菜豆金属蛋白酶PvFtsH2基因及其编码蛋白和应用

    公开(公告)号:CN112359050A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011373728.0

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 菜豆金属蛋白酶PvFtsH2基因及其编码蛋白和应用,涉及基因工程领域,具体涉及一种植物金属蛋白酶PvFtsH2基因及其编码蛋白和应用。本发明提供一种菜豆FtsH类金属蛋白酶PvFtsH2基因及其编码蛋白和应用。PvFtsH2基因的核苷酸序列如序列表中SEQ ID NO:1所示。编码蛋白的氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示。本发明通过植物生理学和分子生物学方法,证实PvFtsH2基因在光抑制响应过程中发挥作用,该基因的突变导致光抑制条件下FV/FM值下降,叶绿素含量减少,D1蛋白积累。本发明在通过提高光能利用率增加菜豆产量方面具有重要的应用价值。

    去氢木香内酯提高水稻耐盐碱胁迫能力的应用

    公开(公告)号:CN118542320A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410474874.4

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 去氢木香内酯提高水稻耐盐碱胁迫能力的应用,本发明涉及一种去氢木香内酯的应用。本发明采用浓度5~50μmol/L的去氢木香内酯提高水稻耐盐碱胁迫能力。本发明去氢木香内酯可以提高水稻耐氯化钠和碳酸钠胁迫的能力,并能够促进水稻的生长,即促进在胁迫调节下水稻种子萌发和后期幼苗的生长。本发明的应用可以加速盐碱胁迫条件下幼苗生长,缩短植物苗期,降低幼苗死亡率,提高水稻产量。本发明去氢木香内酯在氯化钠和碳酸钠胁迫下促进水稻生长方面的应用,通过低浓度去氢木香内酯施用说明了其对水稻生长发育的正向作用,一定程度上打破了多数人对发芽内酯现有作用的认识。本发明提供了一种去氢木香内酯新的应用。

    一种发芽内酯促进盐碱胁迫条件下水稻生长的应用

    公开(公告)号:CN118077454A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410296100.7

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 一种发芽内酯促进盐碱胁迫条件下水稻生长的应用,本发明涉及一种发芽内酯的应用。本发明发芽内酯促进盐碱胁迫条件下水稻生长的应用,0.1~10μmol/L发芽内酯在盐碱胁迫条件下用于促进水稻生长。本发明发芽内酯可以作为植物生长调节剂,可以提高水稻的耐盐性和碱胁迫的能力,并能够促进水稻的生长,即在胁迫调节下萌发和后期幼苗的生长。本发明发芽内酯在盐和碱胁迫下促进水稻生长方面的应用,通过低浓度发芽内酯施用说明了其对水稻生长发育的正向作用,一定程度上打破了多数人对发芽内酯现有作用的认识——对动物肿瘤细胞的抑制作用,提供了一种发芽内酯的新应用。

    苹果酸芥子酰基转移酶SMT1的应用
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117587048A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311561690.3

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 苹果酸芥子酰基转移酶SMT1的应用,本发明涉及一种转移酶的应用。本发明SMT1在幼苗时期促进植物主根、侧根、根毛生长发育以及植物莲座叶生长发育的应用,在生殖生长时期促进植物花瓣和角果发育的应用,在对植物地上部分鲜重、根的鲜重、叶绿素含量、根毛密度和长度生长发育的应用。本发明所述的芥子酰基葡萄糖转移酶可以通过控制芥子酰基化木质素的合成,影响植物细胞壁的成分和性质,进而影响植物的细胞分裂和细胞增大,芥子酰基葡萄糖转移酶具有调控植物细胞大小、细胞多少和器官大小的作用。本发明果酸芥子酰基转移酶(SMT1)能够促进细胞分裂、细胞增殖和植物器官生长发育,促进植物的生长。

    大豆GmGA20ox4基因及其编码蛋白和应用

    公开(公告)号:CN116355920A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310446556.2

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 大豆GmGA20ox4基因及其编码蛋白和应用,涉及大豆基因工程领域,尤其涉及一种大豆GmGA20ox4基因及其编码蛋白和应用。本发明提供一种从大豆中分离的编码赤霉素20氧化酶的GmGA20ox4基因,该基因调控大豆中的生物活性赤霉素的含量,影响大豆株高,可用于实现大豆半矮化株型的育种目标。大豆GmGA20ox4基因的CDS序列如序列表中SEQ ID NO:1所示。其编码蛋白的氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示。该基因参与调控了大豆的赤霉素生物合成的过程,影响大豆中的生物活性赤霉素的含量,最终影响大豆株高。本发明可用于优化大豆抗倒伏、耐密植能力,实现大豆半矮化株型的育种目标。

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