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公开(公告)号:CN115976050B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211434449.X
申请日:2022-11-16
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种猕猴桃基因AcPHO1,其与猕猴桃溃疡病感病相关,编码区核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。本发明还构建了一种周期短、无需遗传转化、操作简单且适用于猕猴桃基因功能研究的VIGS体系,具体为:含有TRV2‑AcPHO1质粒的农杆菌侵染液OD600为1,真空渗透0.1Mpa侵染,25℃培养5d。以最优VIGS体系对猕猴桃感病基因AcPHO1进行沉默,而后通过叶盘真空渗透法接种Psa,与对照相比显著增强了猕猴桃对细菌溃疡病的抗性,并且其病斑面积、生物量也有显著降低。本发明感病基因AcPHO1以及构建的VIGS体系,为创制持久、广谱猕猴桃抗病品种奠定基础。
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公开(公告)号:CN116355950A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310431820.5
申请日:2023-04-20
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: C12N15/82 , C12Q1/6895 , C07K14/415 , C12N15/29 , A01H5/00 , A01H6/00
Abstract: 本发明公开了一种调控猕猴桃抗病性的NAC转录因子及其应用。所述转录因子即为猕猴桃AcNAC10基因,基因全长核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示,其编码区核苷酸序列如SEQ ID NO:2所示的,编码蛋白的氨基酸序列如SEQ ID NO:3所示。AcNAC10基因受丁香假单胞菌猕猴桃致病变种浸染后上调表达,且受激素脱落酸、茉莉酸甲酯、水杨酸、乙烯、赤霉素诱导上调表达,提高猕猴桃植株对溃疡病的抗性。沉默AcNAC10基因可降低猕猴桃抗溃疡病植株对溃疡病的抗性。本发明为猕猴桃抗病育种和分子标记的开发提供了新的见解和思路,可从根本上降低对农药的依赖性。
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公开(公告)号:CN115976050A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211434449.X
申请日:2022-11-16
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种猕猴桃基因AcPHO1,其与猕猴桃溃疡病感病相关,编码区核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。本发明还构建了一种周期短、无需遗传转化、操作简单且适用于猕猴桃基因功能研究的VIGS体系,具体为:含有TRV2‑AcPHO1质粒的农杆菌侵染液OD600为1,真空渗透0.1Mpa侵染,25℃培养5d。以最优VIGS体系对猕猴桃感病基因AcPHO1进行沉默,而后通过叶盘真空渗透法接种Psa,与对照相比显著增强了猕猴桃对细菌溃疡病的抗性,并且其病斑面积、生物量也有显著降低。本发明感病基因AcPHO1以及构建的VIGS体系,为创制持久、广谱猕猴桃抗病品种奠定基础。
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公开(公告)号:CN116355950B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310431820.5
申请日:2023-04-20
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: C12N15/82 , C12Q1/6895 , C07K14/415 , C12N15/29 , A01H5/00 , A01H6/00
Abstract: 本发明公开了一种调控猕猴桃抗病性的NAC转录因子及其应用。所述转录因子即为猕猴桃AcNAC10基因,基因全长核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示,其编码区核苷酸序列如SEQ ID NO:2所示的,编码蛋白的氨基酸序列如SEQ ID NO:3所示。AcNAC10基因受丁香假单胞菌猕猴桃致病变种浸染后上调表达,且受激素脱落酸、茉莉酸甲酯、水杨酸、乙烯、赤霉素诱导上调表达,提高猕猴桃植株对溃疡病的抗性。沉默AcNAC10基因可降低猕猴桃抗溃疡病植株对溃疡病的抗性。本发明为猕猴桃抗病育种和分子标记的开发提供了新的见解和思路,可从根本上降低对农药的依赖性。
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公开(公告)号:CN116103334A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211433999.X
申请日:2022-11-16
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种猕猴桃抗溃疡病基因功能筛选专用瞬时转化体系。待筛选的猕猴桃抗溃疡病基因通过农杆菌导入猕猴桃叶盘,0.2Mpa真空处理条件下,农杆菌液浓度OD600为0.6,渗入处理30min,共培养3天;猕猴桃抗溃疡病基因表达量增加,且所述猕猴桃叶盘坏死率低。接猕猴桃溃疡病菌Psa时终浓度为1×10‑5cfu/ml,真空侵染20min,5天后观察为最优体系。猕猴桃抗溃疡病基因AcNAC44、AcCaS、AcTGA06适用于本发明所述瞬时转化体系。本发明所述瞬时转化体系简单高效、稳定安全、高通量,为抗病表型筛选、解析抗病转基因植株功能机制奠定基础。
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