GmWRKY41基因在调控植物磷营养中的应用

    公开(公告)号:CN118581134A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410665077.4

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明公开GmWRKY41基因在调控植物磷营养中的应用。本发明研究显示GmWRKY41基因参与调控植物磷营养,该基因的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示,编码蛋白序列如SEQ ID NO:2所示;GmWRKY41基因在大豆根和叶中均显著受低磷胁迫上调表达,并正调控植物磷营养,促进植物对磷的吸收和累积,缓解植物在低磷胁迫下的抑制作用。在低磷条件下,过表达GmWRKY41基因能够改善大豆和拟南芥的缺磷症状,提高植物对磷养分的吸收和生物量的积累,显著促进植物根系的生长,提高植物磷含量和叶绿素含量,调节植物生长,对改善缺磷地区作物的生长状况和提高粮食产量具有重要意义。

    AtWRKY45基因在调控植物螯合素的合成与植物镉胁迫耐受性中的应用

    公开(公告)号:CN116854793B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202310707042.8

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了AtWRKY45基因在调控植物螯合素的合成与植物镉胁迫耐受性中的应用。本发明研究发现了受镉胁迫诱导表达的AtWRKY45基因,拟南芥转录因子AtWRKY45通过正向调控植物螯合素合成来增加植物对镉胁迫的耐受性。研究显示AtWRKY45基因可快速响应镉胁迫,3小时就被诱导,在拟南芥中过量表达,能增加拟南芥对于镉胁迫的耐受性;而敲除AtWRKY45基因的突变体wrky45对镉胁迫更敏感。此外,超量表达AtWRKY45能提高植物GSH、PCs含量,参与GSH‑PCs介导的重金属Cd解毒途径,表明WRKY45通过PCs合成途径正向调节Cd耐受性,能应用于耐镉农作物的培育和镉污染环境的治理。

    一种促进侧根形成的大豆低磷响应基因及其蛋白与应用

    公开(公告)号:CN109608530B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201910028045.2

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种促进侧根形成的大豆低磷响应基因NFYA7及其蛋白与应用,GmNFYA7蛋白氨基酸序列如SEQ ID NO:4所示,GmNFYA7基因核苷酸序列如SEQ ID NO:1、SEQ ID NO:2或SEQ ID NO:3所示。本发明为包括大豆在内的豆科作物,以至于双子叶植物,在NF‑YA调控因子参与植物响应低磷胁迫及改变根系构型和形态的机制上,提供理论基础。同时本发明为植物通过改变根系构型和形态、适应低磷胁迫,提供了一种有效的方法,对农作物具很大的商业价值,值得推广和应用。

    miR159在改变植物根系形态中的应用

    公开(公告)号:CN108795971B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201810420340.8

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明公开了miR159在改变植物根系形态中的应用,并公开了基于miR159的改变植物根系形态的方法。本发明利用大豆转基因技术过量表达miR159基因家族的miR159e,研究发现miR159e能够改变大豆根系形态,与野生型大豆相比,过表达miR159e的转基因大豆植株,主根长都有明显下降,根鲜重都有明显上升,高磷条件下作用更加明显,即过表达miR159e的转基因大豆植株的根系更加发达,具有更强的吸收养分能力和抵御干旱的能力,尤其是高磷条件下更加明显,在培育具有更强的吸收养分能力和抵御干旱能力的转基因大豆方面,具有更广泛的潜在应用前景。

    GmSSM1基因在改善植物硫、磷营养中的应用

    公开(公告)号:CN118792338A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410845172.2

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了GmSSM1基因在改善植物硫、磷营养中的应用。GmSSM1在植物根中和叶中均显著受低硫上调表达,GmSSM1定位于细胞核,长期低硫胁迫会增强GmSSM1启动子活性;过表达GmSSM1基因能够显著改善植物缺硫、缺磷症状,提高植物的硫酸盐和全磷含量,促进植株生长与根系发育,提高植物对硫、磷养分的吸收和生物量的积累;其基因编辑GmSSM1材料则会抑制植物生长发育,减少植物体内的还原型谷胱甘肽、硫酸盐含量、全磷含量。本发明提供的GmSSM1基因能改善植物生长发育状况,提高植物对硫、磷元素的吸收利用,对改善缺硫、缺磷地区作物的生长状况和提高粮食产量具有重大意义和应用价值。

    GmWRKY180基因在拟南芥中异源表达后的应用

    公开(公告)号:CN118599885A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410665079.3

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明公开了GmWRKY180基因在拟南芥中异源表达后的应用。本发明研究显示GmWRKY180基因在大豆叶和根中受低磷胁迫表达显著上调,其GmWRKY180蛋白定位于细胞核中;通过在拟南芥中异源过表达GmWRKY180基因后,能显著缓解植物在低磷条件下遭受到的胁迫,解除低磷胁迫对拟南芥植株的抑制作用,可以显著增加拟南芥的鲜重和主根长,降低侧根数和侧根密度,调节根系发育,改善植株在低磷时出现的缺磷症状,显著促进拟南芥植株生长,对改善缺磷地区作物的生长状况和提高粮食产量具有重要的意义。

    AtWRKY45基因在调控植物螯合素的合成与植物镉胁迫耐受性中的应用

    公开(公告)号:CN116854793A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310707042.8

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了AtWRKY45基因在调控植物螯合素的合成与植物镉胁迫耐受性中的应用。本发明研究发现了受镉胁迫诱导表达的AtWRKY45基因,拟南芥转录因子AtWRKY45通过正向调控植物螯合素合成来增加植物对镉胁迫的耐受性。研究显示AtWRKY45基因可快速响应镉胁迫,3小时就被诱导,在拟南芥中过量表达,能增加拟南芥对于镉胁迫的耐受性;而敲除AtWRKY45基因的突变体wrky45对镉胁迫更敏感。此外,超量表达AtWRKY45能提高植物GSH、PCs含量,参与GSH‑PCs介导的重金属Cd解毒途径,表明WRKY45通过PCs合成途径正向调节Cd耐受性,能应用于耐镉农作物的培育和镉污染环境的治理。

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