苹果酸脱氢酶基因在提高水稻耐高温方面的应用

    公开(公告)号:CN117904150A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311782092.9

    申请日:2023-12-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了苹果酸脱氢酶基因在提高水稻耐高温方面的应用,所述苹果酸脱氢酶基因序列如SEQ ID NO.2所示。本发明通过获得转苹果酸脱氢酶基因水稻株系以及插入突变体株系得到实验表型:过表达OsMDH能明显地提高水稻抽穗期对高温胁迫的耐性,使植物在遇到高温胁迫时能正常生长,过表达转基因株系相对于野生型穗退化较弱,籽粒充实良好;OsMDH基因功能缺失使水稻抽穗期对高温胁迫的耐受性降低,插入突变体转基因株系相对于野生型穗退化较严重,且结实率和充实性明显下降。

    一种水稻幼苗碳氮平衡的调控方法

    公开(公告)号:CN113373253A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110300563.2

    申请日:2021-03-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种水稻幼苗碳氮平衡的调控方法,属于农业和生物复合技术领域,通过获得OsDOF11转基因水稻功能缺失株系以及干扰株系,结果表明,OsDOF11能影响水稻蔗糖运输并调控水稻的氮含量,从而影响水稻的组织含水量,介导水稻对胁迫的耐受。本发明关于OsDOF11基因及其编码蛋白对于植物碳氮平衡的研究,以及提高植物的耐逆性及相关性状的改良具有重要的理论及实际意义,将在植物基因工程改良中发挥重要作用,应用前景广阔。

    一种小麦应答钠盐纳米粒子的分析方法

    公开(公告)号:CN110178731A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910592378.8

    申请日:2019-07-03

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种小麦应答钠盐纳米粒子的分析方法,属于生物科学、农业科学技术领域,通过器材准备、试剂准备、纳米粒子悬浮液准备、MS培养基准备、MS-纳米粒子培养基准备、种子消毒、播种、培养、测定评价等过程,可用于分析小麦在钠盐或其它类纳米粒子污染的土地上的生长情况,根系组织如何应答纳米粒子的生理机制,也可广泛用于植物其他抗逆种质资源的筛选与评价,如大麦、水稻、高粱等,本发明整个过程全程在实验室培养的条件下,所用器材简单易得,实验周期短,可以根据样本容量的大小选择不同的测试指标,不仅可以研究植株生长情况,还可以研究小麦根系组织如何应答钠盐纳米粒子,具有较好的社会和经济效益。

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