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Related research on model plants (such as tobacco and Arabidopsis thaliana) has been in-depth, and its application in crops like forage grass, rice, and tomatoes has also become more and more mature. With the development of the economy and the increase in health demands, the market demand for medicinal plants has been continuously growing. However, the research on their breeding and genetic transformation is still insufficient, and protoplast technology can just provide a new path for this. This paper focuses on the preparation and isolation techniques of protoplasts of medicinal plants and their application scenarios, reviews their research status and challenges, and provides a reference for in-depth research on protoplasts of medicinal plants in fields such as genetic transformation, variety improvement, and plant regeneration., authors=XIE Xiaoyu, LI Cui, LEI Ming, ZHANG Zhanjiang, authorsList=XIE Xiaoyu, LI Cui, LEI Ming, ZHANG Zhanjiang, authorCompany=null, correspAuthors=null, authorNote=null, correspAuthorsNote=null, copyrightStatement=null, copyrightOwner=null, extLink=null, articleAbsUrl=null, sourceXml=null, magXml=null, pdfUrl=null, pdf=null, pdfFileSize=null, pdfExtLink=null, richHtmlUrl=null, mobilePdfUrl=null, reviewReport=null, pdfFirstPage=null, abstractGraph=null, abstractGraphContent=null, abstractVideo=null, citation=null, cebUrl=null, magXmlContent=null, mapNumber=null, fund=null), CN=ArticleExt(id=1304406897856107464, articleId=1304406897596060615, tenantId=1146029695717560320, journalId=1302319053441957962, language=CN, title=药用植物原生质体的研究进展, columnId=1304140194685415572, journalTitle=中草药, columnName=综述, runingTitle=null, highlight=null, articleAbstract=近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场持续增长,但其育种与遗传转化研究尚显不足而原生质体技术恰可为此提供新路径。通过聚焦药用植物的分离制持续增长,但其育种与遗传转化研究尚显不足而原生质体技术恰可为此提供新路径。通过聚焦药用植物的分离制持续增长,但其育种与遗传转化研究尚显不足而原生质体技术恰可为此提供新路径。通过聚焦药用植物的分离制持续增长,但其育种与遗传转化研究尚显不足而原生质体技术恰可为此提供新路径。通过聚焦药用植物的分离制备技术与应用场景,综述其研究现状挑战为药植物原生质体在遗传转化、品种改良及株再等方向的深入提供备技术与应用场景,综述其研究现状挑战为药植物原生质体在遗传转化、品种改良及株再等方向的深入提供备技术与应用场景,综述其研究现状挑战为药植物原生质体在遗传转化、品种改良及株再等方向的深入提供备技术与应用场景,综述其研究现状挑战为药植物原生质体在遗传转化、品种改良及株再等方向的深入提供参考。, authors=谢小瑜1,2, 李翠2, 雷明2, 张占江1,2, authorsList=谢小瑜, 李翠, 雷明, 张占江, authorCompany=1 广西 医科大学药院, 南宁 530021;
2 广西壮族自治区药用植物园 广西壮族自治区药用植物园/国家中医药传承创新心 国家中医药传承创新心 国家中医药传承创新心/广西药用资源保护与遗传改良重点实验室 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室/广西壮族自治区中药 广西壮族自治区中药 广西壮族自治区中药 资源智慧创制工程研究中心, 广西 南宁 530023, correspAuthors=张占江, authorNote=谢小瑜: 谢小瑜,硕士研究生,研究方向为分子生药学。E-mail: 18378765729@163.com, correspAuthorsNote=null, copyrightStatement=null, copyrightOwner=null, extLink=null, articleAbsUrl=null, sourceXml=null, magXml=null, pdfUrl=null, pdf=4/vjjlfxZw57yAGZbt1V4g==, pdfFileSize=1878115, pdfExtLink=null, richHtmlUrl=null, mobilePdfUrl=null, reviewReport=null, pdfFirstPage=null, abstractGraph=null, abstractGraphContent=null, abstractVideo=null, citation=null, cebUrl=null, magXmlContent=null, mapNumber=null, fund=广西中央引导地方科技发展专项资金 (桂科ZY24212031); 广西自然科学基金面上项目 (2025GXNSFAA069814,2025GXNSFBA069023,2023GXNSFAA026509); 国家自然科学基金资助项目 (32460105); 国家自然科学基金资助项目 (32560103); 广西重点研发计划 (桂科AB23026092); 广西岐黄学者培养项目 (GXQH202402); 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室自主课题 (KL2025ZZ02); 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李杰, 蔡嘉慧, 王慧中, 等. 药用植物基因组测序及功能基因组学研究进展[J]. 杭州师范大学学报:自然科学版, 2021, 20(4):364-373.
刘元. 药用植物遗传资源保护问题浅析[J]. 分子植物育种, 2023, 21(10):3450-3454.
许玲, 何秋伶, 梁宗锁. 药用植物育种现状、存在的问题及对策[J]. 科技通报, 2021, 37(8):1-7.
尹红新, 雷秀娟, 宋娟, 等. 我国药用植物原生质体培养的研究进展[J]. 江苏农业科学, 2015, 43(3):243-245.
Hsu C T, Chiu C C, Hsiao P Y, et al. Transgene-free CRISPR/Cas9-mediated gene editing through protoplast-to-plant regeneration enhances active compounds in Salvia miltiorrhiza[J]. Plant Biotechnol J, 2024, 22(6):1549-1551.
Horita M, Morohashi H, Komai F. Production of fertile somatic hybrid plants between oriental hybrid lily and Liliumxformolongi[J]. Planta, 2003, 217(4):597-601.
Klercker J A F. Eine methode zur isolierung lebender protoplasten[J]. Ofvers Vetensk Akad Forh, 1892, 9:463- 75.
Cocking E C. A method for the isolation of plant protoplasts and vacuoles[J]. Nature, 1960, 187:962-963.
Power J B, Cocking E C. A simple method for the isolation of very large numbers of leaf protoplasts by using mixtures of cellulase and pectinase[J]. Biochem J, 1969, 111(5): 33P.
Nagata T, Takebe I. Cell wall regeneration and cell division in isolated tobacco mesophyll protoplasts[J]. Planta, 1970, 92(4):301-308.
Carlson P S, Smith H H, Dearing R D. Parasexual interspecific plant hybridization[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 1972, 69(8):2292-2294.
Kao K N, Michayluk M R. A method for high-frequency intergeneric fusion of plant protoplasts[J]. Planta, 1974, 115(4):355-367.
Ren R, Gao J, Yin D M, et al. Highly efficient leaf base protoplast isolation and transient expression systems for orchids and other important monocot crops[J]. Front Plant Sci, 2021, 12:626015.
Duarte P, Ribeiro D, Carqueijeiro I, et al. Protoplast transformation as a plant-transferable transient expression system[J]. Methods Mol Bio l, 2016, 1405:137-148.
史勇, 金维环, 刘姣姣, 等. 一种改良的拟南芥原生质体的制备和转化方法[J]. 生物技术, 2019, 29(2):147- 152.
翟妞, 徐国云, 张慧, 等. 烟草根细胞原生质体的制备[J]. 烟草科技, 2022, 55(10):39-43.
张航宁, 吴琴生, 刘大钧. 药用植物原生质体培养及其应用[J]. 南京农业大学学报, 1995, 18(4):25-32.
Davey M R, Anthony P, Power J B, et al. Plant protoplast technology:Current status[J]. Acta Physiol Plant, 2005, 27(1):117-130.
彭邵锋, 陆佳, 陈永忠, 等. 木本植物原生质体培养体系研究进展[J]. 中国农学通报, 2013, 29(1):1-6.
张颖, 张微微, 王芳. 植物原生质体研究概况[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(8):3941-3943.
李悦, 宋慧云, 王志, 等. 植物原生质体分离与瞬时表达体系研究进展[J]. 植物生理学报, 2023, 59(1):21-32.
李婧瑶, 刘龙飚, 丁兵, 等. 植物原生质体分离及培养研究进展[J]. 分子植物育种, 2023, 21(2):620-632.
叶如梅, 汪长天, 韩潇, 等. 闽楠叶片原生质体分离及瞬时转化体系的建立[J]. 浙江农林大学学报, 2025, 42(3):592-600.
李梦迪, 丛琨, 胡明举, 等. 不同酶解条件对滇黄精叶片原生质体分离的影响初探[J]. 上海农业科技, 2024(6):38-40.
刘强, 张宗申, 丛丽娜, 等. 黄芪原生质体分离技术[J]. 广西植物, 2008, 28(3):411-413.
韩炘, 吴若楠, 李心, 等. 兰州百合原生质体的分离纯化和应用[J]. 植物研究, 2024, 44(6):936-944.
刘琰, 杨欢, 任福仙, 等.'巨玫瑰'葡萄叶片原生质体的分离[J]. 中外葡萄与葡萄酒, 2024(6):19-24.
Tian Y H, Liu M, Tang L, et al. Establishment of protoplasts transient expression system in Pinellia ternata (Thunb.) Breit[J]. Biotechnol Lett, 2023, 45(10):1381-1391.
罗丽华, 严虹羽, 王业华, 等. 石斛兰叶片原生质体分离条件研究[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(12):6144-6146.
赵昊, 周晓晴, 马遇乐, 等. 甘薯叶片原生质体快速制备方法的优化[J]. 青岛农业大学学报:自然科学版, 2023, 40(4):283-287.
黄瑞华, 刘潇晗, 曹天丽, 等. 穿心莲叶片原生质体制备方法的建立与优化[J]. 分子植物育种, 2021, 19(17):5878-5885.
武延生, 邢翠娟, 李敏, 等. 酸枣幼根原生质体的制备[J]. 耕作与栽培, 2021, 41(1):25-27.
于立杰, 王忆, 许雪峰, 等. 珠眉海棠根原生质体分离条件研究[J]. 干旱地区农业研究, 2010, 28(2):118-121.
宁晓春, 高思丹, 杨莉娜, 等. 黑果枸杞原生质体培养及植株再生[J]. 西北植物学报, 2021, 41(11):1825-1833.
徐琴, 王晓军, 郝秀英, 等. 罗布麻愈伤组织原生质体分离培养[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(3):1139-1140.
刘欣, 张金铭, 张昭, 等. 蕨麻愈伤组织原生质体制备条件的优化[J]. 西北植物学报, 2017, 37(8):1664-1671.
曹春艳, 王威, 杨新奇, 等. 槟榔原生质体分离及瞬时转化体系的建立[J]. 分子植物育种, 2023, 21(17):5730-5737.
Ren C X, Xi Z Q, Xian B, et al. Identification and characterization of CtUGT3 as the key player of astragalin biosynthesis in Carthamus tinctorius L.[J]. J Agric Food Chem, 2023, 71(43):16221-16232.
陈曼, 涂艺声, 叶丽婻. 食用百合试管苗原生质体制备条件的优化[J]. 中国蔬菜, 2015(3):54-57.
郑杰, 于颖, 贺卓熙, 等. 白桦木质部原生质体初生细胞壁再生过程转录组分析[J]. 北京林业大学学报, 2022, 44(8):12-22.
陈思慧, 孙大宽, 沙合热扎提·吾素云, 等. 云南松原生质体制备及优化[J]. 云南农业大学学报:自然科学, 2024, 39(6):133-141.
伍顺达, 梁绮雯, 孙敏, 等. 花生原生质体分离方法探究[J]. 亚热带植物科学, 2023, 52(3):220-227.
张芬, 郑爱红, 肖楠, 等. 芸薹属植物原生质体培养研究进展[J]. 分子植物育种, 2018, 16(2):546-551.
张晓丽. 青天葵组织培养与原生质体分离的研究[D]. 广州:广州中医药大学, 2012.
罗丽华, 严虹羽, 林尤河, 等. 预处理条件对石斛兰叶片原生质体分离的影响[J]. 南方园艺, 2010, 21(3):10- 12.
张娜. 苎麻原生质体培养技术研究[D]. 武汉:华中农业大学, 2007.
马超越, 彭世清, 郭冬, 等. 植物原生质体分离及其瞬时转化的应用[J]. 热带生物学报, 2024, 15(2):241- 250.
王凡. 锥栗叶肉原生质体分离与融合技术研究[D]. 长沙:中南林业科技大学, 2023.
刘善贺. 棉花原生质体瞬时转化体系的建立与优化[D]. 保定:河北农业大学, 2023.
尹红新. 西洋参花药及原生质体培养研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2015.
徐德林, 张林, 储士润, 等. 白及原生质体的分离与纯化[J]. 植物研究, 2016, 36(5):795-800.
李磊. 广藿香原生质体融合与茉莉酸甲酯参与调控的百秋李醇生物合成机制初步研究[D]. 广州:广东药科大学, 2017.
程玉鹏, 李天聪, 林进华, 等. 狭叶柴胡愈伤组织原生质体的制备及纯化[J]. 山西农业大学学报:自然科学版, 2017, 37(4):254-257.
张改娜, 史国安, 侯典云. 秦艽的原生质体培养[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(17):32-34.
王珺华. 山丹丹原生质体分离初探[D]. 延安:延安大学, 2020.
王琪, 雷秀娟, 张浩, 等. 三七原生质体的制备[J]. 江苏农业科学, 2020, 48(19):45-48.
徐丹, 黄瑞华, 刘希,等. 铁冬青叶片原生质体制备方法的建立与优化[J/OL]. 分子植物育种, (2023-02-08) [2025-07-08]. https://link.cnki.net/urlid/46.1068.s.20230207.1101.001.
顾元钦, 郑健云, 钟婉欣,等. 金花茶叶片原生质体制备条件的优化[J/OL]. 分子植物育种, (2023-03-10) [2025-07-08]. https://link.cnki.net/urlid/46.1068.s.20230309.1500.006.
刘晓娜. 丹参原生质体制备与转化的体系构建及应用[D]. 沈阳:沈阳农业大学, 2024.
Pan Z G, Liu C Z, Murch S J, et al. Plant regeneration from mesophyll protoplasts of the Egyptian medicinal plants Artemisia judaica L. and Echinops spinosissimus Turra[J]. Plant Sci, 2003, 165(4):681-687.
Han X, Rong H, Feng Y N, et al. Protoplast isolation and transient transformation system for Ginkgo biloba L[J]. Front Plant Sci, 2023, 14:1145754.
Khentry Y, Paradornuvat A, Tantiwiwat S, et al. Protoplast isolation and culture of Dendrobium Sonia "Bom 17"[J]. Int J Agric Nat Resour, 2006, 40(2):361-369.
Hu B, Dong M Y, Liu R N, et al. Establishment of an efficient protoplast isolation and transfection method for Eucommia ulmoides oliver[J]. Front Biosci, 2024, 29(5):187.
王飞, 钟雄辉, 陈登辉, 等. 甘蓝原生质体制备体系优化及瞬时转化体系的建立[J]. 华北农学报, 2020, 35(3):69-78.
王淑明, 黄汉文, 王莉云,等. 枇杷幼嫩果肉及种子原生质体制备体系优化[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2025, 47(7):93-103.
赵峥畑, 张晓璐, 程堂仁, 等. 连翘叶片原生质体分离及瞬时转化[J]. 西北农林科技大学学报:自然科学版, 2023, 51(4):130-136.
张娅, 刘晓烽, 张婧, 等. 茉莉花原生质体瞬时表达体系的建立及应用[J]. 福建农林大学学报:自然科学版, 2019, 48(6):727-735.
何珊珊, 李宏宇, 马月, 等. 百合原生质体分离培养和瞬时转化[J]. 浙江大学学报:农业与生命科学版, 2025, 51(1):67-79.
叶晶晶, 赵东, 梁月荣, 等. 茶树原生质体制备体系的研究进展[J]. 茶叶, 2021, 47(2):75-79.
高思丹. 枸杞原生质体分离与培养研究[D]. 西宁:青海大学, 2020.
胡添源, 王睿, 陈上, 等. 雷公藤悬浮细胞原生质体的制备及瞬时转化体系的建立[J]. 植物学报, 2017, 52(6):774-782.
张庆红. 栀子组织培养及原生质体分离的研究[D]. 广州:广州中医药大学, 2015.
黄静, 赵琦, 李楠, 等. 烟草原生质体活力检测和细胞核染色方法的研究[J]. 首都师范大学学报:自然科学版, 2007, 28(4):42-45.
张良波, 李培旺, 黄振, 等. 木本植物原生质体制备体系的研究进展[J]. 中南林业科技大学学报, 2011, 31(8):102-107.
王兴丽, 董学明, 周强, 等. 草类植物原生质体分离及应用研究进展[J/OL]. 草业科学, (2025-05-13)[2025-07-13]. https://link.cnki.net/urlid/62.1069.s.20250512.1428.002.
李玉珠, 师尚礼, 贺延玉. 不同荧光染料对苜蓿原生质体染色效果的研究[J]. 草地学报, 2012, 20(2):348-351.
李春秀莉. 西洋参和三七原生质体融合研究[D]. 长春:吉林农业大学, 2022.
郭英华. 生姜原生质体培养与体细胞变异[D]. 北京: 中国农业大学, 2005.
周正君. 花椒细胞悬浮培养及原生质体分离[D]. 杨凌:西北农林科技大学, 2016.
王莉, 姚占军. 植物原生质体的制备与活力检测研究进展[J]. 生物技术通报, 2009, 25(S1):46-50.
王慧中, 黄绍兴. 生物工程在药用植物中的应用[J]. 杭州师范学院学报, 1994, 16(6):115-121.
吴登宇, 韦体, 高丹丹, 等. 植物原生质体培养技术在药用植物中的应用[J]. 生命科学研究, 2021, 25(2): 176-182.
李琦. 植物原生质体融合方法的研究进展[J]. 种子科技, 2018, 36(6):38.
Sencia M, Takeda J, Abe S, et al. Induction of cell fusion of plant protoplasts by electrical stimulation[J]. Plant Cell Physiol, 1979, 20(7):1441-1443.
刘剑锋, 刘建华, 程云清, 等. PEG介导高山红景天原生质体融合获同源四倍体研究[J]. 中国中药杂志, 2010, 35(14):1783-1788.
徐德林, 储士润, 潘胤池, 等. 金钗石斛原生质体的制备与融合[J]. 中国细胞生物学学报, 2016, 38(8):935- 944.
周国海, 陈雪香, 雷勇, 等. 虎杖原生质体分离纯化及电融合初步研究[J]. 西北植物学报, 2008, 28(6):1145- 1149.
林阅兵. 人参与胡萝卜原生质体培养再生植株的研究[D]. 长春:吉林农业大学, 2012.
Johnson L B, Stuteville D L, Higgins R K, et al. Regeneration of alfalfa plants from protoplasts of selected Regen S clones[J]. Plant Sci Lett, 1981, 20(4):297-304.
Pan Z G, Liu C Z, Murch S I, et al. Isolation, culture, and plant regeneration from Echinacea purpurea protoplasts [J]. Methods Mol Biol, 2006, 318:211-217.
Klimek-Chodacka M, Kadluczka D, Lukasiewicz A, et al. Effective callus induction and plant regeneration in callus and protoplast cultures of Nigella damascena L[J]. Plant Cell Tissue Organ Cult PCTOC, 2020, 143(3):693-707.
安利佳, 罗希明, 李喜文, 等. 细叶黄芪叶肉原生质体植株再生[J]. 植物学报, 1991, 33(1):38-42.
Tomiczak K, Sliwinska E, Rybczyński J J. Comparison of the morphogenic potential of five Gentiana species in leaf mesophyll protoplast culture and ploidy stability of regenerated calli and plants[J]. Plant Cell Tissue Organ Cult PCTOC, 2016, 126(2):319-331.
周蝶, 王慧, 蔺孟卓, 等. 牧草原生质体的分离培养及应用[J]. 草学, 2023(4):53-59.
Shao Y Y, Mu D T, Pan L M, et al. Optimization of isolation and transformation of protoplasts from Uncaria rhynchophylla and its application to transient gene expression analysis[J]. Int J Mol Sci, 2023, 24(4):3633.
Gao Y L, Tang T Y, Cao W H, et al. Protoplast transient transformation facilitates subcellular localization and functional analysis of walnut proteins[J]. Plant Physiol, 2025, 197(2):kiae627.
李岩硕, 王民炎, 刘殿宽, 等. 马尾松原生质体制备及瞬时转化体系的建立[J]. 植物研究, 2025, 45(2):202-210.
王莉云. 枇杷原生质体分离及瞬时表达体系的建立[D]. 重庆:西南大学, 2022.
Zhu P P, Zhao Y Q, You X E, et al. A versatile protoplast system and its application in Cannabis sativa L[J]. Botany, 2023, 101(7):291-300.
周丹丹, 俞嘉宁. 植物细胞中瞬时表达系统的建立及研究进展[J]. 中国农学通报, 2013, 29(24):151-156.
楠迪娜, 薛敏, 唐宽刚, 等. 沙冬青子叶原生质体瞬时表达体系的建立及其AmDREB1蛋白的亚细胞定位[J]. 植物科学学报, 2018, 36(4):562-568.
Meng Y Y, Hou Y L, Wang H, et al. Targeted mutagenesis by CRISPR/Cas9 system in the model legume Medicago truncatula[J]. Plant Cell Rep, 2017, 36(2):371-374.
龙雨青, 曾娟, 王玲, 等. CRISPR/Cas9基因组编辑技术在药用植物中的研究进展[J]. 中草药, 2023, 54(9):2940-2952.
Shao J, Peng B W, Zhang Y J, et al. A high-efficient protoplast transient system for screening gene editing elements in Salvia miltiorrhiza [J]. Plant Cell Rep, 2024, 43(2):45.
冯亮. 柴胡BcIAA13基因CRISPR/Cas9编辑体系及遗传转化体系的构建与优化[D]. 绵阳:西南科技大学, 2022.
Nie H, Batool S, Htwe Y M, et al. Development of protoplast-based gene editing system for Areca palm[J]. Plants, 2025, 14(6):832.
杜伟. 高效且特异的CRISPR-Cas9基因组编辑工具在拟南芥中的研究[D]. 石家庄:河北科技大学, 2024.
余潇潇. 芸薹属中高效原生质体瞬时转化体系的建立及应用[D]. 保定:河北农业大学, 2023.
高琳, 吴智春. 单细胞转录组测序在中医药领域的应用研究进展[J]. 山东中医药大学学报, 2025, 49(1):135-139.
Zhang K, Liu S H, Fu Y Z, et al. Establishment of an efficient cotton root protoplast isolation protocol suitable for single-cell RNA sequencing and transient gene expression analysis[J]. Plant Methods, 2023, 19(1):5.
Ren S L, Wang Y. Protoplast isolation for plant single-cell RNA-seq[J]. Methods Mol Biol, 2023, 2686:301-305.
安妍妍, 张明惠, 谭何新. 单细胞测序在植物研究中的应用[J]. 科学通报, 2024, 69(12):1586-1597.
Du P X, Deng Q Q, Wang W Y, et al. scRNA-seq reveals the mechanism of fatty acid desaturase 2 mutation to repress leaf growth in peanut (Arachis hypogaea L.)[J]. Cells, 2023, 12(18):2305.
李益. 单细胞转录组测序揭示长春花叶中单萜吲哚生物碱合成途径的空间分布特异性[D]. 北京:北京协和医学院, 2021.
刘梅. 利用单细胞转录组测序技术解析三七茎尖的发育特征和关键候选基因[D]. 昆明:昆明理工大学, 2024.
Seyfferth C, Renema J, Wendrich J R, et al. Advances and opportunities in single-cell transcriptomics for plant research[J]. Annu Rev Plant Biol, 2021, 72:847-866.
Wang J J, Wang Y, Lü T F, et al. An efficient and universal protoplast isolation protocol suitable for transient gene expression analysis and single-cell RNA sequencing[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(7):3419.
Cervantes-Pérez S A, Thibivillliers S, Tennant S, et al. Review:Challenges and perspectives in applying single nuclei RNA-seq technology in plant biology[J]. Plant Sci, 2022, 325:111486.
Dinkeloo K, Cantero A M, Paik I, et a. Genetic transformation technologies for the common dandelion, Taraxacum officinale [J]. Plant Methods, 2021, 17(1):59.
Nirmal Babu K, Samsudeen K, Divakaran M, et al. Protocols for in vitro propagation, conservation, synthetic seed production, embryo rescue, microrhizome production, molecular profiling, and genetic transformation in ginger (Zingiber officinale roscoe.)[J]. Methods Mol Biol, 2016, 1391:403-426.
Zhu J M, Li S Z, Jiang H Y,et al. Protoplast transient expression-based RNA-sequencing:A simple method to screen transcriptional regulation in plants open access[J]. Plant Physiol, 2023, 194(1):408-411.)
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药用植物原生质体的研究进展
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中草药 | 综述 2026,57(2): 675-688
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中草药 |综述 2026 , 57 (2) : 675 -688
药用植物原生质体的研究进展
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谢小瑜1,2, 李翠2, 雷明2, 张占江1,2
作者信息
    1 广西 医科大学药院, 南宁 530021;
    2 广西壮族自治区药用植物园 广西壮族自治区药用植物园/国家中医药传承创新心 国家中医药传承创新心 国家中医药传承创新心/广西药用资源保护与遗传改良重点实验室 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室/广西壮族自治区中药 广西壮族自治区中药 广西壮族自治区中药 资源智慧创制工程研究中心, 广西 南宁 530023
通讯作者:
张占江
作者简介:
谢小瑜: 谢小瑜,硕士研究生,研究方向为分子生药学。E-mail: 18378765729@163.com
Research progress on protoplasts in medicinal plants
  • XIE Xiaoyu, LI Cui, LEI Ming, ZHANG Zhanjiang
  • Affiliations
    doi: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.02.026
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    近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究近年来,原生质体技术在植物遗传转化、育种及株再领域应用广泛模式(如烟草拟南芥)的相关研究已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场已较为深入,牧草、水稻番茄等作物的应用亦趋成熟。随着经济发展与人们对健康需求不断提升药植市场持续增长,但其育种与遗传转化研究尚显不足而原生质体技术恰可为此提供新路径。通过聚焦药用植物的分离制持续增长,但其育种与遗传转化研究尚显不足而原生质体技术恰可为此提供新路径。通过聚焦药用植物的分离制持续增长,但其育种与遗传转化研究尚显不足而原生质体技术恰可为此提供新路径。通过聚焦药用植物的分离制持续增长,但其育种与遗传转化研究尚显不足而原生质体技术恰可为此提供新路径。通过聚焦药用植物的分离制备技术与应用场景,综述其研究现状挑战为药植物原生质体在遗传转化、品种改良及株再等方向的深入提供备技术与应用场景,综述其研究现状挑战为药植物原生质体在遗传转化、品种改良及株再等方向的深入提供备技术与应用场景,综述其研究现状挑战为药植物原生质体在遗传转化、品种改良及株再等方向的深入提供备技术与应用场景,综述其研究现状挑战为药植物原生质体在遗传转化、品种改良及株再等方向的深入提供参考。
    药用植物  /  原生质体  /  分离  /  瞬时转化  /  再生植株  /  基因编辑
    In recent years, protoplast technology has widely applied in the fields of plant genetic transformation, breeding, and plant regeneration. Related research on model plants (such as tobacco and Arabidopsis thaliana) has been in-depth, and its application in crops like forage grass, rice, and tomatoes has also become more and more mature. With the development of the economy and the increase in health demands, the market demand for medicinal plants has been continuously growing. However, the research on their breeding and genetic transformation is still insufficient, and protoplast technology can just provide a new path for this. This paper focuses on the preparation and isolation techniques of protoplasts of medicinal plants and their application scenarios, reviews their research status and challenges, and provides a reference for in-depth research on protoplasts of medicinal plants in fields such as genetic transformation, variety improvement, and plant regeneration.
    medicinal plants  /  protoplasts  /  isolation  /  transient transformation  /  regenerated plant  /  gene editing
    谢小瑜, 李翠, 雷明, 张占江. 药用植物原生质体的研究进展. 中草药, 2026 , 57 (2) : 675 -688 . DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.02.026
    XIE Xiaoyu, LI Cui, LEI Ming, ZHANG Zhanjiang. Research progress on protoplasts in medicinal plants[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2026 , 57 (2) : 675 -688 . DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.02.026

      广西中央引导地方科技发展专项资金 (桂科ZY24212031); 广西自然科学基金面上项目 (2025GXNSFAA069814,2025GXNSFBA069023,2023GXNSFAA026509); 国家自然科学基金资助项目 (32460105); 国家自然科学基金资助项目 (32560103); 广西重点研发计划 (桂科AB23026092); 广西岐黄学者培养项目 (GXQH202402); 广西药用资源保护与遗传改良重点实验室自主课题 (KL2025ZZ02); 广西壮族自治区中医药管理局自筹经费科研课题 (GXZYA20250004)

    参考文献 引证文献
    排序方式:
    张云罗, 吴迎梅, 刘义飞, 等. 药用植物遗传转化和基因编辑技术研究进展[J]. 植物科学学报, 2024, 42(2):242-253.
    李杰, 蔡嘉慧, 王慧中, 等. 药用植物基因组测序及功能基因组学研究进展[J]. 杭州师范大学学报:自然科学版, 2021, 20(4):364-373.
    刘元. 药用植物遗传资源保护问题浅析[J]. 分子植物育种, 2023, 21(10):3450-3454.
    许玲, 何秋伶, 梁宗锁. 药用植物育种现状、存在的问题及对策[J]. 科技通报, 2021, 37(8):1-7.
    尹红新, 雷秀娟, 宋娟, 等. 我国药用植物原生质体培养的研究进展[J]. 江苏农业科学, 2015, 43(3):243-245.
    Hsu C T, Chiu C C, Hsiao P Y, et al. Transgene-free CRISPR/Cas9-mediated gene editing through protoplast-to-plant regeneration enhances active compounds in Salvia miltiorrhiza[J]. Plant Biotechnol J, 2024, 22(6):1549-1551.
    Horita M, Morohashi H, Komai F. Production of fertile somatic hybrid plants between oriental hybrid lily and Liliumxformolongi[J]. Planta, 2003, 217(4):597-601.
    Klercker J A F. Eine methode zur isolierung lebender protoplasten[J]. Ofvers Vetensk Akad Forh, 1892, 9:463- 75.
    Cocking E C. A method for the isolation of plant protoplasts and vacuoles[J]. Nature, 1960, 187:962-963.
    Power J B, Cocking E C. A simple method for the isolation of very large numbers of leaf protoplasts by using mixtures of cellulase and pectinase[J]. Biochem J, 1969, 111(5): 33P.
    Nagata T, Takebe I. Cell wall regeneration and cell division in isolated tobacco mesophyll protoplasts[J]. Planta, 1970, 92(4):301-308.
    Carlson P S, Smith H H, Dearing R D. Parasexual interspecific plant hybridization[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 1972, 69(8):2292-2294.
    Kao K N, Michayluk M R. A method for high-frequency intergeneric fusion of plant protoplasts[J]. Planta, 1974, 115(4):355-367.
    Ren R, Gao J, Yin D M, et al. Highly efficient leaf base protoplast isolation and transient expression systems for orchids and other important monocot crops[J]. Front Plant Sci, 2021, 12:626015.
    Duarte P, Ribeiro D, Carqueijeiro I, et al. Protoplast transformation as a plant-transferable transient expression system[J]. Methods Mol Bio l, 2016, 1405:137-148.
    史勇, 金维环, 刘姣姣, 等. 一种改良的拟南芥原生质体的制备和转化方法[J]. 生物技术, 2019, 29(2):147- 152.
    翟妞, 徐国云, 张慧, 等. 烟草根细胞原生质体的制备[J]. 烟草科技, 2022, 55(10):39-43.
    张航宁, 吴琴生, 刘大钧. 药用植物原生质体培养及其应用[J]. 南京农业大学学报, 1995, 18(4):25-32.
    Davey M R, Anthony P, Power J B, et al. Plant protoplast technology:Current status[J]. Acta Physiol Plant, 2005, 27(1):117-130.
    彭邵锋, 陆佳, 陈永忠, 等. 木本植物原生质体培养体系研究进展[J]. 中国农学通报, 2013, 29(1):1-6.
    张颖, 张微微, 王芳. 植物原生质体研究概况[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(8):3941-3943.
    李悦, 宋慧云, 王志, 等. 植物原生质体分离与瞬时表达体系研究进展[J]. 植物生理学报, 2023, 59(1):21-32.
    李婧瑶, 刘龙飚, 丁兵, 等. 植物原生质体分离及培养研究进展[J]. 分子植物育种, 2023, 21(2):620-632.
    叶如梅, 汪长天, 韩潇, 等. 闽楠叶片原生质体分离及瞬时转化体系的建立[J]. 浙江农林大学学报, 2025, 42(3):592-600.
    李梦迪, 丛琨, 胡明举, 等. 不同酶解条件对滇黄精叶片原生质体分离的影响初探[J]. 上海农业科技, 2024(6):38-40.
    刘强, 张宗申, 丛丽娜, 等. 黄芪原生质体分离技术[J]. 广西植物, 2008, 28(3):411-413.
    韩炘, 吴若楠, 李心, 等. 兰州百合原生质体的分离纯化和应用[J]. 植物研究, 2024, 44(6):936-944.
    刘琰, 杨欢, 任福仙, 等.'巨玫瑰'葡萄叶片原生质体的分离[J]. 中外葡萄与葡萄酒, 2024(6):19-24.
    Tian Y H, Liu M, Tang L, et al. Establishment of protoplasts transient expression system in Pinellia ternata (Thunb.) Breit[J]. Biotechnol Lett, 2023, 45(10):1381-1391.
    罗丽华, 严虹羽, 王业华, 等. 石斛兰叶片原生质体分离条件研究[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(12):6144-6146.
    赵昊, 周晓晴, 马遇乐, 等. 甘薯叶片原生质体快速制备方法的优化[J]. 青岛农业大学学报:自然科学版, 2023, 40(4):283-287.
    黄瑞华, 刘潇晗, 曹天丽, 等. 穿心莲叶片原生质体制备方法的建立与优化[J]. 分子植物育种, 2021, 19(17):5878-5885.
    武延生, 邢翠娟, 李敏, 等. 酸枣幼根原生质体的制备[J]. 耕作与栽培, 2021, 41(1):25-27.
    于立杰, 王忆, 许雪峰, 等. 珠眉海棠根原生质体分离条件研究[J]. 干旱地区农业研究, 2010, 28(2):118-121.
    宁晓春, 高思丹, 杨莉娜, 等. 黑果枸杞原生质体培养及植株再生[J]. 西北植物学报, 2021, 41(11):1825-1833.
    徐琴, 王晓军, 郝秀英, 等. 罗布麻愈伤组织原生质体分离培养[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(3):1139-1140.
    刘欣, 张金铭, 张昭, 等. 蕨麻愈伤组织原生质体制备条件的优化[J]. 西北植物学报, 2017, 37(8):1664-1671.
    曹春艳, 王威, 杨新奇, 等. 槟榔原生质体分离及瞬时转化体系的建立[J]. 分子植物育种, 2023, 21(17):5730-5737.
    Ren C X, Xi Z Q, Xian B, et al. Identification and characterization of CtUGT3 as the key player of astragalin biosynthesis in Carthamus tinctorius L.[J]. J Agric Food Chem, 2023, 71(43):16221-16232.
    陈曼, 涂艺声, 叶丽婻. 食用百合试管苗原生质体制备条件的优化[J]. 中国蔬菜, 2015(3):54-57.
    郑杰, 于颖, 贺卓熙, 等. 白桦木质部原生质体初生细胞壁再生过程转录组分析[J]. 北京林业大学学报, 2022, 44(8):12-22.
    陈思慧, 孙大宽, 沙合热扎提·吾素云, 等. 云南松原生质体制备及优化[J]. 云南农业大学学报:自然科学, 2024, 39(6):133-141.
    伍顺达, 梁绮雯, 孙敏, 等. 花生原生质体分离方法探究[J]. 亚热带植物科学, 2023, 52(3):220-227.
    张芬, 郑爱红, 肖楠, 等. 芸薹属植物原生质体培养研究进展[J]. 分子植物育种, 2018, 16(2):546-551.
    张晓丽. 青天葵组织培养与原生质体分离的研究[D]. 广州:广州中医药大学, 2012.
    罗丽华, 严虹羽, 林尤河, 等. 预处理条件对石斛兰叶片原生质体分离的影响[J]. 南方园艺, 2010, 21(3):10- 12.
    张娜. 苎麻原生质体培养技术研究[D]. 武汉:华中农业大学, 2007.
    马超越, 彭世清, 郭冬, 等. 植物原生质体分离及其瞬时转化的应用[J]. 热带生物学报, 2024, 15(2):241- 250.
    王凡. 锥栗叶肉原生质体分离与融合技术研究[D]. 长沙:中南林业科技大学, 2023.
    刘善贺. 棉花原生质体瞬时转化体系的建立与优化[D]. 保定:河北农业大学, 2023.
    尹红新. 西洋参花药及原生质体培养研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2015.
    徐德林, 张林, 储士润, 等. 白及原生质体的分离与纯化[J]. 植物研究, 2016, 36(5):795-800.
    李磊. 广藿香原生质体融合与茉莉酸甲酯参与调控的百秋李醇生物合成机制初步研究[D]. 广州:广东药科大学, 2017.
    程玉鹏, 李天聪, 林进华, 等. 狭叶柴胡愈伤组织原生质体的制备及纯化[J]. 山西农业大学学报:自然科学版, 2017, 37(4):254-257.
    张改娜, 史国安, 侯典云. 秦艽的原生质体培养[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(17):32-34.
    王珺华. 山丹丹原生质体分离初探[D]. 延安:延安大学, 2020.
    王琪, 雷秀娟, 张浩, 等. 三七原生质体的制备[J]. 江苏农业科学, 2020, 48(19):45-48.
    徐丹, 黄瑞华, 刘希,等. 铁冬青叶片原生质体制备方法的建立与优化[J/OL]. 分子植物育种, (2023-02-08) [2025-07-08]. https://link.cnki.net/urlid/46.1068.s.20230207.1101.001.
    顾元钦, 郑健云, 钟婉欣,等. 金花茶叶片原生质体制备条件的优化[J/OL]. 分子植物育种, (2023-03-10) [2025-07-08]. https://link.cnki.net/urlid/46.1068.s.20230309.1500.006.
    刘晓娜. 丹参原生质体制备与转化的体系构建及应用[D]. 沈阳:沈阳农业大学, 2024.
    Pan Z G, Liu C Z, Murch S J, et al. Plant regeneration from mesophyll protoplasts of the Egyptian medicinal plants Artemisia judaica L. and Echinops spinosissimus Turra[J]. Plant Sci, 2003, 165(4):681-687.
    Han X, Rong H, Feng Y N, et al. Protoplast isolation and transient transformation system for Ginkgo biloba L[J]. Front Plant Sci, 2023, 14:1145754.
    Khentry Y, Paradornuvat A, Tantiwiwat S, et al. Protoplast isolation and culture of Dendrobium Sonia "Bom 17"[J]. Int J Agric Nat Resour, 2006, 40(2):361-369.
    Hu B, Dong M Y, Liu R N, et al. Establishment of an efficient protoplast isolation and transfection method for Eucommia ulmoides oliver[J]. Front Biosci, 2024, 29(5):187.
    王飞, 钟雄辉, 陈登辉, 等. 甘蓝原生质体制备体系优化及瞬时转化体系的建立[J]. 华北农学报, 2020, 35(3):69-78.
    王淑明, 黄汉文, 王莉云,等. 枇杷幼嫩果肉及种子原生质体制备体系优化[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2025, 47(7):93-103.
    赵峥畑, 张晓璐, 程堂仁, 等. 连翘叶片原生质体分离及瞬时转化[J]. 西北农林科技大学学报:自然科学版, 2023, 51(4):130-136.
    张娅, 刘晓烽, 张婧, 等. 茉莉花原生质体瞬时表达体系的建立及应用[J]. 福建农林大学学报:自然科学版, 2019, 48(6):727-735.
    何珊珊, 李宏宇, 马月, 等. 百合原生质体分离培养和瞬时转化[J]. 浙江大学学报:农业与生命科学版, 2025, 51(1):67-79.
    叶晶晶, 赵东, 梁月荣, 等. 茶树原生质体制备体系的研究进展[J]. 茶叶, 2021, 47(2):75-79.
    高思丹. 枸杞原生质体分离与培养研究[D]. 西宁:青海大学, 2020.
    胡添源, 王睿, 陈上, 等. 雷公藤悬浮细胞原生质体的制备及瞬时转化体系的建立[J]. 植物学报, 2017, 52(6):774-782.
    张庆红. 栀子组织培养及原生质体分离的研究[D]. 广州:广州中医药大学, 2015.
    黄静, 赵琦, 李楠, 等. 烟草原生质体活力检测和细胞核染色方法的研究[J]. 首都师范大学学报:自然科学版, 2007, 28(4):42-45.
    张良波, 李培旺, 黄振, 等. 木本植物原生质体制备体系的研究进展[J]. 中南林业科技大学学报, 2011, 31(8):102-107.
    王兴丽, 董学明, 周强, 等. 草类植物原生质体分离及应用研究进展[J/OL]. 草业科学, (2025-05-13)[2025-07-13]. https://link.cnki.net/urlid/62.1069.s.20250512.1428.002.
    李玉珠, 师尚礼, 贺延玉. 不同荧光染料对苜蓿原生质体染色效果的研究[J]. 草地学报, 2012, 20(2):348-351.
    李春秀莉. 西洋参和三七原生质体融合研究[D]. 长春:吉林农业大学, 2022.
    郭英华. 生姜原生质体培养与体细胞变异[D]. 北京: 中国农业大学, 2005.
    周正君. 花椒细胞悬浮培养及原生质体分离[D]. 杨凌:西北农林科技大学, 2016.
    王莉, 姚占军. 植物原生质体的制备与活力检测研究进展[J]. 生物技术通报, 2009, 25(S1):46-50.
    王慧中, 黄绍兴. 生物工程在药用植物中的应用[J]. 杭州师范学院学报, 1994, 16(6):115-121.
    吴登宇, 韦体, 高丹丹, 等. 植物原生质体培养技术在药用植物中的应用[J]. 生命科学研究, 2021, 25(2): 176-182.
    李琦. 植物原生质体融合方法的研究进展[J]. 种子科技, 2018, 36(6):38.
    Sencia M, Takeda J, Abe S, et al. Induction of cell fusion of plant protoplasts by electrical stimulation[J]. Plant Cell Physiol, 1979, 20(7):1441-1443.
    刘剑锋, 刘建华, 程云清, 等. PEG介导高山红景天原生质体融合获同源四倍体研究[J]. 中国中药杂志, 2010, 35(14):1783-1788.
    徐德林, 储士润, 潘胤池, 等. 金钗石斛原生质体的制备与融合[J]. 中国细胞生物学学报, 2016, 38(8):935- 944.
    周国海, 陈雪香, 雷勇, 等. 虎杖原生质体分离纯化及电融合初步研究[J]. 西北植物学报, 2008, 28(6):1145- 1149.
    林阅兵. 人参与胡萝卜原生质体培养再生植株的研究[D]. 长春:吉林农业大学, 2012.
    Johnson L B, Stuteville D L, Higgins R K, et al. Regeneration of alfalfa plants from protoplasts of selected Regen S clones[J]. Plant Sci Lett, 1981, 20(4):297-304.
    Pan Z G, Liu C Z, Murch S I, et al. Isolation, culture, and plant regeneration from Echinacea purpurea protoplasts [J]. Methods Mol Biol, 2006, 318:211-217.
    Klimek-Chodacka M, Kadluczka D, Lukasiewicz A, et al. Effective callus induction and plant regeneration in callus and protoplast cultures of Nigella damascena L[J]. Plant Cell Tissue Organ Cult PCTOC, 2020, 143(3):693-707.
    安利佳, 罗希明, 李喜文, 等. 细叶黄芪叶肉原生质体植株再生[J]. 植物学报, 1991, 33(1):38-42.
    Tomiczak K, Sliwinska E, Rybczyński J J. Comparison of the morphogenic potential of five Gentiana species in leaf mesophyll protoplast culture and ploidy stability of regenerated calli and plants[J]. Plant Cell Tissue Organ Cult PCTOC, 2016, 126(2):319-331.
    周蝶, 王慧, 蔺孟卓, 等. 牧草原生质体的分离培养及应用[J]. 草学, 2023(4):53-59.
    Shao Y Y, Mu D T, Pan L M, et al. Optimization of isolation and transformation of protoplasts from Uncaria rhynchophylla and its application to transient gene expression analysis[J]. Int J Mol Sci, 2023, 24(4):3633.
    Gao Y L, Tang T Y, Cao W H, et al. Protoplast transient transformation facilitates subcellular localization and functional analysis of walnut proteins[J]. Plant Physiol, 2025, 197(2):kiae627.
    李岩硕, 王民炎, 刘殿宽, 等. 马尾松原生质体制备及瞬时转化体系的建立[J]. 植物研究, 2025, 45(2):202-210.
    王莉云. 枇杷原生质体分离及瞬时表达体系的建立[D]. 重庆:西南大学, 2022.
    Zhu P P, Zhao Y Q, You X E, et al. A versatile protoplast system and its application in Cannabis sativa L[J]. Botany, 2023, 101(7):291-300.
    周丹丹, 俞嘉宁. 植物细胞中瞬时表达系统的建立及研究进展[J]. 中国农学通报, 2013, 29(24):151-156.
    楠迪娜, 薛敏, 唐宽刚, 等. 沙冬青子叶原生质体瞬时表达体系的建立及其AmDREB1蛋白的亚细胞定位[J]. 植物科学学报, 2018, 36(4):562-568.
    Meng Y Y, Hou Y L, Wang H, et al. Targeted mutagenesis by CRISPR/Cas9 system in the model legume Medicago truncatula[J]. Plant Cell Rep, 2017, 36(2):371-374.
    龙雨青, 曾娟, 王玲, 等. CRISPR/Cas9基因组编辑技术在药用植物中的研究进展[J]. 中草药, 2023, 54(9):2940-2952.
    Shao J, Peng B W, Zhang Y J, et al. A high-efficient protoplast transient system for screening gene editing elements in Salvia miltiorrhiza [J]. Plant Cell Rep, 2024, 43(2):45.
    冯亮. 柴胡BcIAA13基因CRISPR/Cas9编辑体系及遗传转化体系的构建与优化[D]. 绵阳:西南科技大学, 2022.
    Nie H, Batool S, Htwe Y M, et al. Development of protoplast-based gene editing system for Areca palm[J]. Plants, 2025, 14(6):832.
    杜伟. 高效且特异的CRISPR-Cas9基因组编辑工具在拟南芥中的研究[D]. 石家庄:河北科技大学, 2024.
    余潇潇. 芸薹属中高效原生质体瞬时转化体系的建立及应用[D]. 保定:河北农业大学, 2023.
    高琳, 吴智春. 单细胞转录组测序在中医药领域的应用研究进展[J]. 山东中医药大学学报, 2025, 49(1):135-139.
    Zhang K, Liu S H, Fu Y Z, et al. Establishment of an efficient cotton root protoplast isolation protocol suitable for single-cell RNA sequencing and transient gene expression analysis[J]. Plant Methods, 2023, 19(1):5.
    Ren S L, Wang Y. Protoplast isolation for plant single-cell RNA-seq[J]. Methods Mol Biol, 2023, 2686:301-305.
    安妍妍, 张明惠, 谭何新. 单细胞测序在植物研究中的应用[J]. 科学通报, 2024, 69(12):1586-1597.
    Du P X, Deng Q Q, Wang W Y, et al. scRNA-seq reveals the mechanism of fatty acid desaturase 2 mutation to repress leaf growth in peanut (Arachis hypogaea L.)[J]. Cells, 2023, 12(18):2305.
    李益. 单细胞转录组测序揭示长春花叶中单萜吲哚生物碱合成途径的空间分布特异性[D]. 北京:北京协和医学院, 2021.
    刘梅. 利用单细胞转录组测序技术解析三七茎尖的发育特征和关键候选基因[D]. 昆明:昆明理工大学, 2024.
    Seyfferth C, Renema J, Wendrich J R, et al. Advances and opportunities in single-cell transcriptomics for plant research[J]. Annu Rev Plant Biol, 2021, 72:847-866.
    Wang J J, Wang Y, Lü T F, et al. An efficient and universal protoplast isolation protocol suitable for transient gene expression analysis and single-cell RNA sequencing[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(7):3419.
    Cervantes-Pérez S A, Thibivillliers S, Tennant S, et al. Review:Challenges and perspectives in applying single nuclei RNA-seq technology in plant biology[J]. Plant Sci, 2022, 325:111486.
    Dinkeloo K, Cantero A M, Paik I, et a. Genetic transformation technologies for the common dandelion, Taraxacum officinale [J]. Plant Methods, 2021, 17(1):59.
    Nirmal Babu K, Samsudeen K, Divakaran M, et al. Protocols for in vitro propagation, conservation, synthetic seed production, embryo rescue, microrhizome production, molecular profiling, and genetic transformation in ginger (Zingiber officinale roscoe.)[J]. Methods Mol Biol, 2016, 1391:403-426.
    Zhu J M, Li S Z, Jiang H Y,et al. Protoplast transient expression-based RNA-sequencing:A simple method to screen transcriptional regulation in plants open access[J]. Plant Physiol, 2023, 194(1):408-411.
    2026年第57卷第2期
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    doi: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.02.026
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    占总种数比例
    Percentage of
    total species (%)

    Genus
    种数
    Number of
    species
    占总种数比例
    Percentage of total
    species (%)
    鹅膏菌科Amanitaceae 2 11 5.26 鹅膏菌属 Amanita 10 4.78
    小菇科 Mycenaceae 2 12 5.74 丝盖伞属 Inocybe 5 2.39
    多孔菌科 Polyporaceae 8 14 6.70 蜡蘑属 Laccaria 5 2.39
    红菇科 Russulaceae 3 23 11.00 小皮伞属 Marasmius 6 2.87
    小菇属 Mycena 11 5.26
    光柄菇属 Pluteus 5 2.39
    红菇属 Russula 17 8.13
    栓菌属 Trametes 5 2.39
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