amt基因、突变株M107在表达固氮菌嗜铁素中的应用

    公开(公告)号:CN115927234A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211111251.8

    申请日:2022-09-13

    Abstract: 本发明涉及生物工程技术领域,尤其是涉及amt基因、突变株M107在表达固氮菌嗜铁素中的应用。本发明利用Tn5转座技术,通过构建突变体库,筛选出嗜铁素合成能力较野生株GXGL‑4A显著提高的突变株M107。突变株M107的插入位点为氨甲基转移酶基因amt。通过CAS平板检测和嗜铁素相对含量测定,确认目标突变株M107嗜铁素产量较野生株显著提高,并且细菌生长不受影响;对黄瓜的促生实验表明获得的高产嗜铁素突变株对黄瓜有显著的促进生长效果。与现有技术相比,本发明通过对固氮菌的amt基因进行突变,显著提高了该菌嗜铁素产率,所得到的突变株可用作植物促生菌,在保持固氮活性的同时,增加对土壤中铁的吸收。

    guaA基因、质粒、菌株在表达固氮菌嗜铁素中的应用

    公开(公告)号:CN114350688A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111620877.7

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明涉及生物工程技术领域,尤其是涉及guaA基因、质粒、菌株在表达固氮菌嗜铁素中的应用。本发明利用原核表达载体pET28a(+)构建固氮菌GXGL‑4A的guaA基因表达载体,将其转化至野生株GXGL‑4A,获得阳性转化株,该菌株在培养时通过添加微量的IPTG诱导,即可高表达嗜铁素。现有技术相比,本发明通过表达固氮菌自身基因组中的guaA基因就能显著提高该菌嗜铁素产率,所得到的转化株可以用作植物促生菌,在原有能固氮的基础上增加对土壤中铁的吸收,帮助植物根系从土壤等环境中获取更多的铁元素,增强植株长势,同时竞争土壤中病原菌的铁营养,帮助植物提高抗病性。

    一种枯草芽孢杆菌S1及其应用
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117801987A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311693658.0

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明涉及微生物技术领域,尤其是涉及一株枯草芽孢杆菌S1及其应用。本发明的枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)S1具有抗玉米小斑病病原菌和黄瓜白粉病病原菌的能力;自身产多种重要的抑菌和杀菌次级代谢物;能够诱导黄瓜植株产生系统抗病性,显著提高叶片防御酶活性;能够显著促进黄瓜植株的生长;能够显著促进黄瓜根围土壤的纤维素分解和氮素的转化利用,消除土壤中的硝酸盐积累造成水体富营养化和对黄瓜生长及产品品质的危害;细胞外被厚荚膜和产芽孢的特性使得枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)S1具有更好的抗逆能力,在干旱、紫外照射等不良环境中能更好地存活。

    guaA基因、质粒、菌株在表达固氮菌嗜铁素中的应用

    公开(公告)号:CN114350688B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202111620877.7

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明涉及生物工程技术领域,尤其是涉及guaA基因、质粒、菌株在表达固氮菌嗜铁素中的应用。本发明利用原核表达载体pET28a(+)构建固氮菌GXGL‑4A的guaA基因表达载体,将其转化至野生株GXGL‑4A,获得阳性转化株,该菌株在培养时通过添加微量的IPTG诱导,即可高表达嗜铁素。现有技术相比,本发明通过表达固氮菌自身基因组中的guaA基因就能显著提高该菌嗜铁素产率,所得到的转化株可以用作植物促生菌,在原有能固氮的基础上增加对土壤中铁的吸收,帮助植物根系从土壤等环境中获取更多的铁元素,增强植株长势,同时竞争土壤中病原菌的铁营养,帮助植物提高抗病性。

    trX基因、突变株M81在表达固氮菌嗜铁素中的应用

    公开(公告)号:CN115927396A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211111247.1

    申请日:2022-09-13

    Abstract: 本发明涉及生物工程技术领域,尤其是涉及trX基因、突变株M81在表达固氮菌嗜铁素中的应用。本发明利用Tn5转座技术,通过构建突变体库,筛选出嗜铁素合成能力较野生株GXGL‑4A显著提高的突变株M81。通过全基因组测序确定突变株M81的插入位点为一个未知功能的转录因子TrX;实验发现突变株M81嗜铁素产量较野生株显著提高,并且细菌生长不受影响;对黄瓜的促生实验表明获得的高产嗜铁素突变株对黄瓜有显著的促进生长效果。与现有技术相比,本发明通过对固氮菌的trX基因进行突变,显著提高了该菌嗜铁素产率,所得到的突变株可用作植物促生菌,在保持固氮活性的同时,增加对土壤中铁的吸收。

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