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最新技术
桑花叶型矮缩相关病毒MMDaV侵染性克隆载体及其构建方法和应用
本发明公开了一种桑花叶型矮缩相关病毒MMDaV侵染性克隆载体及其构建方法和应用。在获得桑花叶型矮缩相关病毒基因组全序列的基础上,将2.0个正向重复的桑花叶型矮缩相关病毒全长基因组构建在植物表达载体pBinPLUS上,通过电击的方法转入农杆菌菌株,获得以农杆菌介导的对植物有侵染能力的病毒载体。采用本发明提供的侵染性克隆载体能在本氏烟上引起坏死反应,操作简单,重复性好;利用本发明提供的侵染性克隆载体可有效用于植物抗病反应分析。
烟草NtAAP6基因在烟草中应用
本发明属于烟草基因组基因功能解析技术领域,具体涉及烟草NtAAP6基因在烟草中应用专利申请。烟草NtAAP6与氨基酸转运相关,在将其沉默后,烟草中酪氨酸、脯氨酸和天冬酰胺含量明显下降,总蛋白质含量明显下降;另一方面,烟草NtAAP6基因与烟草中色素类物质含量调节相关,在将其沉默后,烟叶中叶绿素a/b、总叶绿素和类胡萝卜素等色素类物质含量有明显升高。本申请对NtAAP6基因与氨基酸调控、蛋白质含量调控以及色素含量调控之间的关系进行了初步明确,对于阐述NtAAP6基因对氨基酸的吸收、转运、氮素利用和调控植物抗逆性等方面的功能奠定理论基础。
一种提高青蒿中青蒿素含量的方法
本发明公开了一种提高青蒿中青蒿素含量的方法,所述方法包括如下步骤:将SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列导入所述青蒿中,得到含有所述核苷酸序列的再生转基因青蒿。本发明提供的核苷酸序列编码SPL家族转录因子(AaSPL9),利用转基因技术获得的再生转基因青蒿中青蒿素的含量明显提高,对青蒿素的规模化生产具有重要意义。
一种茶树干旱响应基因CsNAC168及其编码蛋白和应用
本发明提供了一种茶树干旱响应基因CsNAC168及其编码蛋白和应用,属于基因工程技术领域。本发明提供了一种茶树干旱响应基因CsNAC168,核苷酸序列如SEQIDNO:1所示。CsNAC168编码346个氨基酸。所述CsNAC168能够明显增强拟南芥转基因株系植株对干旱胁迫和高浓度氯化钠胁迫的耐受性,显著提高转基因植株在缺水干旱处理下的存活率。因此,CsNAC168可用于基因工程及遗传改良中。
OsAKR4C10在创建非转基因草甘膦抗性水稻种质资源中的应用
本发明公开了OsAKR4C10在创建非转基因草甘膦抗性水稻种质资源中的应用。本发明研究表明水稻OsAKR4C10基因为水稻的草甘膦转运蛋白基因,敲除水稻基因OsAKR4C10可抑制水稻对草甘膦的吸收累积,降低水稻中草甘膦含量,提高水稻对草甘膦的抗性;可以从遗传上调节水稻品种的对草甘膦的吸收累积,培育抗草甘膦水稻品种;具有较大的应用前景。
玉米干旱诱导型启动子ZmOMAp1730及应用
本发明公开了一种玉米干旱诱导型启动子ZmOMAp1730及应用,属于农业生物技术领域。具体公开一种获得的玉米干旱诱导型启动子ZmOMAp1730,其核苷酸序列如SEQ ID NO:1中第1-1730位碱基序列所示。还公开了包括扩增所述玉米诱导型启动子ZmOMAp1730的引物以及玉米诱导型启动子ZmOMAp1730的应用。本发明通过实验验证ZmOMAp1730基因启动子响应干旱胁迫,并受干旱胁迫正向调控,该发现对于植物干旱调控以及进行抗旱育种具有重要意义。
一种提高水稻抗白叶枯病的方法
本发明公开了一种提高水稻抗白叶枯病的方法,敲除水稻OsRLK1基因,或使得OsRLK1基因失活,使得OsRLK1蛋白失活。本发明揭示了一种调控水稻抗病的新的分子机制,并提供一种水稻抗白叶枯病的新方法,利用基因组靶向编辑水稻中的一个类受体激酶基因OsRLK1,可激活水稻的免疫信号,实现水稻抗病。
突变型对羟苯基丙酮酸双氧化酶、其编码核酸以及应用
本发明涉及突变型对羟苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)蛋白、其生物活性片段以及包含编码所述蛋白或片段的核酸序列的分离的多核苷酸,其中所述突变型对羟苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)蛋白或其生物活性片段保留或加强了其催化对羟基苯基丙酮酸(HPP)转化为尿黑酸的性质,且对HPPD抑制剂的敏感性明显低于野生型HPPD。本发明还涉及包含所述多核苷酸的核酸构建体、表达载体和宿主细胞,以及生产具有催化对羟基苯基丙酮酸(HPP)转化为尿黑酸的性质、同时对HPPD抑制性除草剂的敏感性明显降低的植物的方法。
一种调控玉米苞叶的蛋白质及其相关生物材料与应用
本发明公开了一种调控玉米苞叶的蛋白质及其相关生物材料与应用。本发明公开的调控玉米苞叶的蛋白质为氨基酸序列是序列3的PCD2C蛋白质。本发明采用CRISPR-Cas9基因敲除方法,获得了一个玉米PCD2C基因的缺失突变体(crispr-pcd2c),该突变体中PCD2C基因缺失244个核苷酸,引起了蛋白编码错义突变。对crispr-pcd2c突变体及野生型进行苞叶宽度的表型统计,发现与野生型相比,crispr-pcd2c突变体降低了16.58%的玉米苞叶宽度,而植株其他方面表型没有任何显著变化。说明,PCD2C及其编码基因可以用于调控玉米苞叶的生长。