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公开(公告)号:CN109576280A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811384255.7
申请日:2018-11-20
申请人: 广州大学 , 中国科学院华南植物园
IPC分类号: C12N15/29 , C12N15/81 , C12N15/70 , C12N1/19 , C12N1/21 , C07K14/415 , A01H5/00 , A01H6/20 , C12R1/865 , C12R1/19
摘要: 番杏TtASR基因及其编码蛋白和应用。本发明涉及分子生物学领域。本发明提供了番杏盐胁迫应答相关基因TtASR,其编码的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示,其cDNA全长序列如SEQ ID NO.2所示。本发明TtASR基因编码的脱落酸/胁迫/成熟诱导蛋白TtASR与提高酿酒酵母、大肠杆菌和植物的耐盐耐旱性相关。通过构建TtASR基因的酵母、大肠杆菌和植物转基因超表达载体,将TtASR基因在酵母、大肠杆菌和拟南芥中超表达,可以提高酵母、大肠杆菌和拟南芥对盐胁迫和干旱胁迫的耐受性。该基因可应用于工程菌及植物针对高盐干旱胁迫的遗传工程育种,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN109576280B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201811384255.7
申请日:2018-11-20
申请人: 广州大学 , 中国科学院华南植物园
IPC分类号: C12N15/29 , C12N15/81 , C12N15/70 , C12N1/19 , C12N1/21 , C07K14/415 , A01H5/00 , A01H6/20 , C12R1/865 , C12R1/19
摘要: 本发明涉及分子生物学领域。本发明提供了番杏盐胁迫应答相关基因TtASR,其编码的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示,其cDNA全长序列如SEQ ID NO.2所示。本发明TtASR基因编码的脱落酸/胁迫/成熟诱导蛋白TtASR与提高酿酒酵母、大肠杆菌和植物的耐盐耐旱性相关。通过构建TtASR基因的酵母、大肠杆菌和植物转基因超表达载体,将TtASR基因在酵母、大肠杆菌和拟南芥中超表达,可以提高酵母、大肠杆菌和拟南芥对盐胁迫和干旱胁迫的耐受性。该基因可应用于工程菌及植物针对高盐干旱胁迫的遗传工程育种,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN109503703B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910047657.6
申请日:2019-01-18
申请人: 中国科学院华南植物园
IPC分类号: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , C12N1/19 , A01H5/00 , A01H6/46 , A01H6/54 , A01H6/20 , C12R1/865
摘要: 本发明涉及一种抗旱耐盐基因IpNY‑B1及其编码蛋白和应用,发明人从一种沙砾海滩重要野生植物‑厚藤中克隆得到IpNY‑B1基因,将该基因导入宿主植物细胞、组织或植株个体中,能提高植物抗旱和耐盐性;导入酿酒酵母中,能提高工程菌株对高盐和氧化胁迫耐受性。该基因在提高植物和工程菌株抗逆性领域具有显著的应用前景。
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公开(公告)号:CN105505950B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610065122.8
申请日:2016-01-29
申请人: 中国科学院华南植物园
摘要: 本发明公开了五个烟草金属硫蛋白NtMT1,NtMT2,NtMT3,NtMT4和NtMT5及其编码基因在改良植物对重金属镉的耐受性或富集性中的应用。该基因在工程菌酿酒酵母中表达可以提高酵母对镉的耐受能力,同时使酵母中镉的含量提高,表明五个烟草金属硫蛋白具有重金属镉解毒的能力;此外,表达五个烟草金属硫蛋白基因的酵母对氧化胁迫的耐受性提高。若将该基因在工程菌中进行转基因表达,一方面,可以改变工程菌对重金属镉耐受性,另一方面也可以提高转基因工程菌对重金属镉的积累,从而将该工程菌应用于环境污染中重金属镉的微生物修复工程。该基因具有应用于植物抗镉的遗传工程育种的潜力,通过调控该基因在植物中的表达,获取重金属镉超积累的转基因植物,用于重金属污染的植物修复工程。
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公开(公告)号:CN107936101B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201711162797.5
申请日:2017-11-21
申请人: 中国科学院华南植物园
摘要: 本发明属于植物基因生物工程领域,公开了一种厚藤基因IpERD15的应用。氨基酸序列如SEQ ID NO.4所示的厚藤蛋白IpERD15和/或厚藤基因IpERD15在提高植物的耐盐、抗旱性能中的应用,所述厚藤基因IpERD15的cDNA阅读框为如SEQ ID NO.3所示的核苷酸序列,或为完全与SEQ ID NO.3互补配对的核苷酸序列,或所述厚藤基因IpERD15为编码氨基酸序列如SEQ ID NO.4的核苷酸序列。该IpERD15基因,可以用于提高植物的耐盐、抗旱性能,也可以在育种中用于培育耐盐、抗旱植物。
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公开(公告)号:CN108300715A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810044395.3
申请日:2018-01-17
申请人: 中国科学院华南植物园
IPC分类号: C12N15/10
摘要: 本发明涉及一种从火龙果茎中提取DNA的方法。该方法包括材料的处理、样品研磨、多糖和次生代谢等粘性物质的去除、裂解、蛋白质的去除及RNA的去除等步骤。本发明的方法能够从粘性超高的火龙果老茎、嫩茎中提取出不含粘性杂质、质量好、得率高的DNA,提取的DNA可直接用于下游的分子生物学实验,能够满足ISSR扩增的要求。
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公开(公告)号:CN106834307B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201710189969.1
申请日:2017-03-27
申请人: 中国科学院华南植物园
IPC分类号: C12N15/29 , C07K14/825 , C12N15/81 , C12N1/19 , A62D3/02 , C12R1/865 , A62D101/43
摘要: 本发明专利涉及工程菌酿酒酵母和植物分子生物学领域。本发明公开了一种厚藤金属硫蛋白IpMT及其编码基因IpMT的应用,所述IpMT基因的cDNA阅读框序列如SEQ ID NO.2所示,其编码的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明IpMT基因编码的蛋白质IpMT与酿酒酵母重金属镉的耐受和积累相关。通过构建IpMT基因的酿酒酵母转基因超表达载体,将IpMT基因在酵母中超表达,可以提高酵母对重金属镉的耐受性,并提高酵母中的镉含量,促进酵母体内镉的解毒及富集。该基因可应用于工程菌及植物针对体内镉含量改变的遗传工程育种,用于环境重金属镉污染的微生物和植物修复领域。
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公开(公告)号:CN107904238A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711192230.2
申请日:2017-11-24
申请人: 中国科学院华南植物园
IPC分类号: C12N15/113 , C12N15/10 , C12N15/82 , A01H5/10 , A01H6/20
CPC分类号: C12N15/8223 , C12N15/8273
摘要: 本发明涉及一种厚藤LEA蛋白IpLEA基因的启动子(简写为IpLEA-PRO),其具有SEQ ID No.1所示的核苷酸序列。本发明提供通过检测GUS的表达结果证明,该多核苷酸具有启动子的活性,并受高盐和干旱胁迫诱导活性增强,由此显示了该LEA蛋白基因在厚藤中响应高盐/干旱逆境的作用。本发明为进一步研究和应用于调控厚藤相关耐盐基因的表达,提高和改良厚藤及其他植物的耐盐性,以植物作为生物反应器表达盐/旱胁迫相关的目标蛋白提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN107266542A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710660671.4
申请日:2017-08-04
申请人: 中国科学院华南植物园
CPC分类号: C07K14/415 , C12N15/70 , C12N15/81 , C12N15/8273
摘要: 本发明提供了厚藤盐胁迫应答相关基因IpLEA,其编码的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示,其cDNA阅读框序列如SEQ ID NO.2所示。本发明IpLEA基因编码的胚胎发生丰富蛋白(Late embryogenesis abundant proteins)IpLEA与提高酿酒酵母、大肠杆菌和植物的耐盐耐旱性相关。通过构建IpLEA基因的酵母、大肠杆菌和植物转基因超表达载体,将IpLEA基因在酵母、大肠杆菌和拟南芥中超表达,可以提高酵母、大肠杆菌和拟南芥对盐胁迫和干旱胁迫的耐受性。该基因可应用于工程菌及植物针对高盐干旱胁迫的遗传工程育种,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN105624186A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610066712.2
申请日:2016-01-29
申请人: 中国科学院华南植物园
CPC分类号: C12N15/81 , C12N15/8271 , C12N15/8273 , C12N15/8279 , C12N2800/102
摘要: 本发明公开了水稻自噬相关蛋白OsATG8b及其编码基因在改良植物对重金属的耐受性或积累性中的应用。该基因在工程菌酿酒酵母中表达可以提高酵母对镉的耐受能力,可以降低酵母中的镉含量,表明OsATG8b蛋白具有重金属镉解毒的能力。若将该基因在工程菌中进行转基因表达,一方面,可以提高工程菌对重金属镉耐受性,另一方面也可以降低转基因酵母菌对重金属镉的积累,从而将该工程菌应用于针对重金属镉污染的微生物遗传改造工程。该基因具有应用于植物抗镉的遗传工程育种的潜力,通过调控该基因在植物中的表达,可以改变转基因植物对重金属镉耐受性,也可以改变转基因植物对重金属镉的积累,从而克服重金属镉污染土壤中农产品因镉富集导致的品质下降问题。该基因具有应用于农作物低镉或抗镉的遗传工程育种的潜力。
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