SlGA2ox基因在调节番茄有毒生物碱含量上的应用

    公开(公告)号:CN115820669B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202211598801.3

    申请日:2022-12-12

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明属于植物基因工程技术领域。具体涉及番茄SlGA2ox2基因在调节番茄甾体生物碱含量方面的应用。通过反向遗传学手段,克隆得到番茄SlGA2ox基因,该基因的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示。激素处理结果表明SlGA2ox可以响应乙烯前体ACC和GA3。通过转基因技术构建超量表达的SlGA2ox基因植株和SlGA2ox基因敲除植株,发现SlGA2ox基因的敲除可以降低番茄中甾体生物碱代谢物的含量,将有毒的甾体生物碱转化为无毒的甾体生物碱。本发明证实了该基因的生物学功能及应用途径。

    转录因子SlDOG1在提高植物甾体生物碱含量中的应用

    公开(公告)号:CN115807028A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211456348.2

    申请日:2022-11-21

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了转录因子SlDOG1在提高植物甾体生物碱含量中的应用,属于生物技术领域。转录因子SlDOG1的氨基酸序列如SEQ ID NO:4所示;编码所述的转录因子SlDOG1的基因的核苷酸序列如SEQ ID NO:3所示。本发明通过对362份番茄的甾体生物碱含量的自然变异进行分析,并结合GWAS数据定位到在10号染色体上一个转录因子SlDOG1,通过实验验证发现,该转录因子在植物中过表达可以显著提高甾体生物碱含量。因此,本发明为番茄甾体生物碱的合成和分子辅助育种提供理论依据。

    一种用于鉴定椰子高矮品种的SNP位点及应用

    公开(公告)号:CN113215298B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110607720.4

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于鉴定椰子高矮品种的SNP位点及应用,本发明发现椰子Cn.GA20ox基因上游启动子序列的一个多态性位点与椰子株高表型存在紧密关联,通过检测这个多态性位点可以高效鉴定高矮椰子品种,本发明还公开了高矮椰子品种分子水平的鉴定方法,通过提取椰子基因组DNA,以提取得到的DNA为模板,设计基于SNP的KASP(Kompetitive Allele Specific PCR,竞争性等位基因特异性PCR)引物,和通用反向引物一起进行PCR扩增目的片段,利用荧光探针可实现SNP的分型,从而达到高效精准鉴定高矮椰子品种的目的。

    柚子中他汀类次生代谢物Melitidin合成途径关键基因及其应用

    公开(公告)号:CN116024242B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202211270841.5

    申请日:2022-10-17

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种柚子中他汀类次生代谢物Melitidin合成途径关键基因及其应用,属于植物基因工程技术领域。本发明公开了一种柚子中他汀类次生代谢物Melitidin合成途径的关键基因,包括CgAT1、CgAT2、CgUGT1、CgUGT2和Cg1,2RhT基因,其核苷酸序列依次如SEQ ID NO.14‑18所示。本发明利用柚子自然群体进行了基于代谢物的全基因组关联研究(GWAS),筛选并确定了5个关键基因。通过体外酶活和植物转基因等方法验证了关键基因的生物学功能,并且在烟草中实现了Melitidin异源的生物合成,为研究和利用Melitidin提供了新的思路和重要基因资源。

    利用LC-MS/MS高效定性定量分析植物代谢修饰组的方法

    公开(公告)号:CN113325107A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110607759.6

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种利用LC‑MS/MS高效定性定量分析植物代谢修饰组的方法,包括以下步骤:S1、植物代谢修饰组样品制备;S2、仪器准备;S3、6500neutral loss获取碎片,汇总去重;S4、筛掉具有相同母离子、子离子碎片和RT的离子对;S5、利用定量积分方法筛选出峰强度在1000cps以上的离子对;S6、将峰强度在1000cps的离子对通过6500质谱仪的MRM‑IDA‑EPI模式进行检测,最后后通过sMRM进行植物代谢修饰组的定量分析。本发明既可以检测已知修饰基团的各种代谢物,也可以检测各种未知修饰基团的代谢物,具有高通量、高灵敏、高分辨率和广覆盖的优点。

Patent Agency Ranking