一种调控番茄果实抗坏血酸含量的方法及其应用

    公开(公告)号:CN110393149B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201910717419.1

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,尤其涉及一种调控番茄果实抗坏血酸含量的方法及其应用。本发明研究发现,使用甲基转移酶抑制剂处理番茄组织能够显著提高番茄中抗坏血酸的含量,同时从实验室已鉴定的AsA途径中的关键基因入手,通过生物信息学和分子生物学的方法研究了甲基化调控对番茄中AsA含量的影响。本发明提供了一种新的调控番茄中抗坏血酸含量的方法,且该方法操作简单,成本较低,技术易于推广,技术效果较好,能够显著提高番茄中抗坏血酸的含量。

    一种调控番茄茎杆发育的基因SD1及其应用

    公开(公告)号:CN110272907B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201910739714.7

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,尤其涉及一种调控番茄茎杆发育的基因SD1及其应用。本发明通过对番茄茎粗位点直接进行基因定位,并通过与茎粗的关联性对其他一些性状进行研究,首次发现了与番茄茎杆发育相关的基因SD1基因,发现该基因的表达能够直接影响番茄茎杆的发育。其次,发现粗茎中SD1基因与细茎中SD1基因序列结构有所差异,粗茎中SD1基因相比细茎中SD1基因多出一个赤霉素响应元件,导致二者对赤霉素响应的幅度和频率不同。并通过从基因水平探索发现,其影响部分赤霉素信号转导途径的基因表达。

    一种调控番茄果实抗坏血酸含量的方法及其应用

    公开(公告)号:CN110393149A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910717419.1

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,尤其涉及一种调控番茄果实抗坏血酸含量的方法及其应用。本发明研究发现,使用甲基转移酶抑制剂处理番茄组织能够显著提高番茄中抗坏血酸的含量,同时从实验室已鉴定的AsA途径中的关键基因入手,通过生物信息学和分子生物学的方法研究了甲基化调控对番茄中AsA含量的影响。本发明提供了一种新的调控番茄中抗坏血酸含量的方法,且该方法操作简单,成本较低,技术易于推广,技术效果较好,能够显著提高番茄中抗坏血酸的含量。

    一种控制番茄光合作用与光呼吸的基因及其应用

    公开(公告)号:CN110511948A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910882545.2

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,尤其涉及一种控制番茄光合作用和光呼吸的基因及其应用。本专利所用材料,由于T-DNA插入导致番茄叶色黄化,而且整个生长期都为黄色,是研究植物光合作用和光呼吸的理想材料,随着研究的深入,又发现该黄化性状与光呼吸也有密切的关系。因此本专利从黄叶突变体的光合作用和光呼吸出发,从生理、分子、蛋白水平上研究黄化机理,克隆鉴定了一个控制番茄光合作用和光呼吸的基因YL,核苷酸序列见SEQ ID NO.1。由于光合作用与光呼吸与蔬菜作物的产量相关,因此YL基因可以为提高蔬菜作物的产量提供一定的理论依据。

    一种调控番茄抗坏血酸积累的NBS-LRR基因及其应用

    公开(公告)号:CN110343705A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910774099.3

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,尤其涉及一种调控番茄抗坏血酸积累的NBS-LRR基因及其应用。本专利以参与重测序的番茄材料Ts265等为研究对象,利用全基因组关联分析得到与抗坏血酸积累相关的候选基因,构建超量和干涉载体并进行遗传转化。通过对转基因株系果实和叶片抗坏血酸含量分析,目标基因的表达量分析以及已知抗坏血酸合成途径和氧化还原代谢途径酶基因的表达量分析等,来鉴定候选基因的功能。本发明首次发现NBS-LRR基因的表达能够调控番茄中抗坏血酸的积累,为后续调控番茄或相关作物中的抗坏血酸的含量提供理论指导。

    一种调控番茄茎杆发育的基因SD1及其应用

    公开(公告)号:CN110272907A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910739714.7

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明属于生物技术领域,尤其涉及一种调控番茄茎杆发育的基因SD1及其应用。本发明通过对番茄茎粗位点直接进行基因定位,并通过与茎粗的关联性对其他一些性状进行研究,首次发现了与番茄茎杆发育相关的基因SD1基因,发现该基因的表达能够直接影响番茄茎杆的发育。其次,发现粗茎中SD1基因与细茎中SD1基因序列结构有所差异,粗茎中SD1基因相比细茎中SD1基因多出一个赤霉素响应元件,导致二者对赤霉素响应的幅度和频率不同。并通过从基因水平探索发现,其影响部分赤霉素信号转导途径的基因表达。

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