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公开(公告)号:CN119462877B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510025617.7
申请日:2025-01-08
Applicant: 南京农业大学三亚研究院
Abstract: 本发明公开了砂梨中核糖体蛋白PpRPL12及其在提高植物抗病能力中的应用,本发明从砂梨中筛选出一种在抗梨黑斑病方面具有积极作用核糖体蛋白PpRPL12。本发明将采用核糖体蛋白PpRPL12的编码基因构建的过表达载体和病毒沉默载体用于植物抗梨黑斑病功能验证,结果表明,拥有该编码基因的茄梨愈伤组织和阳性拟南芥植株的抗梨黑斑病能力显著高于野生型愈伤组织和野生型拟南芥植株。将杜梨幼苗体内的核糖体蛋白基因PpRPL12沉默后,发现野生型杜梨幼苗的抗梨黑斑病能力优于沉默的杜梨幼苗。证明本发明的核糖体蛋白PpRPL12及其编码基因在提高植物抗梨黑斑病能力的研究中具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN112794887B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110016563.X
申请日:2021-01-07
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明提供了杜梨转录因子PbrWRKY40及其在提高植物总酸含量和抗盐遗传改良中的应用,属于基因工程技术领域。含PbrWRKY40编码基因的拟南芥转化植株的抗盐能力显著高于野生型植株,体内总酸含量也显著高于野生型;另外阳性植株钠离子含量、电导率、过氧化氢含量和超氧阴离子含量均低于野生型拟南芥。将杜梨幼苗体内的PbrWRKY40转录因子沉默后,野生型杜梨幼苗的抗盐能力优于沉默的杜梨幼苗,表明PbrWRKY40转录因子的沉默使杜梨幼苗的抗盐性减弱,体内总酸含量降低。因此,本发明提供了杜梨转录因子PbrWRKY40在提高植物总酸含量和抗盐遗传改良中的应用。
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公开(公告)号:CN113621040A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111019293.4
申请日:2021-09-01
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种杜梨耐盐基因PbHSF3A及其在植物耐盐遗传改良中的应用,属于基因工程技术领域,PbHSF3A基因为一种从杜梨(Pyrus betulifolia)中分离、克隆出的热激蛋白,其核苷酸序列如SEQ ID No.1所示。将该基因构建植物超表达载体,并通过农杆菌介导的遗传转化将其分别导入拟南芥和杜梨中,获得转基因植株,经生物学功能验证,表明本发明所克隆的PbHSF3A基因具有提高植物耐盐性的功能。该基因的发现,为植物抗逆分子设计育种提供新的基因资源,能有效提高植物对于非生物逆境的抗性。
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公开(公告)号:CN112430584A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011430369.8
申请日:2020-12-07
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明提供了杜梨泛素连接酶基因、编码蛋白及其在植物抗旱遗传改良中的应用,属于分子生物学技术领域。杜梨泛素连接酶的氨基酸序列如SEQ ID NO:1所示。一种编码所述杜梨泛素连接酶的基因PbPUB21核苷酸序列如SEQ ID NO:2所示。本发明利用农杆菌介导的遗传转化方法转化模式植物,使杜梨泛素连接酶基因在拟南芥中超表达,获得的转基因植株具有调控拟南芥的抗旱性的功能。同时通过病毒诱导基因PbPUB21沉默杜梨幼苗,与对照野生型相比抗旱能力下降,表明杜梨泛素连接酶及其对应的编码基因的存在具有提高植物抗旱能力的生物学功能。
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公开(公告)号:CN108588088B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810498908.8
申请日:2018-05-23
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明提供了一种抗旱转录因子PbrERF109以及制备方法、应用和编码的蛋白质及应用,属于植物基因工程技术领域,具有ESQ ID No.1所示的核苷酸序列。本发明将抗旱转录因子PbrERF109转入到烟草和秋子梨中,得到的转基因超表达株系与对照野生型相比抗旱能力有了很大提升,烟草的转基因超表达株系中过氧化氢和丙二醛的含量均要比野生型要低,植株体内活性氧残留更低,细胞损伤更小,进而提高了烟草和秋子梨植株的抗旱能力。
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公开(公告)号:CN111690665A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010750114.3
申请日:2020-07-30
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种分离自砂梨的具有抗黑斑病功能的基因PpHSP21及其应用,属于基因工程技术领域;所述基因PpHSP21及其编码蛋白的序列分别如SEQ ID NO.1和SEQ ID NO.2所示。本发明通过构建基因PpHSP21的植物超表达载体和沉默载体,将其利用农杆菌介导的遗传转化方法导入植株中,显示在植物中超表达PpHSP21,可显著提高植物的抗黑斑病的能力。本发明所述基因PpHSP21的发现及鉴定,为植物抗逆分子设计育种提供新的基因资源,为实施绿色农业提供新的遗传资源,该遗传资源的开发利用有利于降低农业生产成本和实现环境友好。
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