CRISPR-Cas9 directed genome engineering for enhancing salt stress tolerance in rice

清脆的 生物 计算生物学 基因组编辑 生物技术 转基因水稻 Cas9 基因组工程 基因组 基因 转基因 转基因作物 遗传学
作者
Sufia Farhat,Neha Jain,Nisha Singh,Rohini Sreevathsa,Prasanta K. Dash,Rhitu Rai,Sandeep Yadav,Pramod Kumar,Ananda K. Sarkar,Ajay K. Jain,Nagendra Kumar Singh,Vandna Rai
出处
期刊:Seminars in Cell & Developmental Biology [Elsevier BV]
卷期号:96: 91-99 被引量:62
标识
DOI:10.1016/j.semcdb.2019.05.003
摘要

Crop productivity in rice is harshly limited due to high concentration of salt in the soil. To understand the intricacies of the mechanism it is important to unravel the key pathways operating inside the plant cell. Emerging state-of-the art technologies have provided the tools to discover the key components inside the plant cell for salt tolerance. Among the molecular entities, transcription factors and/or other important components of sensing and signaling cascades have been the attractive targets and the role of NHX and SOS1 transporters amply described. Not only marker assisted programs but also transgenic approaches by using reverse genetic strategies (knockout or knockdown) or overexpression have been extensively used to engineer rice crop. CRISPR/Cas is an attractive paradigm and provides the feasibility for manipulating several genes simultaneously. Here, in this review we highlight some of the molecular entities that could be potentially targeted for generating rice amenable to sustain growth under high salinity conditions by employing CRISPR/Cas. We also try to address key questions for rice salt stress tolerance other than what is already known.

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