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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN102943084102943084B(45)授权公告日2014.11.26(21)申请号201210493847.9(第3期),6-12.Tanaka,T.et.al.Genbankaccession(22)申请日2012.11.28No:NP_001053823.《NCBI》.2010,全序列.(73)专利权人上海市农业生物基因中心Kikuchi,S.et.al.GenBankaccession地址201106上海市闵行区北翟路2901号No:AK070129.1.《Collection,mapping,and(72)发明人刘鸿艳徐凯陈守俊罗利军annotationofover28,000cDNAclonesfrom(74)专利代理机构上海精晟知识产权代理有限japonicarice》.2008,全序列.公司31253审查员劳芳代理人何新平(51)Int.Cl.C12N15/55(2006.01)C12N9/16(2006.01)C12N15/63(2006.01)A01H5/00(2006.01)(56)对比文件CN102586270A,2012.07.18,CN102304176A,2012.01.04,CN102277358A,2011.12.14,陈守俊等.一个水稻抗逆候选基因OsHMGB3的鉴定与评价.《上海农业学报》.2012,第28卷权利要求书1页权利要求书1页说明书11页说明书11页序列表3页序列表3页附图3页附图3页(54)发明名称水稻抗逆相关基因OsPP2C44及其编码蛋白与应用(57)摘要本发明公布了一种从水稻DNA片断中分离克隆的与水稻抗逆性相关的OsPP2C44基因。该基因编码的蛋白含有蛋白磷酸酶家族保守的催化结构域,为该基因家族PP2C类型成员。OsPP2C44基因受高盐、低温、高温以及ABA诱导表达,超表达OsPP2C44可提高水稻苗期抵抗渗透胁迫的能力,与水稻抗逆性相关。本发明的水稻基因对逆境产生明显响应,可应用于在植物抗逆育种,提高植物的抗逆性。CN102943084BCN1029438BCN102943084B权利要求书1/1页1.与水稻抗逆性相关的OsPP2C44基因在提高水稻抗高渗胁迫能力中的应用,其特征在于,所述OsPP2C44基因DNA序列为:SEQIDNO:1所示的DNA序列。2.与水稻抗逆性相关的OsPP2C44基因在提高水稻抗高渗胁迫能力中的应用,其特征在于,所述OsPP2C44基因编码的蛋白氨基酸序列如SEQIDNO:2所示。2CN102943084B说明书1/11页水稻抗逆相关基因OsPP2C44及其编码蛋白与应用技术领域[0001]本发明涉及一种与水稻抗逆性相关的基因,具体地说,涉及一种新的水稻抗逆相关基因OsPP2C44及其应用,属于基因工程领域。背景技术[0002]干旱缺水是造成全球粮食减产的重要因素之一。干旱胁迫严重影响植物生长和发育,甚至造成植物死亡。水稻是重要的粮食作物之一,水稻需水占农业用水的65%,利用现代生物学技术研究植物抗旱的生理生化反应,克隆重要的抗旱基因,进而转入植物中培育抗逆性增强的作物新品种特别是培育节水抗旱的水稻新品种是缓解全球干旱缺水、人口增长带来的粮食生产压力的有效途径。[0003]植物在长期的进化过程中形成了一系列的适应机制来应对干旱等逆境胁迫。干旱胁迫下,植物一方面通过调节气孔关闭来减少水分蒸腾,同时通过促进根系生长来增加水分吸收,从而有效避免干旱胁迫对植物的伤害。同时,植物可通过合成有机大分子等渗透调节和保护的分子以及抗氧化酶类来增强自身对逆境的耐受能力。[0004]植物生理学、遗传学、分子生物学的研究使得植物的抗逆机制逐渐明晰,一些重要的抗逆基因被克隆。与抗逆相关的基因根据功能不同基本分为两类:一类是编码渗透调节蛋白、抗氧化酶、转运蛋白等功能蛋白的基因;另一类是编码转录因子、蛋白激酶等起调节作用蛋白的基因。[0005]蛋白的磷酸化和去磷酸化在细胞信号转导过程中扮演重要角色,其中蛋白去磷酸化的过程由蛋白磷酸酶负责。蛋白磷酸酶根据底物蛋白氨基酸残基的种类分为蛋白丝氨酸/苏氨酸磷酸酶和蛋白酪氨酸磷酸酶,丝/苏氨酸蛋白磷酸酶依据它们不同的底物特异性及对特定抑制剂的不同敏感性来划分的主要分PP1和PP2两类。PP2又按照亚基的结构、活力及对二价阳离子的依赖而被进一步分为3个亚类:PP2A、PP2B、PP2C。PP2C是一种单体蛋白磷酸酶,活力依赖Mg2+。植物中PP2C蛋白磷酸酶广泛参与植物抗病信号传导、植物创伤、抗病反应及ABA调控的抗逆信号途径等生长发育及抵抗生物与非生物胁迫反应。植物中已经发现的多种PP2C类磷酸酶均参与ABA通路的信号传