一种植物诱导型启动子及其应用

    公开(公告)号:CN114561385B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202210134127.7

    申请日:2022-02-14

    摘要: 本发明公开了一种植物诱导型启动子及其应用,属于植物基因工程技术领域。所述启动子的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,该启动子为黑暗诱导型和/或绿光诱导型启动子。本发明首次从油菜中鉴定获得所述启动子元件,进一步的,对所述启动子进行改造,其黑暗和绿光照射下对下游报告基因的诱导性在显著增强。本发明利用所述启动子构建生物自发光系统模块,成功诱导植物在夜间发光,为发光植物白天积累能量晚上释放光芒,进一步提高植物的发光强度提供有用的启动元件。该启动子对植物基因工程研究和应用具有重要作用,其应用前景十分广阔。

    NRT2.1基因在提高作物抗干旱和/或抗高温性能中的应用

    公开(公告)号:CN116121293A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211696643.5

    申请日:2022-12-28

    发明人: 都浩 李威

    摘要: 本发明公开了NRT2.1基因在提高作物抗干旱和/或抗高温性能中的应用,属于生物技术领域。本发明提供了一种可调控作物对氮利用的基因NRT2.1,所述NRT2.1基因CDS区核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示或与SEQ ID NO.1所示序列具有至少70%同源性且编码的蛋白在功能上等价。通过转基因技术获得NRT2.1基因过表达植株对该基因功能进行验证,NRT2.1基因过表达显著提高植株在干旱或高温胁迫条件下的生物量、产量和氮利用效率。本发明为作物新品种育种提供候选基因,在农业开发方面具有潜在的应用价值。

    油菜BnC3H基因在提高植物生物自发光强度中的应用

    公开(公告)号:CN114015703B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202111228803.9

    申请日:2021-10-21

    摘要: 本发明公开了油菜BnC3H基因在提高植物生物自发光强度中的应用,属于生物技术领域。所述BnC3H基因的CDS序列如SEQ ID NO.1所示。所述应用包括:(1)利用多基因组装技术依次将Hisps基因、CPH基因、H3H基因、NPGA基因、Luz基因和BnC3H基因整合到受体载体中,构建获得多基因载体;(2)利用转基因技术将目标基因片段导入受体植株中,获得生物自发光强度增强的转基因植株。本发明首次公开BnC3H基因与参与植物自发光的Hisps基因、CPH基因、H3H基因、NPGA基因、Luz基因共同表达,可以显著提升植物的生物自发光强度。本发明为可持续发光植物的育种和生产提供了一个可行的技术方案。

    一种提高植物的咖啡酸含量和/或生物自发光强度的方法

    公开(公告)号:CN114591974A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210134540.3

    申请日:2022-02-14

    发明人: 都浩 郑鹏 葛洁瑜

    摘要: 本发明公开了一种提高植物的咖啡酸含量和/或生物自发光强度的方法,属于生物技术领域。所述方法包括:(1)利用多基因组装技术依次将NtCM1基因、NtPAT基因、NtADT2基因、NtPAL1基因、NtC4H基因整合到受体载体中,构建获得多基因载体;(2)利用转基因技术将目标基因片段导入受体植株中,获得咖啡酸含量和/或生物自发光强度增强的转基因植株。本发明首次公开上述基因参与植物中咖啡酸的合成,与自发光的Hisps基因、CPH基因、H3H基因、NPGA基因、Luz基因共同表达,可以显著提升植物的生物自发光强度。本发明为高咖啡酸植物及可持续发光植物的育种和生产提供了一个可行的技术方案。

    OsPHOT1基因在提高水稻抗高温和/或黑暗性能中的应用

    公开(公告)号:CN115948434A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211650678.5

    申请日:2022-12-21

    发明人: 都浩 李泽琦

    摘要: 本发明公开了OsPHOT1基因在提高水稻抗高温和/或黑暗性能中的应用,属于生物技术领域。所述OsPHOT1基因的CDS区核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示或与SEQ ID NO.1所示序列具有70%以上同源性且编码的蛋白功能等价。本发明利用转基因技术构建OsPHOT1基因过表达植株,对OsPHOT1基因在水稻中的生物学功能进行验证,OsPHOT1基因过表达显著提高水稻在高温、黑暗等逆境条件下的存活率、结实率,且对水稻的农艺性状不产生影响,本发明为水稻抗逆育种提供了理论依据和相关基因,为水稻在逆境条件下增产提供了一种可行的技术方案。

    一种植物诱导型启动子及其应用

    公开(公告)号:CN114561385A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210134127.7

    申请日:2022-02-14

    摘要: 本发明公开了一种植物诱导型启动子及其应用,属于植物基因工程技术领域。所述启动子的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,该启动子为黑暗诱导型和/或绿光诱导型启动子。本发明首次从油菜中鉴定获得所述启动子元件,进一步的,对所述启动子进行改造,其黑暗和绿光照射下对下游报告基因的诱导性在显著增强。本发明利用所述启动子构建生物自发光系统模块,成功诱导植物在夜间发光,为发光植物白天积累能量晚上释放光芒,进一步提高植物的发光强度提供有用的启动元件。该启动子对植物基因工程研究和应用具有重要作用,其应用前景十分广阔。

    一种植物花药和雌蕊特异表达启动子及其应用

    公开(公告)号:CN116445481A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202211152608.7

    申请日:2022-09-21

    发明人: 都浩 姬佳翼

    摘要: 本发明公开了一种植物花药和雌蕊特异表达的启动子及其应用,属于植物基因工程技术领域。所述启动子的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,为花药和雌蕊特异表达启动子。该启动子对植物基因工程研究和应用具有重要作用,本发明利用该启动子构建无筛选标记和基因编辑元件的生物自发光系统模块,使用FBP生物发光系统对转基因植株进行高效鉴定,并在在转基因T0代有性生殖过程中切除筛选标记基因和基因编辑Cas9元件,获得生物安全性更好的转基因植株。此外,切除了筛选标记基因后的植株还可以继续在下一轮用携带筛选标记的载体转化,达到多轮转入大量目的基因的目的,做到对作物基因组做多轮的改造。

    一种提高植物的咖啡酸含量和/或生物自发光强度的方法

    公开(公告)号:CN114591974B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210134540.3

    申请日:2022-02-14

    发明人: 都浩 郑鹏 葛洁瑜

    摘要: 本发明公开了一种提高植物的咖啡酸含量和/或生物自发光强度的方法,属于生物技术领域。所述方法包括:(1)利用多基因组装技术依次将NtCM1基因、NtPAT基因、NtADT2基因、NtPAL1基因、NtC4H基因整合到受体载体中,构建获得多基因载体;(2)利用转基因技术将目标基因片段导入受体植株中,获得咖啡酸含量和/或生物自发光强度增强的转基因植株。本发明首次公开上述基因参与植物中咖啡酸的合成,与自发光的Hisps基因、CPH基因、H3H基因、NPGA基因、Luz基因共同表达,可以显著提升植物的生物自发光强度。本发明为高咖啡酸植物及可持续发光植物的育种和生产提供了一个可行的技术方案。

    一种提高植物中咖啡酸、牛奶树碱含量和/或生物发光强度的方法

    公开(公告)号:CN115820684A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211247090.5

    申请日:2022-10-12

    发明人: 都浩 李威

    摘要: 本发明公开了一种提高植物中咖啡酸、牛奶树碱含量和/或生物发光强度的方法,属于生物技术领域。本发明解析植物中咖啡酸合成途径,通过遗传操作增强植物内源的咖啡酸和牛奶树碱的合成途径,具体的,通过基因工程手段在植物体内整合CM1基因、PAT基因、ADT2基因、PAL1基因、C4H基因、4CL1基因,多基因共表达显著提升植物咖啡酸和牛奶树碱的合成,并将该咖啡酸合成途径和植物自发光途径耦合,可以创造出生物自发光亮度更强的植物。本发明为高咖啡酸和牛奶树碱含量的植物以及可持续发光植物的育种和生产提供了一个可行的技术方案。

    油菜BnC3H基因在提高植物生物自发光强度中的应用

    公开(公告)号:CN114015703A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111228803.9

    申请日:2021-10-21

    摘要: 本发明公开了油菜BnC3H基因在提高植物生物自发光强度中的应用,属于生物技术领域。所述BnC3H基因的CDS序列如SEQ ID NO.1所示。所述应用包括:(1)利用多基因组装技术依次将Hisps基因、CPH基因、H3H基因、NPGA基因、Luz基因和BnC3H基因整合到受体载体中,构建获得多基因载体;(2)利用转基因技术将目标基因片段导入受体植株中,获得生物自发光强度增强的转基因植株。本发明首次公开BnC3H基因与参与植物自发光的Hisps基因、CPH基因、H3H基因、NPGA基因、Luz基因共同表达,可以显著提升植物的生物自发光强度。本发明为可持续发光植物的育种和生产提供了一个可行的技术方案。