丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶TaPIX7-NW及其应用

    公开(公告)号:CN118421593A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410690887.5

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明属于生物工程技术领域,涉及丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶TaPIX7‑NW及其应用。本发明提供的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶TaPIX7‑NW的氨基酸序列如SEQ ID NO:1所示,丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶TaPIX7‑NW的编码ORF序列如SEQ ID NO:2所示。本发明在Fielder野生型材料中进行基因编辑,获得TaPIX7‑NW的基因编辑突变体植株,并验证TaPIX7‑NW基因编辑突变体植株对条锈菌CYR23表现出抗性。本发明验证了TaPIX7‑NW基因受到小麦条锈菌非亲和小种CYR23的诱导,确定该基因在小麦抗条锈病中起到正调控作用,为小麦抗条锈病育种提供新的基因资源。

    小麦WRKY转录因子基因TaWRKY40及其应用

    公开(公告)号:CN116254277B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310533054.3

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种小麦WRKY转录因子基因TaWRKY40及其应用,包含所述基因TaWRKY40全长的开放阅读框具有如SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列。在小麦植株体内过表达小麦WRKY转录因子基因TaWRKY40,可以增加小麦对条锈病病菌的抗性。本发明利用反向遗传学方法分析转录因子TaWRKY40在小麦抗条锈菌过程中的作用,发现TaWRKY40基因在小麦与条锈菌互作非亲和组合中诱导表达,采用农杆菌介导的基因沉默技术沉默TaWRKY40基因,确定TaWRKY40基因在小麦抗条锈病中起正调控作用,并利用该转录因子创制了广谱抗锈的品系,为抗条锈品种的培育提供了优良的小麦材料。

    小麦WRKY转录因子基因TaWRKY40及其应用

    公开(公告)号:CN116254277A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310533054.3

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种小麦WRKY转录因子基因TaWRKY40及其应用,包含所述基因TaWRKY40全长的开放阅读框具有如SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列。在小麦植株体内过表达小麦WRKY转录因子基因TaWRKY40,可以增加小麦对条锈病病菌的抗性。本发明利用反向遗传学方法分析转录因子TaWRKY40在小麦抗条锈菌过程中的作用,发现TaWRKY40基因在小麦与条锈菌互作非亲和组合中诱导表达,采用农杆菌介导的基因沉默技术沉默TaWRKY40基因,确定TaWRKY40基因在小麦抗条锈病中起正调控作用,并利用该转录因子创制了广谱抗锈的品系,为抗条锈品种的培育提供了优良的小麦材料。

    一种小麦条锈菌分泌蛋白、鉴定方法、转基因植株及应用

    公开(公告)号:CN114292316A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111580092.1

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明属于生物基因工程技术领域,公开了一种小麦条锈菌分泌蛋白、鉴定方法、转基因植株及应用,所述小麦条锈菌分泌蛋白的核苷酸序列为SEQ ID NO.1;所述条锈菌分泌蛋白的氨基酸序列为SEQ ID NO.2。本发明将条锈菌分泌蛋白基因Spg1的沉默片段导入小麦植株中,获得的条锈菌分泌蛋白基因沉默植株,接种条锈菌发现沉默该分泌蛋白基因的转基因植株抗病性显著提升,对条锈菌主要的优势小种抗性表现出抗性。本发明在小麦抗锈病遗传改良方面提供了新的途径,在小麦新型材料创制方面具有广阔的应用前景。本发明证明可以通过干扰条锈菌分泌蛋白基因Spg1来改良小麦的抗病性状,从而用于培育出抗锈的新型抗病材料。

    编辑小麦感病基因植株获得及在抗病品种培育中的应用

    公开(公告)号:CN112575012A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011531114.0

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明属于抗病品种培育技术领域,公开了一种编辑小麦感病基因植株获得及在抗病品种培育中的应用,在小麦中有B,D和A三个拷贝。获得了两个遗传背景的TaRIPK1的RNAi突变体。本发明采用农杆菌介导的遗传转化方法,利用CRISPR‑Cas9基因编辑技术,获得了TaRIPK1的基因编辑植株。接种小麦条锈菌发现两个遗传背景的TaRIPK1 RNAi植株菌对条锈菌毒性小种CYR32有显著抗性,对TaRIPK1基因编辑技术进行抗病性鉴定,结果发现TaRIPK1基因编辑植株抗病性显著提升。对小麦条锈菌和叶锈菌主要的流行小种抗性显著,可用于小麦抗锈病遗传改良的种质新材料。

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