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划时代生物技术--CMC分离与培育

2023-08-07 09:01 作者:bili_98067701618  | 我要投稿
划时代生物技术--CMC分离与培育的相关图

众所周知,生命的延续很多都离不开种子。

但您可知道,有一些植物生命的延续不需要种子,也就是我们常说的单性植物。他们可以依靠强大的根茎就能生出新的树芽,继而长出新的组织,如花、叶、果实、种子、根、树皮、树心等。这样的植物最具代表性的就是现今依然存活着的瑞典欧洲云杉old tjikko,树龄9500年。相当于2个华夏文明史。

为什么植物能拥有如此强大的生命力(或者说再生能力)?

自19世纪中叶开始,生物学界就对此关注并开展研究。

经过几代科学家的研究发现,在这些强大生命力的背后是因为这些树的树干形成层的侧生分生组织中,有着先天的,存在着原始未分化(undifferentiation)的细胞。此细胞包含了植物所有(再)生长(发育)、成长程式基因。也是这些细胞能主导一系列新植物组织的产生,科学家称之为形成层分生组织细胞(“cambial meristematic cell, cmc”) 。

当然,绝大部分植物在某些组织(树枝或者树干)受到创伤后,很快会有一团细胞团保护这个伤口并长出其他新生的枝干。这是因为伤口处的成熟细胞受到物理性伤害或人为刺激后,会被诱导并通过脱分化(dedifferentiation)过程转化成后天形成未充分分化的“愈伤组织”(”callus”或 “dedifferenciated cell, ddc”) 。

cmc和ddc都具有植物组织再生的能力,因为也常被人以干细胞的角色定义。也因此,一些被应用于商业领域上的再生细胞都被冠之“植物干细胞”名称。然而,在严谨的科学领域,只有cmc才被认为是真正植物干细胞。

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