TaCDPK1蛋白质及其编码基因在调控植物耐逆性中的应用.pdf
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相关资料
TaCDPK1蛋白质及其编码基因在调控植物耐逆性中的应用.pdf
本发明公开了TaCDPK1蛋白质及其编码基因在调控植物耐逆性中的应用。本发明的TaCDPK1蛋白质的氨基酸序列是序列2所示的蛋白质,其编码基因的核苷酸序列是序列1第280‑1878位所示的DNA分子。通过实验证明:本发明的TaCDPK1基因在干旱、GA或BR的诱导下表达;将TaCDPK1基因导入拟南芥中得到的转基因拟南芥,其对干旱逆境的抗性高于野生型拟南芥并且参与GA信号转导途径。本发明提供的蛋白和基因为人为控制抗逆和耐逆相关基因的表达提供了基础,将在培育抗逆性和耐逆性增强的植物中发挥重要的作用。
GsNAC74及其编码基因在培育耐逆性植物中的应用.pdf
本发明公开了一种GsNAC74及其编码基因在培育耐逆性植物中的应用。本发明提供了如下1)-3)中任一种物质在调控植物耐逆性或培养耐逆性植物中的应用:1)蛋白GsNAC74;2)编码蛋白GsNAC74的DNA分子;3)含有编码蛋白GsNAC74的DNA分子的重组载体、表达盒、转基因细胞系或重组菌;所述蛋白GsNAC74的氨基酸序列为序列表中的序列2。本发明的实验证明,本发明从野生大豆中克隆了一个NAC家族的转录因子基因GsNAC74,研究发现,GsNAC74基因的过量表达提高了转基因植株的耐逆性,干扰该基因
抑制PAD1及其编码基因表达在调控植物耐逆性中的应用.pdf
本发明公开了抑制PAD1及其编码基因表达在调控植物耐逆性中的应用。本发明提供一种培育对盐碱敏感转基因植物的方法,为如下1)或2)或3):1)为包括如下步骤:降低目的植物中蛋白质活性或含量,得到耐盐碱性低于所述目的植物的转基因植物;2)为包括如下步骤:抑制目的植物中编码所述蛋白质的DNA分子的表达,得到耐盐碱性低于所述目的植物的转基因植物;3)为包括如下步骤:对目的植物中编码所述蛋白质的DNA分子进行基因编辑,使所述蛋白质翻译提前终止,得到耐盐碱性低于所述目的植物的转基因植物;本发明采用CRISPR?Cas
玉米3-磷酸甘油脱氢酶ZmGPDH4及其编码基因在调控植物耐逆性中的应用.pdf
本发明公开了玉米3?磷酸甘油脱氢酶ZmGPDH4及其编码基因在调控植物耐逆性中的应用。本发明以玉米GPDH基因家族成员ZmGPDH4为研究对象,将其转入拟南芥突变体获得T3代纯合转化子。选取其中COM?1和COM?2两个转化子进行抗病功能鉴定。以拟南芥突变体为对照,研究ZmGPDH4转基因拟南芥在病菌胁迫下的3?磷酸甘油、甘油含量及生理表型的变化。结果表明:在病菌PstDC3000胁迫处理条件下,ZmGPDH4转基因拟南芥中3?磷酸甘油、甘油含量显著高于拟南芥突变体,且ZmGPDH4转基因拟南芥的感病情况
玉米3-磷酸甘油脱氢酶ZmGPDH5及其编码基因在调控植物耐逆性中的应用.pdf
本发明公开了玉米3?磷酸甘油脱氢酶ZmGPDH5及其编码基因在调控植物耐逆性中的应用。本发明以玉米GPDH基因家族成员ZmGPDH5为研究对象,将其转入野生型拟南芥获得T3代纯合转化子。选取其中OE?1和OE?2两个转化子进行耐盐功能鉴定。以野生型拟南芥为对照,研究ZmGPDH5转基因拟南芥在盐胁迫下的萌发率、根长和鲜重变化。结果表明:在盐胁迫处理条件下,ZmGPDH5转基因拟南芥的种子萌发率显著高于野生型拟南芥,且ZmGPDH5转基因拟南芥的根长、鲜重和长势显著优于对照。表明ZmGPDH5能显著提高转基