一种植物耐低磷重要基因GmCXIP1-1及其应用

    公开(公告)号:CN117447566A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310961251.5

    申请日:2023-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种植物耐低磷重要基因GmCXIP1‑1及其应用。本发明首次在大豆中克隆得到一个参与植物体内阳离子转运的CXIP家族GmCXIP1‑1基因,其核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。研究显示GmCXIP1‑1基因受低磷胁迫诱导表达上调,在不同磷浓度处理条件下,超量表达GmCXIP1‑1明显能增加转基因植物的生物量,在低磷条件下促进植物生长;同时,超量表达GmCXIP1‑1能提高植物对低磷胁迫能力的耐受能力,减少低磷对植物根系生长的抑制作用。表明GmCXIP1‑1对植物适应低磷胁迫具有重要作用,能通过转基因技术提高植物对酸性土壤低磷胁迫的适应能力。

    GmBBE-like43基因在调控植物适应低磷和酸铝胁迫及促生长中的应用

    公开(公告)号:CN114940997B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210609252.9

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了GmBBE‑like43基因在调控植物适应低磷和酸铝胁迫及促生长中的应用。本发明研究显示,细胞壁蛋白GmBBE‑like43在大豆根系受铝胁迫和低磷胁迫诱导上调表达;在不同浓度的磷处理和铝处理条件下,超量GmBBE‑like43表达明显促进了转基因大豆离体毛根和拟南芥的生长;GmBBE‑like43基因具有正调控大豆或拟南芥根系适应低磷胁迫和铝毒害进而促进根系生长的功能;同时,GmBBE‑like43基因具有调控拟南芥根系生长的功能。因此,GmBBE‑like43对植物适应低磷和酸铝胁迫具有重要作用,可以用于通过转基因技术调控植物对酸性土壤低磷和酸铝胁迫的适应能力。

    一株耐盐碱地固氮大豆根瘤菌及其应用

    公开(公告)号:CN114456981B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210193179.1

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明公开了一株耐盐碱地固氮大豆慢生根瘤菌及其应用。本发明分离获得一株渥太华慢生根瘤菌Dian菌株,已于2022年1月11日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC No:62202。本发明研究表明,该菌株具有结瘤率高和固氮能力强的特性,能够优化碱性土壤作物根系生长微生态环境;采用Dian菌株对植株进行处理,能有效促进大豆结瘤固氮,增加植株氮素营养,促进植株生长,能显著提高大豆植株的生物量、根瘤数和氮含量。该菌株尤其适用于石漠化地区大豆的栽培生产,扩充了固氮根瘤菌的菌种资源库,有利于促进植株结瘤固氮,增加植株的氮素营养。

    一种植物响应氮磷调控重要基因GmNLA4的应用

    公开(公告)号:CN115125255A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210726910.2

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种植物响应氮磷调控重要基因GmNLA4的应用。本发明提供大豆E3泛素连接酶GmNLA4基因和GmNLA4蛋白在调控植物根系氮磷协同中的应用,其核苷酸和氨基酸序列依次如SEQ ID NO:1~2所示。本发明研究显示,干涉表达植物中GmNLA4后,其表达量降低,植物根部的全磷浓度增加,表明GmNLA4基因负调控大豆根部的磷平衡;同时在低氮胁迫下,干涉GmNLA4表达后,也会显著增加大豆离体毛根的全磷浓度,表明GmNLA4参与了低氮胁迫下对大豆根部的磷平衡调控;因此,通过GmNLA4能调节植物根部的全磷浓度,改善土壤中磷缺乏的问题,降低磷肥的施用。

    一株耐盐碱地固氮大豆根瘤菌及其应用

    公开(公告)号:CN114456981A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210193179.1

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明公开了一株耐盐碱地固氮大豆慢生根瘤菌及其应用。本发明分离获得一株渥太华慢生根瘤菌Dian菌株,已于2022年1月11日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC No:62202。本发明研究表明,该菌株具有结瘤率高和固氮能力强的特性,能够优化碱性土壤作物根系生长微生态环境;采用Dian菌株对植株进行处理,能有效促进大豆结瘤固氮,增加植株氮素营养,促进植株生长,能显著提高大豆植株的生物量、根瘤数和氮含量。该菌株尤其适用于石漠化地区大豆的栽培生产,扩充了固氮根瘤菌的菌种资源库,有利于促进植株结瘤固氮,增加植株的氮素营养。

    一种用于研究植物根系与环境相互作用的无菌滤纸栽培方法

    公开(公告)号:CN109005964B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201810490155.6

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于研究植物根系与环境相互作用的无菌滤纸栽培方法,包括步骤:S1.设计可视的栽培系统,包括透明的栽培容器、处理介质、三角支架和和生长介质;S2.植物种子灭菌和催芽,出芽后移苗到栽培容器,保持植物在生长介质中自然生长;S3.待植物种子萌发,进行生物或非生物胁迫处理,然后倾斜培养;S4.采用照相机拍照系统,体式显微镜和扫描仪对根系进行扫描,进行根系二维的原位观察和图像捕获。该方法可在不改变植物根系及其周围生长环境的前提下,直接将植物根系原位生长状况进行二维可视化,并结合计算机图像分析,从而对根系响应环境的状况进行原位观察和测定,从而实现动态的、原位的而非破坏性的根系与环境相互作用的观察和测定。

    一种调控豆科根瘤生长的基因GmSPX5及其应用

    公开(公告)号:CN108624596A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810420355.4

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种调控豆科根瘤生长的基因GmSPX5及其应用。该基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,编码氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。本发明研究显示,超量表达GmSPX5可增加高磷处理下的大豆根瘤的数目及根瘤侵染细胞的密度,而且可显著提高大豆的氮磷含量及产量。因此,GmSXP5可以调控根瘤的生长和发育,对改善植物的氮磷营养、提高产量具有重要作用;可以用于通过转基因技术调控植物对土壤中缺磷、缺氮的适应能力,还能用于豆科作物氮磷协同高效的遗传改良,具有十分重要的市场前景。

    菜豆耐低磷胁迫重要基因PvSPX1的应用

    公开(公告)号:CN103789342A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410004568.0

    申请日:2014-01-06

    Inventor: 田江 廖红 姚祝芳

    Abstract: 本发明涉及植物基因工程和生物技术领域,具体涉及菜豆耐低磷胁迫重要基因PvSPX1的应用。本发明公开了菜豆中一个低磷诱导表达的基因PvSPX1的功能和应用,该基因的表达受外源磷浓度的调控。在菜豆离体毛根中超量表达该基因,还能增强一系列低磷响应基因的表达,并且该基因的表达受转录因子PvPHR1的正调控;该基因的功能研究对于解析豆科作物适应低磷胁迫的分子机理有着深远的研究意义。

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