[发明专利]GSO1蛋白或其编码基因在调控植物耐盐中的应用在审

专利信息
申请号: 201710363767.4 申请日: 2017-05-22
公开(公告)号: CN108949803A 公开(公告)日: 2018-12-07
发明(设计)人: 杨永青;陈昶曦;郭岩 申请(专利权)人: 中国农业大学
主分类号: C12N15/82 分类号: C12N15/82;C12N15/29;C07K14/415
代理公司: 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 代理人: 关畅;白艳
地址: 100094 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 编码基因 调控植物 转基因植物 蛋白 耐逆性 耐盐 应用 显著差异 重组载体 基因 拟南芥 突变体 野生型 表型 高盐 突变
【说明书】:

发明公开了GSO1蛋白或其编码基因在调控植物耐盐中的应用。本发明提供了GSO1蛋白或其编码基因或含有其编码基因的重组载体在调控植物耐逆性中的应用。本发明的实验证明,将GSO1基因互补到gso1突变体中得到的转基因植物,该转基因植物的表型与未突变前的野生型拟南芥无显著差异,从而证明,GSO1基因可以提高植物对高盐的耐逆性。

技术领域

本发明涉及生物技术领域,尤其涉及GSO1蛋白或其编码基因在调控植物耐盐中的应用。

背景技术

土壤盐碱化趋势在世界范围内不断扩展,严重限制了农作物的生长,已经成为制约农业生产的重要因素。盐碱胁迫对植物造成的危害在于盐碱化土壤中高浓度的Na+和过高的pH。随着植物细胞内盐离子的积累,将对细胞产生离子毒害效应,从而在多方面影响细胞发挥正常功能。在碱土环境中,除碱金属元素外的大部分金属元素都会形成不溶性盐,Na+作为自然界中含量最高的碱金属元素,则会富集在碱土中造成土壤的盐化。

随着分子生物学、基因组学、正反向遗传学、生态学和生物化学等学科研究的持续深入发展,人们发现植物同动物一样,也具有视、听、触、呼吸等功能,而类受体激酶就在植物感受和转导信号的过程中起到了很重要的作用。虽然现在已发现了600多种类受体激酶,但是大多数的类受体激酶上游的信号分子和下游互作蛋白尚不明确。盐胁迫能作为渗透胁迫和离子胁迫被植物感知,而且盐胁迫下过多的钠离子和氯离子能诱导蛋白构象的改变和膜的去极化,从而导致了离子毒害的感知。然而,人们对钠离子是如何被感知的了解甚少。

发明内容

本发明一个目的是提供如下1)-3)中任一种物质的用途。

本发明提供的1)-3)中任一种物质在调控植物抗逆性中的应用:

1)蛋白GSO1;

2)编码蛋白GSO1的DNA分子;

3)含有编码蛋白GSO1的DNA分子的重组载体、表达盒、转基因细胞系或重组菌;

所述蛋白GSO1为如下(1)或(2):

(1)由序列表中序列2所示的氨基酸序列组成的蛋白质;

(2)将序列表中序列2所示的氨基酸序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加且具有相同功能的由(1)衍生的蛋白质。

本发明还提供如下1)-3)中任一种物质在培育抗逆性提高的植物中的应用:

1)蛋白GSO1;

2)编码蛋白GSO1的DNA分子;

3)含有编码蛋白GSO1的DNA分子的重组载体、表达盒、转基因细胞系或重组菌;

所述蛋白GSO1为如下(1)或(2):

(1)由序列表中序列2所示的氨基酸序列组成的蛋白质;

(2)将序列表中序列2所示的氨基酸序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加且具有相同功能的由(1)衍生的蛋白质。

上述应用中,

所述编码蛋白GSO1的DNA分子是如下1)至4)中任一所述的DNA分子:

1)序列表中序列1所示的DNA分子;

2)序列表中序列3所示的DNA分子;

3)在严格条件下与1)或2)所限定的DNA分子杂交且编码由序列表中序列2所示的氨基酸序列组成的蛋白质的DNA分子;

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