一种挖掘油松年龄相关基因的方法

    公开(公告)号:CN115995269A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211547264.X

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明提供了一种挖掘油松年龄相关基因的方法,属于基因工程技术领域,包括:构建不同年龄的油松茎段的转录组数据集,获得原始数据;分析差异表达基因;利用差异表达基因确定皮尔逊相关系数的分界值,通过PCC的分界值构建多个基因表达网络;对基因表达网络中的TF表达量进行单调性测绘,以确定种子基因;将种子基因进行BFS算法运算,获得多个时序层级基因表达网络模型;根据获得的时序层级基因表达网络模型中出现的核心连接点基因,作为油松年龄相关基因。本发明成功挖掘出与年龄性状密切相关的基因DAL35,为分析油松老化分子机制奠定了基础,也为改善油松老化现象提供了遗传资源和技术支持。

    一种利用SIM超高分辨成像技术观测细胞壁纤维素微纤丝的方法

    公开(公告)号:CN115165827A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210747118.5

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,提供了一种利用SIM超高分辨成像技术观测细胞壁纤维素微纤丝的方法。本发明通过植物原生质体的制备及细胞壁再生培养;再生细胞壁细胞染色后,使用SIM显微镜进行成像观察,得到图像。本发明方法对细胞的光毒性伤害小,能够在活体状态下、单细胞水平上长时程观察纤维素微纤丝,真实地反映原生质体表面纤维素微纤丝的状态,实现了由原生质体再生的初生细胞壁纤维素微纤丝结构的超高分辨成像,为进一步对纤维素微纤丝定性定量研究奠定基础。

    一种杨树的遗传转化方法
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108342411A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810159470.0

    申请日:2018-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种杨树的遗传转化方法。本发明所提供的杨树的遗传转化方法包括:1)采用含有目的基因表达载体的农杆菌侵染液侵染杨树无菌叶片,将侵染后的杨树叶片置于共培养培养基(含100μM AS)上进行共培养;2)将在所述共培养培养基上的叶片撕开后接种到筛选培养基上进行培养,得到愈伤组织;3)将所述愈伤组织接种到分化培养基上进行培养,得到不定芽;4)将所述不定芽接种到生根培养基上进行培养,得到生根幼苗;5)对所述生根幼苗进行鉴定。本发明提供了一种缩短杨树转化周期,提高杨树转基因效率的方法,对杨树转基因育种,基因功能验证具有重要技术支撑作用,对林木抗性品种的改良和新品种选育具一定的理论和实际意义。

    一种观察植物细胞膜上蛋白同源二聚体分布情况的方法

    公开(公告)号:CN107881192A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711129425.2

    申请日:2017-11-15

    CPC classification number: C12N15/8205 C12N15/8251

    Abstract: 本发明公开了一种观察植物细胞膜上蛋白同源二聚体分布情况的方法。本发明所提供的方法包括如下步骤:(a)将目的蛋白的编码基因分别克隆到成对的BiFC表达载体中,得到两个重组表达载体;所述目的蛋白为能够在植物细胞膜上形成同源二聚体的任何蛋白;(b)将所述两个重组表达载体导入到受体植物的叶片中;(c)利用TIRFM显微镜对所述受体植物的叶片进行观察。本发明提供了一种简单、快速观察植物细胞膜上蛋白同源二聚体分布的方法。本方法具有以下优点:操作简单、快速;结果准确、清晰;重复性好;适用范围广:本方法适用于观察分析所有植物细胞膜上蛋白同源二聚体的分布情况。

    一种果胶甲酯酶基因PagPME2及其体外表达纯化方法和应用

    公开(公告)号:CN118895287B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202410934117.0

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明属于基因工程技术领域,具体涉及一种果胶甲酯酶基因PagPME2及其体外表达纯化方法和应用。本发明首次从84K杨树中克隆出果胶甲酯酶基因PagPME2,并且利用分子生物学和生物化学技术,证明PagPME2基因确实具备果胶甲酯酶的催化特性,是一个具有果胶甲酯酶功能的新基因。本发明提供的果胶甲酯酶基因PagPME2编码的果胶甲酯酶酶活力高达24.69U,能够催化果胶的主要成分半乳糖醛酸的去甲酯化反应,降低果胶多糖的甲酯化程度,从而改变果胶分子的物理性质和化学性质,为后续深入探究果胶甲酯酶的理化性质及其在食品、医药、纺织、生物质转化、植物生长发育等领域的重要作用提供应用价值。

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