SNG1基因在调控植物耐盐胁迫中的应用

    公开(公告)号:CN118531008A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410779459.X

    申请日:2024-06-17

    摘要: 本发明属于植物生理技术领域,具体涉及SNG1基因在调控植物耐盐胁迫中的应用。本发明以芥子酸合成代谢相关基因SNG1功能缺失突变体sng1和野生型拟南芥WT为研究对象,在盐分胁迫条件下,sng1突变体比WT种子的萌发速度、幼苗生长状态更好。芥子酸SA参与调控植物抵御盐胁迫的能力,通过转化为芥子酰基葡萄糖SG,并通过SG的积累来恢复盐胁迫条件下WT所受的生长抑制。研究表明,SG含量在抵御盐胁迫过程中发挥重要的作用,为进一步研究芥子酸代谢在植物抵御盐胁迫中的应用提供了数据支撑,也为耐盐品种的培育提供了新的思路。

    一种赤霉素类似物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109503368A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811347048.4

    申请日:2018-11-13

    申请人: 河南大学

    摘要: 本发明属于生物化学领域,特别是指一种赤霉素类似物及其制备方法和应用。所述赤霉素类似物命名为GA12-X,其分子式为C20H30O5,分子量为350.21,化学结构为:。所述的赤霉素类似物的制备方法,以赤霉素为母体,以磷酸为催化剂,在70-75℃水浴条件下反应6-8h,即得GA12-X。在已经发现的136种赤霉素类植物激素中未见该结构,发明人还通过Scifinder数据库查询,也未发现该结构,由此可见,该化合物为一种新的化合物。

    一种高通量快速克隆油菜抗旱基因的方法

    公开(公告)号:CN104745609A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510123578.0

    申请日:2015-03-20

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: C12N15/53 C12N15/84 C12N15/10

    摘要: 本发明涉及一种高通量快速克隆油菜抗旱基因的方法,包括:1)对萌发的油菜幼苗进行干旱胁迫处理,处理后整株取样,获得干旱胁迫响应的总RNA库;2)获得mRNA并反转录合成双链cDNA,构建干旱胁迫转录组全长cDNA均一化文库;3)构建干旱胁迫转录组全长cDNA植物表达文库;4)构建超表达油菜干旱胁迫转录组全长cDNA的拟南芥突变体库;5)运用高通量的远红外热成像技术筛选前述获得的拟南芥突变体库,并进行抗旱胁迫表型鉴定,获得超表达油菜干旱胁迫转录组的抗旱拟南芥转基因植株;6)从获得的抗旱拟南芥转基因植株中克隆转入的引起抗旱表型的油菜干旱响应关键基因。该方法快速便捷,提高了植物抗旱基因的克隆效率。

    拟南芥谷胱甘肽过氧化物酶基因HAD1在植物抗干旱方面应用

    公开(公告)号:CN101381733A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200710055090.4

    申请日:2007-09-03

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: C12N15/53 C12N15/82 C12N9/08

    摘要: 本发明涉及一种拟南芥谷胱甘肽过氧化物酶基因HAD1(High amount of water loss under drought stress,HAD1)在抗干旱方面的应用。其中HAD1基因突变体(SALK_071176)是从拟南芥资源中心(ABRC,Ohio State University)获得,其基因编号为AT2g43350,该基因的cDNA长625bp,编码206个氨基酸的蛋白。本发明涉及到的HAD1基因可用于提高农作物对干旱的耐受程度,大大降低了农作物生长过程中水灌溉的成本,提高植物水分利用效率,并可增加农作物的产量,具有重要的经济价值和广泛的应用前景。

    OsRED1基因在植物抗旱和提高作物产量方面的应用

    公开(公告)号:CN104726487A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510089417.4

    申请日:2015-02-27

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: C12N15/84 C12N15/61 A01H5/00

    CPC分类号: Y02A40/132

    摘要: 本发明属于基因工程应用技术领域,具体涉及水稻OsRED1基因在植物抗旱和提高作物产量方面的新应用。OsRED1基因与植物抗旱性能相关,即具备该基因的植物体具有一定的干旱耐受性;将该基因在植物体内超表达后,可使植物具有抗旱性能,并且能够提高作物产量。发明人认为,对OsRED1基因在干旱逆境中的研究,发现该基因通过调控水稻根系发育,提高水稻吸收水分的能力,表现出较好的抗旱和增产特性,因而该基因在培育优良的耐旱和高产植物品种中也具有新的用途,从而为培育新的抗逆境作物新品种提供了新的可能。