GmSTOP1-3基因在调节大豆根系黄酮类物质的合成代谢与减少植物ROS积累中的应用

    公开(公告)号:CN118638850A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410868284.X

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明公开了GmSTOP1‑3基因在调节大豆根系黄酮类物质的合成代谢与减少植物ROS积累中的应用。研究显示GmSTOP1‑3基因正调节大豆根系黄酮类物质的合成代谢,调控植物对染料木素的合成,提高超氧化物歧化酶和过氧化物酶含量,参与调节大豆对铝的耐受;通过超量表达载体材料的构建与黄酮类定量代谢组学分析,明确过表达GmSTOP1‑3能提高染料木素含量,减少植物ROS积累,恢复ROS引起的植物损伤,增强大豆铝耐受性,降低植物的铝含量,为消除植物ROS以及培育铝耐受植株提供更多有效方法,对阐明STOP1基因在豆科作物黄酮类物质调控的生物学功能有着重要意义。

    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。

    GmSTOP1-3基因参与调节植物锰元素吸收累积中的应用

    公开(公告)号:CN118497219A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410735153.4

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了GmSTOP1‑3基因参与调节植物锰元素吸收累积中的应用。研究显示GmSTOP1‑3基因正调控植物对锰元素的吸收与累积,对植株锰营养调节有显著的影响,通过超量表达载体材料的构建与鉴定,显示过表达GmSTOP1‑3基因会促进植株对锰的吸收累积,特别是在酸性土壤中,能富集锰,用于培育锰富集植物或含高锰浓度的植物,能提高植物锰含量或通过植物富集锰元素以降低土壤锰含量,对酸性土壤的治理与应用具有重要意义,同时对阐明STOP1基因在豆科作物中对锰元素调控的生物学功提供了支持;GmSTOP1‑3基因作为调控植株锰营养的新基因资源,对改善植株锰营养具有重要作用。

    GmZIP3基因在调控大豆锰营养中的应用

    公开(公告)号:CN119082167A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202410808801.4

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明公开GmZIP3基因在调控大豆锰营养中的应用。本发明研究显示GmZIP3基因正调控大豆锰营养,其核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示,编码蛋白的序列如SEQ ID NO:2所示;GmZIP3基因在大豆根中显著受锰胁迫上调表达,GmZIP3蛋白定位于细胞核和细胞膜中,GmZIP3基因能促进植物锰营养的吸收累积,具有促进大豆根系锰积累的作用,能提高植物锰含量以及大豆根系锰浓度。本发明提供的GmZIP3基因作为锰积累关键调控基因,能调节植物锰营养,在锰缺乏环境中促进植物锰元素的吸收累积,能更好地适应于碱性土壤环境,对改善缺锰地区作物的生长提供了更多基因资源与方法。

    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:CN114940997A

    公开(公告)日:2022-08-26

    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。

Patent Agency Ranking