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公开(公告)号:CN114014922B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210001867.3
申请日:2022-01-05
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明公开了调控植物耐盐性的蛋白质及其编码基因与应用。该蛋白质的名称为HbSETF,其氨基酸序列是SEQ ID No.1。本发明的目的是如何调控植物的抗逆性,具体地,本发明的目的是如何提高植物的耐盐性。本发明通过将蛋白质HbSETF的编码基因导入到受体植物中,得到了过表达HbSETF基因的拟南芥转基因株系。实验证明,过表达HbSETF基因的拟南芥转基因株系在盐胁迫条件下的耐盐性显著增强,表明HbSETF基因异位表达可增强植物对盐胁迫的耐受性。本发明的HbSETF基因可用于植物的抗逆性育种。
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公开(公告)号:CN110078807B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201910359882.3
申请日:2019-04-30
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明公开了促进钾离子高效吸收的蛋白质及其编码基因。本发明公开的促进钾离子高效吸收的蛋白质为如下A1)、A2)或A3):A1)氨基酸序列是序列1的蛋白质;A2)将序列表中序列1所示的氨基酸序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加且具有相同功能的蛋白质;A3)在A1)或A2)的N端或/和C端连接标签得到的融合蛋白质。在植物中表达本发明的蛋白质可以提高植物的钾离子吸收能力和耐盐性,并且和其他植物的HAK家族基因相比,表现出在低钾条件下对钾的强吸收能力。表明,本发明的蛋白质及其编码基因可以促进钾离子高效吸收,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114014922A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202210001867.3
申请日:2022-01-05
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明公开了调控植物耐盐性的蛋白质及其编码基因与应用。该蛋白质的名称为HbSETF,其氨基酸序列是SEQ ID No.1。本发明的目的是如何调控植物的抗逆性,具体地,本发明的目的是如何提高植物的耐盐性。本发明通过将蛋白质HbSETF的编码基因导入到受体植物中,得到了过表达HbSETF基因的拟南芥转基因株系。实验证明,过表达HbSETF基因的拟南芥转基因株系在盐胁迫条件下的耐盐性显著增强,表明HbSETF基因异位表达可增强植物对盐胁迫的耐受性。本发明的HbSETF基因可用于植物的抗逆性育种。
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公开(公告)号:CN111606986B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202010523202.X
申请日:2020-06-10
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明公开了一种抗旱耐盐相关蛋白及其相关生物材料与应用,所述抗旱耐盐相关蛋白的氨基酸序列如序列2所示,其编码基因如序列1的第1‑1062位所示。所述抗旱耐盐相关蛋白在野生型拟南芥中过量表达HbDSWLP可提高转基因植株的抗旱耐盐性,表明这一WRKY家族转录因子成员HbDSWLP参与调控植物的抗旱耐盐性。
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公开(公告)号:CN110078807A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910359882.3
申请日:2019-04-30
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明公开了促进钾离子高效吸收的蛋白质及其编码基因。本发明公开的促进钾离子高效吸收的蛋白质为如下A1)、A2)或A3):A1)氨基酸序列是序列1的蛋白质;A2)将序列表中序列1所示的氨基酸序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加且具有相同功能的蛋白质;A3)在A1)或A2)的N端或/和C端连接标签得到的融合蛋白质。在植物中表达本发明的蛋白质可以提高植物的钾离子吸收能力和耐盐性,并且和其他植物的HAK家族基因相比,表现出在低钾条件下对钾的强吸收能力。表明,本发明的蛋白质及其编码基因可以促进钾离子高效吸收,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106831968A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710232029.6
申请日:2017-04-11
Applicant: 北京市农林科学院
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00
CPC classification number: C07K14/415 , C12N15/8273
Abstract: 本发明公开了一种蛋白质,获自野大麦,命名为HbSCaBP10蛋白,是如下(a1)或(a2):(a1)由序列表中序列4所示的氨基酸序列组成的蛋白质;(a2)将序列4的氨基酸序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加且与生物耐盐性相关的由序列4衍生的蛋白质。本发明还保护HbSCaBP10蛋白的编码基因(HbSCaBP10基因)也属于本发明的保护范围。本发明通过实验发现,上调HbSOS1基因的表达量能够提高生物耐盐性。同时提高HbSOS1基因、HbSCaBP10基因和HbCIPK2基因的表达量,能够更为显著的提高生物的耐盐性。本发明可以应用到植物育种中,对培育耐盐植物有着积极的作用。
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公开(公告)号:CN106171981A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610543125.8
申请日:2016-07-11
Applicant: 北京市农林科学院
CPC classification number: A01H4/008 , A01H4/001 , C12N15/8205
Abstract: 本发明公开了异花授粉植物愈伤组织高频再生系的获得方法及其在遗传转化中的应用。本发明还提供了异花授粉植物离体再生的方法,该方法是以异花授粉植物单株的幼穗为外植体,完成离体再生。实验证明,利用本发明所提供的离体再生方法可筛选获得同一基因型的异花授粉植物愈伤组织高频再生系;通过该高频再生系遗传转化异花授粉植物,具有两方面的优点:一为每个独立的转化体属于相同基因型,既有利于外源基因在转基因株系中的表达分析,又有利于转基因株系和亲本对照株系间进行表型等方面的比较分析;二为获得转基因株系的效率较高,而且能够保存,以后可直接利用。因此,本发明所提供的方法具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN118516395A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410697800.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 北京市农林科学院
IPC: C12N15/82 , C07K14/415 , C12N15/29 , A01H6/46 , A01H5/00
Abstract: 本发明公开了野大麦钙感受器HbCaBP1在调控植物耐碱性中的作用,属于基因工程技术领域。本发明所要解决的技术问题是如何提高大麦的耐碱性。本发明提供了蛋白质HbCaBP1或其相关生物材料在如下A1)或A2)中的应用:A1)调控植物耐碱性;A2)培育耐碱性的植物;本发明提供一种野大麦钙感受器HbCaBP1基因及其在提高植物耐碱性中的应用。本发明对野大麦钙感受器HbCaBP1进行分离鉴定,过表达HbCaBP1提高了大麦的耐碱性,该基因可用于农作物抗逆性改良。
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公开(公告)号:CN113929758B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110993003.X
申请日:2021-08-27
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明公开了一种从盐生野大麦中分离、鉴定高效钾离子转运体HbRSAR1及其相关生物材料与应用。将编码钾离子转运体蛋白HbRSAR1的基因导入拟南芥、二穗短柄草和钾离子转运缺陷型酵母Cy162的转基因实验证明,过表达相关基因显著促进了逆境环境下,尤其是盐胁迫环境下的钾离子转运效率,同时促进多种胁迫下植物根系的生长发育,包括根毛的伸长和侧根的生长。说明其与钾离子的转运相关,可用于促进植物对钾的吸收利用,提高植物产量。
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公开(公告)号:CN113929758A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202110993003.X
申请日:2021-08-27
Applicant: 北京市农林科学院
Abstract: 本发明公开了一种从盐生野大麦中分离、鉴定高效钾离子转运体HbRSAR1及其相关生物材料与应用。将编码钾离子转运体蛋白HbRSAR1的基因导入拟南芥、二穗短柄草和钾离子转运缺陷型酵母Cy162的转基因实验证明,过表达相关基因显著促进了逆境环境下,尤其是盐胁迫环境下的钾离子转运效率,同时促进多种胁迫下植物根系的生长发育,包括根毛的伸长和侧根的生长。说明其与钾离子的转运相关,可用于促进植物对钾的吸收利用,提高植物产量。
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