大豆耐碱基因GmFPS1及其应用
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118256527A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211695747.4

    申请日:2022-12-28

    Inventor: 李艳 靳婷 徐华东

    Abstract: 本发明公开了大豆耐碱基因GmFPS1及其应用。大豆法尼基焦磷酸合酶基因GmFPS1,所述的GmFPS1基因核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。所述的大豆法尼基焦磷酸合酶基因GmFPS1在构建耐碱转基因作物中的应用。本发明对植物耐碱性相关蛋白编码基因GmFPS1进行了转基因拟南芥和发根农杆菌介导的大豆嵌合体遗传转化及其耐碱胁迫的研究,获得的转基因拟南芥和发根农杆菌介导的大豆嵌合体提高了碱胁迫的的耐受性。qRT‑PCR的结果也表明,大豆GmFPS1响应碱胁迫的诱导,其表达水平显著上调。由此可见将植物耐碱相关蛋白编码基因GmF PS1通过基因工程手段转入农作物,能够获得耐碱胁迫的转基因植物新品种。

    大豆耐盐基因GmERD15B的应用

    公开(公告)号:CN114085844B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202010759443.4

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了植物耐盐相关基因GmERD15B的应用。该基因在培育耐盐大豆品种中的应用。本发明提供的基因GmERD15B在耐盐极端材料中的差异表达分析,表明该基因在大豆对盐胁迫的响应中起到重要的作用。通过发根农杆菌K599介导对大豆子叶节进行遗传转化,获得不同启动子启动的GmERD15B基因表达的大豆发状根。在受到NaCl胁迫处理后,转ProHap2:GmERD15B‑GFP的大豆发状根的根鲜重和主根长显著高于转空载、35S:GmERD15B‑GFP、或ProHap1:GmERD15B‑GFP表达载体的大豆发状根,说明GmERD15B基因的Hap2型启动子对调控大豆耐盐性具有重要作用。

    大豆ABC全转运蛋白GmABCC3编码基因的应用

    公开(公告)号:CN116121258A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202111369465.0

    申请日:2021-11-15

    Inventor: 李艳 李阳 盖钧镒

    Abstract: 本发明公开了大豆ABC全转运蛋白GmABCC3编码基因的应用。SEQ ID NO.1所示大豆ABC全转运蛋白GmABCC3的编码基因在基因工程改造大豆耐铝毒中的应用。该基因在耐铝毒大豆品种中受铝诱导显著上调表达,耐铝毒大豆品种中含优异铝诱导型启动子GmABCCPro2。过表达该基因的优异单倍型GmABCC3CDS2,能够显著提高大豆和拟南芥的耐铝毒能力。在酵母菌株中过表达该基因的优异单倍型GmABCC3CDS2,也能够显著提高酵母的耐铝毒能力。本发明所述的大豆ABC全转运蛋白GmABCC3可通过基因工程转化到大豆发根和拟南芥中,并最终提高大豆和拟南芥的耐铝毒能力。

    与大豆耐盐性显著关联的GmERD15B基因分子标记及其引物和应用

    公开(公告)号:CN114058723A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010759462.7

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种与大豆耐盐显著关联的GmERD15B基因分子标记及其应用,以解决大豆耐盐育种缺乏与耐盐紧密连锁的分子标记问题。所述的分子标记的核苷酸序列如序列表SeqID No.1所示,耐盐性大豆材料在基因GmERD15B启动子处即ATG上游519bp‑525bp有1个7bp碱基突变,导致SNP‑dCAPs多态性。此外,本发明还涉及扩增该分子标记的引物对如序列表SeqID No.2和SeqID No.3所示,以及该分子标记和引物对在筛选含耐、感盐的大豆和大豆耐盐分子标记辅助选择中的应用。

    植物耐逆性相关蛋白GmSTOP1及其编码基因的应用

    公开(公告)号:CN104844702B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201510234713.9

    申请日:2015-05-08

    Abstract: 本发明公开了植物耐逆性相关蛋白GmSTOP1及其编码基因的应用。植物耐逆性相关蛋白GmSTOP1及其编码基因能够在培育耐铝毒、耐盐和耐渗透胁迫的大豆品种中的应用,所述的植物耐逆性相关蛋白GmSTOP1氨基酸序列如SEQ ID NO.13所示,所述的编码植物耐逆性相关蛋白GmSTOP1的基因核苷酸序列如SEQ ID NO.14所示。将植物耐逆性相关蛋白编码基因GmSTOP1通过基因工程手段转入农作物,能够获得不仅耐铝毒,还具有耐盐和耐渗透胁迫的转基因植物新品种。

    与大豆油脂含量显著关联的GmTPR基因分子标记及其应用

    公开(公告)号:CN104745715A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510193394.1

    申请日:2015-04-22

    Inventor: 李艳 陆亮 盖钧镒

    CPC classification number: C12Q1/6895 C12Q2600/156

    Abstract: 本发明公开了一种与大豆油脂含量显著关联的GmTPR基因分子标记及其应用,以解决大豆高油育种缺乏与油脂含量紧密连锁的分子标记问题。所述的分子标记的核苷酸序列如序列表SeqIDNo.1所示,在第174位有1个T174-C174碱基突变,导致SNP-dCAPs多态性。此外,本发明还涉及扩增该分子标记的引物对如序列表SeqIDNo.2和SeqIDNo.3所示,以及该分子标记和引物对在筛选含高、低油脂的大豆和大豆油脂含量分子标记辅助选择中的应用。

    大豆糖转运体基因GmSWEET39的应用

    公开(公告)号:CN110669782B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN201910956517.0

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明公开了大豆糖转运体基因GmSWEET39的应用。大豆糖转运体基因GmSWEET39在培育高含油量的植物新品种或转基因植物中的应用。该基因在栽培豆中具有3种启动子序列Pro1,Pro2,和Pro3;两种编码序列CDS1和CDS2。Pro3和CDS2为控制大豆籽粒油脂含量的优异变异。过量表达GmSWEET39优异变异序列的拟南芥和大豆发根,转化植株的含油量显著提高。对大豆重组自交系群体中具有不同启动子或CDS类型的后代家系进行含油量比较,证实Pro3和CDS2为GmSWEET39的优异变异,该基因的优异变异类型将作为大豆育种计划中油脂含量遗传改良的宝贵基因资源。

    一种大豆耐盐及耐盐碱性筛选装置和鉴定方法

    公开(公告)号:CN104521606B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201410768422.3

    申请日:2014-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种大豆耐盐及耐盐碱性筛选装置和鉴定方法。大豆耐盐及耐盐碱性筛选装置包括工作架和溶液搅拌桶,工作架包括上下两层,工作架上层设有周转箱、下层设有为周转箱供水或盐溶液的供水塔,溶液搅拌桶与供水塔之间、供水塔和周转箱之间通过水管连通,周转箱内固定设有固定网,网格内放置育种管,育种管的侧壁面和底面上均开设有透水孔,溶液透过透水孔渗入育种管内,并通过计时器控制的电磁阀进行自动换水(或盐溶液)。通过利用该装置建立的大豆耐盐及耐碱性鉴定方法稳定、科学、简便,有利于进行大批量表型鉴定,可在温室有限的空间内进行大批量的筛选,自动化程度高,受环境影响小、重复性强,筛选结果可靠。

    一种大豆耐盐及耐盐碱性筛选装置和鉴定方法

    公开(公告)号:CN104521606A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410768422.3

    申请日:2014-12-11

    CPC classification number: A01G9/02 A01G7/06

    Abstract: 本发明公开了一种大豆耐盐及耐盐碱性筛选装置和鉴定方法。大豆耐盐及耐盐碱性筛选装置包括工作架和溶液搅拌桶,工作架包括上下两层,工作架上层设有周转箱、下层设有为周转箱供水或盐溶液的供水塔,溶液搅拌桶与供水塔之间、供水塔和周转箱之间通过水管连通,周转箱内固定设有固定网,网格内放置育种管,育种管的侧壁面和底面上均开设有透水孔,溶液透过透水孔渗入育种管内,并通过计时器控制的电磁阀进行自动换水(或盐溶液)。通过利用该装置建立的大豆耐盐及耐碱性鉴定方法稳定、科学、简便,有利于进行大批量表型鉴定,可在温室有限的空间内进行大批量的筛选,自动化程度高,受环境影响小、重复性强,筛选结果可靠。

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