梨PyGA2ox8基因及其矮化功能的应用
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117264978A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311296585.1

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明公开了梨PyGA2ox8基因及其矮化功能的应用。一种分离自‘红早酥’ב翠玉’F1分离群体,具有促进梨树植株矮化生长的PyGA2ox8基因,属于赤霉素2‑氧化酶家族,其核苷酸序列为SEQ ID No.1所示,其编码的氨基酸序列为序列表SEQ ID No.2所示。通过农杆菌介导遗传转化方法将PyGA2ox8基因稳定转化大叶烟草。经分子生物学功能验证,表明本发明克隆的PyGA2ox8基因具有促进植株矮化生长的功能。该基因的发现,为分子育种提供更高效地途径,为矮化树型的分子育种提供新的基因资源,为实施绿色农业提供新的遗传资源,该遗传资源的开发利用有利于降低农业成本和实现环境友好。

    一种梨CRISPRa基因转录激活系统及其应用

    公开(公告)号:CN114891793A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210660916.4

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种梨CRISPRa基因转录激活系统及其应用,属于植物基因工程技术领域。包括靶基因的选择;sgRNA的设计;CRISPRa基因转录激活载体的构建;梨愈伤组织的遗传转化;愈伤组织中梨CRISPRa基因转录激活倍数的统计与分析;靶基因转录激活的愈伤组织表型鉴定与分析。本发明构建了一种高效的梨CRISPRa基因转录激活系统,并实现了梨花青苷代谢通路靶基因PybZIPa的单基因激活以及PyMYB114和PybHLH3双基因激活,PyDFR、PyANS和PyUFGT的多基因同时激活,得到了与预期相符的基因功能获得型的表型和花青苷合成结构基因的表达模式,对梨花青苷代谢通路相关靶基因进行了功能鉴定,为梨中基因功能研究和分子遗传育种提供了更高效简便的途径。

    梨转录因子PbrMYB169及其应用

    公开(公告)号:CN109609514B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN201910042741.9

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了梨转录因子PbrMYB169及其应用。一种分离自‘砀山酥梨’具有调控梨果实石细胞发育的MYB家族成员PbrMYB169基因,其核苷酸序列为SEQ ID No.1所示,其编码的氨基酸序列为序列表SEQ ID No.2所示。通过农杆菌介导遗传转化方法将PbrMYB169转录因子转化拟南芥,获得的转基因植株,经生物学功能验证,表明本发明克隆的PbrMYB169基因具有促进拟南芥花序茎木质素合成的功能,并且PbrMYB169转录因子具有能同时调控多个基因的优点,为分子育种提供更高效地途径。为减少生物体木质素合成的分子育种提供新的基因资源,为实施绿色农业提供新的遗传资源,该遗传资源的开发利用有利于降低农业成本和实现环境友好。

    梨PbrSTONE基因及其应用
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112876550A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110159812.0

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明公开了梨PbrSTONE基因及其应用。一种分离自‘砀山酥梨’具有调控梨果实石细胞发育的PbrSTONE基因,其核苷酸序列为SEQ ID No.1所示,其编码的氨基酸序列为序列表SEQ ID No.2所示。通过在梨果实中瞬时过量表达以及基因沉默技术,证实了PbrSTONE可以改变果实石细胞和木质素的积累过程;过表达PbrSTONE的转基因拟南芥花序茎中,木质素含量及其G型单体显著增加,同时木质化束间纤维细胞层数增多,导管细胞的次生细胞壁显著加厚。由此证明PbrSTONE基因参与调控梨果实石细胞木质素的形成。

    梨糖转运基因PbSWEET4及其应用

    公开(公告)号:CN111154772A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010083362.7

    申请日:2020-02-09

    Abstract: 本发明公开了梨糖转运基因PbSWEET4及其重组表达载体的应用。一种分离自砀山酥梨具有糖外排功能的结构基因PbSWEET4,该基因的核酸序列如序列表SEQ ID No.1所示,其对应的氨基酸序列如序列表SEQ ID No.2所示。将本发明所述的基因PbSWEET4转化到二倍体森林草莓并进行功能验证,以野生型草莓作为对照,获得的转基因草莓植株叶片蔗糖含量显著降低,并且叶片呈现出早衰的现象。表明本发明所克隆的PbSWEET4基因是编码糖转运蛋白的功能结构基因,具有外排可溶性糖的功能,在叶片糖积累中起负调控作用,同时还参与调控叶片的衰老进程。

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