[发明专利]大丽轮枝菌ADP-ATP载体蛋白病程关键靶基因及其干扰载体和应用有效
申请号: | 201510557932.0 | 申请日: | 2015-09-02 |
公开(公告)号: | CN105177024A | 公开(公告)日: | 2015-12-23 |
发明(设计)人: | 苏晓峰;齐希梁;郭惠明;程红梅 | 申请(专利权)人: | 中国农业科学院生物技术研究所 |
主分类号: | C12N15/31 | 分类号: | C12N15/31;C12N15/63;C12N5/10;A01H5/00 |
代理公司: | 北京康思博达知识产权代理事务所(普通合伙) 11426 | 代理人: | 余光军;李霞 |
地址: | 100081 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 大丽轮枝菌 adp atp 载体 蛋白 病程 关键 基因 及其 干扰 应用 | ||
技术领域
本发明涉及大丽轮枝菌ADP-ATP载体蛋白病程关键靶基因,还涉及含有所述ADP-ATP载体蛋白病程关键靶基因的RNA干扰载体,本发明还涉及所述大丽轮枝菌ADP-ATP载体蛋白病程关键靶基因或干扰载体在提高植物对大丽轮枝菌抗病性中的应用,属于大丽轮枝菌病程关键基因的克隆及应用领域。
背景技术
棉花黄萎病于1914年首次在美国发现,目前已成为一种世界性的病害,其病原菌为大丽轮枝菌。大丽轮枝菌Verticilliumdahliae,属于半知菌亚门(Deuteromycotina)、淡色孢科(Moniliaceae)、轮枝菌属(Verticillium),它不仅严重危害棉花的纤维质量和皮棉产量,还可危害40科660种植物,其中农作物184种,杂草153种(RoweR.C.,DavisJ.R.,PowelsonM.L.,etal.Potatoearlydying:causalagentsandmanagementstrategies.PlantDisease1987,71:482-489)。
ATP-ADP载体蛋白(ADP,ATPcarrierprotein,AACP,VDAG_07535.1)作为真核生物体线粒体膜上一种跨膜蛋白(KimY.H.,HaidlG.,SchaeferM.,etal.CompartmentalizationofauniqueADP/ATPcarrierproteinSFEC(SpermFlagellarEnergyCarrier,AAC4)withglycolyticenzymesinthefibroussheathofthehumanspermflagellarprincipalpiece.DevelopmentalBiology2007,302:463-476.),介导线粒体与细胞质基质之间的ADP/ATP交换(KlingenbergM.TheADPandATPtransportinmitochondriaanditscarrier.BiochimicaetBiophysicaActa2008,1778:1978-2021.),在通过氧化磷酸化作用产生ATP给细胞提供能量的过程中起着中心的作用,是保持细胞内能量平衡的关键成分(Pebay-PeyroulaE.,Dahout-GonzalezC.,KahnR.,etal.StructureofmitochondrialADP/ATPcarrierincomplexwithcarboxyatractyloside.Nature2003,426:39-44)。AACP与线粒体膜上其它多种蛋白共同组成线粒体通透性转换孔,对保持线粒体内的电化学平衡及稳定状态具有重要作用(KroemerG.,ZangamiN.,andSusinS.A.Mitochondriaandapotosis.ImmumologyToday1997,18:44-51.)。酵母的AACP2与多个蛋白复合体特有的大小和成分有密切关系,例如线粒体载体家族(Claypool,S.M.,Oktay,Y.,Boontheung,P.,etal.CardiolipindefinestheinteractomeofthemajorADP/ATPcarrierproteinofthemitochondrialinnermembrane.JournalofCellBiology2008,182:937-950.)。在酵母的遗传转化研究中,Pep4p和AACP可以调节线粒体的降解(PereiraC.,ChavesS.,AlvesS.,etal.Mitochondrialdegradationinaceticacid-inducedyeastapoptosis:theroleofPep4andtheADP/ATPcarrier.MolecularMicrobiology2010,76:1398-1410.)。AACP不仅作为负责能量分子传导的转运蛋白,在细胞凋亡调控网络中也具有重要的作用(TsujimotoY.,andShimizuS.Roleofthemitochondrialmembranepermeabilitytransitionincelldeath.Apoptosis2007,12:835-840.)。因此,AACP是生物体内能量产生与能量消耗的桥梁,与细胞的发育、繁殖和凋亡密切相关。
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