网等用户规模持续扩大,移动互联网接入流量保持较快增势。
2025-09-24 04:15
记者陈晨22日从水利部获悉,全国耕地灌溉面积达10.86亿亩,2025年耕地灌溉面积上夏粮产量占全国夏粮总产量的88.85%。截至目前,我国节水灌溉工程面积已达6.38亿亩,较“十三五”末提高12.5%,其中,滴灌、微喷灌面积突破1亿亩,耕地灌溉亩均用水量降至342立方米,较“十三五”末降低4%。
2025-09-23 10:18
9月23日,我们迎来第八个“中国农民丰收节”。今年4月,中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》,就推动种业自主创新全面突破作出多项部署,为推动我国种业振兴指明了方向。
2025-09-23 10:16
促进高质量充分就业,是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。具体来说,人工智能对提高就业质量带来的机遇表现在以下方面:   一是能够创造更多高质量新职业新岗位。
2025-09-23 10:15
近年来,我国儿童青少年近视问题日益凸显,成为影响儿童青少年身心健康发展的重大公共卫生问题。 家长作为儿童青少年近视防控的“第一责任人”,其认知与行为正经历从“重治疗、轻预防”到“主动防控、科学干预”的根本性转变。
2025-09-23 10:13
由科技部和上海市人民政府共同主办的2025浦江创新论坛于22日发布《中国科技成果转化年度报告2025》(以下简称“报告”)。
2025-09-23 10:13
今年5月29日,行星探测工程天问二号探测器成功发射,开启小行星探测与采样返回之旅。311P主带彗星是运行于火星与木星轨道之间小行星带中的小天体,同时具有传统彗星的物质构成特征和小行星的轨道特征。
2025-09-22 10:06
近日,浙江大学医学院附属邵逸夫医院研发出能够在人体血液环境中实现即时强效黏合的骨胶水材料,为粉碎性骨折患者带来新的治疗模式。
2025-09-22 10:06
如何加快提升食品安全与健康的科技创新能力,为消费者提供更加安全、更加丰富多样、更加营养健康的食品,值得每一位食品从业者思考。
2025-09-22 10:00
20日,在青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市雪山牧场,我国首台自主研发的15米口径亚毫米波望远镜正式启动建设。
2025-09-22 09:59
我国是蔬菜消耗大国,人们对蔬菜的需求无外乎绿色、安全、营养,解决这些诉求要依靠农业技术的不断更新迭代、推广应用。
2025-09-22 09:55
最新数据显示,2024年我国全社会研发投入超3.6万亿元,较2020年增长48%;研发投入强度达2.68%;研发人员总量位居世界第一。
2025-09-19 09:59
积极运用大数据、人工智能和虚拟仿真技术,开发数字化、智能化评估工具,突破青少年国防素养评估的时空限制和算力瓶颈。
2025-09-19 09:56
大质量恒星是指质量大于8倍太阳质量的恒星,它们往往形成于大尺度、复杂且高度动态的气体环境中,在宇宙演化过程中具有决定性作用。
2025-09-19 09:53
近日,我国在酒泉卫星发射中心成功发射卫星互联网技术试验卫星,本次任务中的一颗卫星使用了全球首款卷式全柔性太阳翼。
2025-09-19 09:48
秋日的阳光遍洒层层山峦,照得坡地上整齐排列的深蓝色光伏板熠熠生辉。
2025-09-19 09:38
加载更多