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公开(公告)号:CN117756901A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311770716.5
申请日:2023-12-20
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种烟草抗青枯病基因NtWRKY45及其在烟草抗青枯病中的应用,本方案申请基于前期烟草基因芯片数据筛选出的受青枯菌诱导上调表达的WRKY转录因子NtWRKY45,经过PCR克隆获得编码该蛋白的cDNA序列,通过基于Gateway系统的BP和LR反应构建CaMV 35S启动子驱动NtWRKY45基因植物表达载体p35S::NtWRKY45‑TAP,将其转化GV3101农杆菌,通过叶盘法将其导入感病烟草品种红花大金元上,对转基因烟草进行分子鉴定和青枯菌接种抗性鉴定,结果证明NtWRKY45可以正向调控烟草对青枯菌的抗性。本发明为利用基因工程手段培育抗青枯病烟草新品种提供了基因资源,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN116479020A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310247962.6
申请日:2023-03-15
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种花生蛋白酶基因AhSBT1.7及其在花生抗青枯病中的应用,本发明涉及植物基因工程技术领域,公开了一种花生蛋白酶基因AhSBT1.7,该基因核苷酸序列如SEQ ID No.1所示,氨基酸序列如SEQ ID No.2所示。本方案通过Gateway系统构建CaMV 35S启动子驱动AhSBT1.7的过量表达载体并转化烟草的感青枯病品种红花大金元,及对转基因植株进行分子检测和青枯菌接种鉴定,结果表明蛋白酶基因AhSBT1.7在烟草中超量表达可显著提高转基因烟草对青枯病的抗性,表明AhSBT1.7可能参与了植物对青枯病的抗性反应;本发明为利用基因工程手段培育抗青枯病花生等新品种提供了重要的基因资源,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN114656530B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210263579.5
申请日:2022-03-17
Applicant: 福建农林大学
IPC: C07K14/195 , C12N15/31 , C12N15/57 , C12N15/84 , A01H5/00 , A01H6/82 , C12N15/74 , A01N63/50 , A01P1/00
Abstract: 本发明提供了一种花生青枯菌效应蛋白RipAU,属于植物病理和作物病害防治研究领域。花生青枯菌RS‑P.362200效应蛋白RipAU,其氨基酸序列如SEQ ID No.2所示,编码基因的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示。在本氏烟中瞬时表达RipAU基因,能够产生过敏性坏死反应。敲除RipAU后,能够显著降低青枯菌对花生的致病性,表明RipAU作为一个毒力因子。根据酵母双杂交方法,筛选到一个RipAU的靶蛋白AhSBT1.7。本发明在揭示花生青枯菌致病机理以及花生青枯病的防治方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN115109128A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210674475.3
申请日:2022-06-15
Applicant: 福建农林大学
IPC: C07K14/195 , C12N15/31 , C12N15/84 , C12N1/21 , A01H5/00 , A01H5/12 , A01H6/54 , A01H6/82 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种花生青枯菌效应蛋白RipXV及其编码基因和应用。所述花生青枯菌效应蛋白RipXV的氨基酸序列如SEQ ID No.2所示,其编码基因RipXV的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示。在本氏烟中瞬时超表达RipXV基因,可诱导植物细胞死亡。同源重组法构建△ripXV突变株,接种花生表现致病力增强,表明RipXV可能是一个无毒效应蛋白,在花生致病过程中发挥着重要的作用。通过酵母双杂交技术在花生受青枯菌诱导的cDNA文库中筛选到了RipXV的靶蛋白AhRFL1。本发明对于解析青枯菌与寄主互作的分子机制和建立植物青枯病的综合防治技术策略均有重要意义。
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公开(公告)号:CN114717244A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210111059.2
申请日:2022-01-29
Applicant: 福建农林大学 , 深圳华大万物科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种一种花生抗青枯病NBS‑LRR编码基因AhRRS1及其应用,属于植物基因工程技术领域。通过花生抗青枯病QTL定位获得与抗性紧密连锁的NBS‑LRR编码基因AhRRS1,通过设计基因特异SNP分子标记在抗感亲本、关联抗源和极端抗、感杂交RIL后代材料中检测其多态性,通过构建植物表达载体异源超表达烟草获得转基因植株进行青枯菌接种,其在烟草中异源超表达可显著提高转基因烟草对青枯菌侵染的抗性,表明AhRRS1基因可参与植物对青枯菌的防御反应,这将为花生抗青枯病分子标记辅助育种和植物抗青枯病基因工程育种提供基因资源和理论基础。
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公开(公告)号:CN114656530A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210263579.5
申请日:2022-03-17
Applicant: 福建农林大学
IPC: C07K14/195 , C12N15/31 , C12N15/57 , C12N15/84 , A01H5/00 , A01H6/82 , C12N15/74 , A01N63/50 , A01P1/00
Abstract: 本发明提供了一种花生青枯菌效应蛋白RipAU,属于植物病理和作物病害防治研究领域。花生青枯菌RS‑P.362200效应蛋白RipAU,其氨基酸序列如SEQ ID No.2所示,编码基因的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示。在本氏烟中瞬时表达RipAU基因,能够产生过敏性坏死反应。敲除RipAU后,能够显著降低青枯菌对花生的致病性,表明RipAU作为一个毒力因子。根据酵母双杂交方法,筛选到一个RipAU的靶蛋白AhSBT1.7。本发明在揭示花生青枯菌致病机理以及花生青枯病的防治方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN112646825A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202110192264.1
申请日:2021-02-20
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明属于植物基因工程领域,公开了一种花生半胱氨酸蛋白酶编码基因AhRD21B及其在提高植物低温胁迫中的应用。该基因含有如SEQ ID No.1所示的核苷酸序列。通过Gateway系统构建CaMV 35S启动子驱动的过量表达载体转化植物,能够显著提高转基因植物的抗冻能力,后续可通过基因工程的手段将AhRD21B基因转化花生或者其他作物,从而提高植物在低温下的抗逆性,可为植物的抗冷害胁迫基因工程育种提供理论基础和基因资源。
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公开(公告)号:CN106811472B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710029164.0
申请日:2017-01-16
Applicant: 福建农林大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H6/82
Abstract: 本发明公开了烟草CC‑NBS‑LRR类抗病基因NtRRS2及其在烟草抗青枯病中的应用,属于植物基因工程领域。本发明首先提供了从烟草抗青枯病品种岩烟97中克隆得到的NtRRS2基因,其核苷酸序列为SEQ ID No.1所示。本发明进一步将上述NtRRS2基因转入到烟草中进行功能验证。结果表明,超表达NtRRS2基因能显著增强感病品种对青枯菌的抗性。本发明分离的NtRRS2基因是调控烟草对青枯菌抗性的重要基因,可提高烟草对青枯病的抗性,在烟草抗青枯病分子育种等方面具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN104404063B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201410744726.6
申请日:2014-12-09
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明涉及一种花生维生素E合成关键基因及应用,本实验室通过花生转录组数据分析结果设计引物,采用改良的RACE技术,克隆分离花生HPPD基因的cDNA序列。构建超表达载体p35S::AhHPPD,转化模式植物烟草,经RP‑HPLC分析转基因烟草和野生型烟草中α‑生育酚的含量,结果显示转基因烟草中α‑生育酚的含量提高2‑3倍。表明从花生中克隆的AhHPPD能够编码具有功能的对羟苯基丙酮酸双加氧酶;AhHPPD的活性可提高生育酚如α‑生育酚合成的重要作用。这将有利于提高花生维生素E的含量、延长油脂贮存期和货架期,具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN106754963A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710029391.3
申请日:2017-01-16
Applicant: 福建农林大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/00
Abstract: 本发明公开了烟草CC‑NBS‑LRR类抗病基因NtRRS3及其在烟草抗青枯病中的应用,属于植物基因工程领域。本发明首先提供了从烟草抗青枯病品种岩烟97中克隆得到的NtRRS3基因,其核苷酸序列为SEQ ID No.1所示。本发明进一步将上述NtRRS3基因转入到烟草中进行功能验证。结果表明,超表达NtRRS3基因能显著增强感病品种对青枯菌的抗性。本发明分离的NtRRS3基因是调控烟草对青枯菌抗性的重要基因,可提高烟草对青枯病的抗性,在烟草抗青枯病分子育种等方面具有重要应用前景。
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