[发明专利]涉及改变的硝酸盐吸收效率的新的Atlg67330基因无效
申请号: | 200980144055.7 | 申请日: | 2009-11-02 |
公开(公告)号: | CN102202497A | 公开(公告)日: | 2011-09-28 |
发明(设计)人: | 玛丽·J·弗兰克;卡尔·R·西蒙斯 | 申请(专利权)人: | 先锋国际良种公司 |
主分类号: | A01H5/00 | 分类号: | A01H5/00;C12N15/82;C12N15/63 |
代理公司: | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 | 代理人: | 王达佐;洪欣 |
地址: | 美国依*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 涉及 改变 硝酸盐 吸收 效率 atlg67330 基因 | ||
1.分离的多核苷酸,其选自:
a.通过默认参数下的GAP算法所确定的、与SEQ ID NO:1或17的全长序列具有至少70%序列同一性的多核苷酸,其中所述多核苷酸编码功能为氮利用效率调节剂的多肽;
b.编码由SEQ ID NO:2或8组成的多肽的多核苷酸;
c.由SEQ ID NO:1或17组成的多核苷酸;和
d.与(a)、(b)或(c)的多核苷酸互补的多核苷酸。
2.包含权利要求1的多核苷酸的重组表达盒,其中所述多核苷酸以有义或反义方向可操作地连接于启动子。
3.包含权利要求2的表达盒的宿主细胞。
4.包含权利要求2的重组表达盒的转基因植物。
5.如权利要求4所述的转基因植物,其中所述植物是单子叶植物。
6.如权利要求4所述的转基因植物,其中所述植物是双子叶植物。
7.如权利要求4所述的转基因植物,其中所述植物选自:玉米、大豆、向日葵、高粱、卡诺拉、小麦、苜蓿、棉花、水稻、大麦、黍、落花生及可可。
8.来自权利要求4所述的转基因植物的转基因种子。
9.调节植物中硝酸盐吸收的方法,其包括:
a.将含有可操作地连接于启动子的权利要求1的多核苷酸的重组表达盒引入植物细胞;
b.在所述植物细胞生长条件下培养所述植物;其中所述细胞中的氮利用受到调节。
10.如权利要求9所述的方法,其中所述硝酸盐吸收活性比非转化的植物的硝酸盐吸收活性增强。
11.如权利要求9所述的转基因植物,其中所述植物具有增强的根生长。
12.如权利要求9所述的转基因植物,其中所述植物具有增强的保持绿度。
13.如权利要求9所述的转基因植物,其中所述植物具有增大的穗尺寸。
14.如权利要求9所述的转基因植物,其中所述植物具有增强的根构型。
15.如权利要求8所述的方法,其中所述植物细胞来自选自以下的植物:玉米、大豆、向日葵、高粱、卡诺拉、小麦、苜蓿、棉花、水稻、大麦、黍、落花生及可可。
16.具有调节的植物硝酸盐吸收的植物,其通过以下方法产生:
a.将含有可操作地连接于启动子的权利要求1的多核苷酸的重组表达盒引入植物细胞;
b.在所述植物细胞生长条件下培养所述植物细胞;和
c.从所述植物细胞再生植物;其中所述植物的硝酸盐吸收受到调节。
17.如权利要求16所述的方法,其中其中所述植物选自:玉米、大豆、高粱、卡诺拉、小麦、苜蓿、棉花、水稻、大麦、黍、落花生及可可。
18.降低植物细胞硝酸盐吸收活性的方法,其包括:
a.提供含有SEQ ID NO:1或17互补体的至少15个保守核苷酸的核苷酸序列;
b.提供包含具有SEQ ID NO:1或17所示序列的mRNA的植物细胞;和
c.将步骤(a)的核苷酸序列引入步骤(b)的植物细胞,其中所述核苷酸序列抑制所述植物细胞中所述mRNA的表达。
19.如权利要求18所述的方法,其中所述植物细胞来自单子叶植物。
20.如权利要求18所述的方法,其中所述单子叶植物是玉米、小麦、水稻、大麦、高粱或黑麦。
21.如权利要求18所述的方法,其中所述植物细胞来自双子叶植物。
22.分离的多核苷酸,其选自:
a.由SEQ ID NO:1或17组成的多核苷酸;
b.编码由SEQ ID NO:2或8组成的多肽的多核苷酸;和
c.与(a)或(b)的全长多核苷酸互补的多核苷酸。
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