[发明专利]拟南芥剪接因子SR45a剪接体的编码基因在负调控植物盐胁迫应答中的应用在审
申请号: | 201810697622.2 | 申请日: | 2018-06-29 |
公开(公告)号: | CN108841837A | 公开(公告)日: | 2018-11-20 |
发明(设计)人: | 颜康;李颖;郭骞欢;郑成超 | 申请(专利权)人: | 山东农业大学 |
主分类号: | C12N15/29 | 分类号: | C12N15/29;C12N15/82;A01H5/00;A01H6/20 |
代理公司: | 济南鼎信专利商标代理事务所(普通合伙) 37245 | 代理人: | 彭成 |
地址: | 271018 *** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 剪接体 编码基因 负调控 拟南芥 植物盐 胁迫 剪接 超表达 应答 应用 核苷酸序列 种子萌发期 基因来源 抗盐性能 幼苗阶段 超敏性 盐胁迫 野生型 抗性 幼苗 抗盐 制备 株系 培育 克隆 农作物 发育 验证 试验 表现 研究 | ||
本发明公开了拟南芥剪接因子SR45a剪接体的编码基因在负调控植物盐胁迫应答中的应用,或在制备/培育具有抗盐性能的植物中的应用;所述编码基因为AT1G07350.1,AT1G07350.2,AT1G07350.3,AT1G07350.4中的一种,其核苷酸序列依次如SEQ ID NO.1、2、3、4所示。本发明从拟南芥中克隆了SR45a的四种剪接体编码基因,并研究验证了四种剪接体超表达株系在种子萌发期、幼苗发育早期及成苗期负调控植物盐抗性的作用,经试验,通过超表达SR45a四种剪接体编码基因,在幼苗阶段与野生型相比表现出一定的盐胁迫超敏性。本发明为培育抗盐胁迫的农作物提供理论依据和基因来源。
技术领域
本发明涉及拟南芥剪接因子SR45a四种剪接体及其编码基因在负调控植物盐胁迫应答中的应用,属于分子生物学和生物技术领域。
背景技术
自然界中的植物在生长发育过程中会遭受到各种胁迫,主要分为生物胁迫和非生物胁迫,其中非生物胁迫作为范围最广的一类胁迫主要涵盖了各种环境胁迫,主要包括低温、高温、盐碱胁迫及干旱胁迫等;其中盐胁迫对植物生长的影响是非常严重的,全球大约有130亿hm2的陆地,其中30亿hm2为盐碱地。目前我国随着工业化的快速发展、有机化肥及农药的滥用等原因造成耕地的盐碱化日趋严重,而且对生产已构成较大威胁,如何提高植物的耐盐能力对我国经济农业的发展具有非常重要的意义。
盐胁迫主要是由于在土壤中存在高于植物正常水平所能耐受浓度的可溶性盐而形成的非生物胁迫。土壤中存在的许多盐离子都会对植物造成伤害,钠盐作为造成盐胁迫最主要的盐类,在植物应对盐胁迫的研究中最具代表性。土壤中高浓度的盐,如Na+和Cl-会造成土壤中水势下降,从而导致植物水分缺失或者遭受渗透胁迫,进而导致植物自身一系列的生长发育过程受损,这其中主要包含以下几个方面:(1)造成植物生长发育迟缓,影响植物根、茎、叶等组织器官的正常发育;(2)抑制植物正常的光合作用,盐分通过减少植株的光合面积而造成植物碳同化量的减少,影响植株叶片中光合色素的合成;(3)抑制蛋白质及脂质的合成,盐胁迫条件下造成植株根部质膜中的脂类成分发生改变,降低植物对胁迫的耐受性;(4)影响植物体内抗氧化酶的活性及合成,植物体内SOD、POD、CAT活性受到盐胁迫的影响,使得植物体内清除活性氧的能力下降。针对盐胁迫对植物造成的影响,研究植物响应盐胁迫的分子机制是非常重要的,通过分子生物学技术获得耐盐性转基因植物进而推广到经济作物中。
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