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植物耐逆相关蛋白TaUCP1及其编码基因和应用的制作方法.docx

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植物耐逆相关蛋白TaUCP1及其编码基因和应用的制作方法
本发明公开了一种植物耐逆相关蛋白TaUCP1及其编码基因和应用。本发明提供的蛋白质,来源于小麦耐热性品种TAM107,命名为TaUCP1蛋白,是如下(a)或(b):(a)由序列表中序列1所示的氨基酸序列组成的蛋白质;(b)将序列1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/或添加且与植物耐逆性相关的由序列1衍生的蛋白质。本发明中构建了TaUCP1基因的超表达载体,转化拟南芥后显著增加了植物的耐热性和耐氧化胁迫能力。本发明对于培育耐高温植物具有重大价值。
【专利说明】植物耐逆相关蛋白TaUCPI及其编码基因和应用
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种植物耐逆相关蛋白TaUCPl及其编码基因和应用。
【背景技术】
[0002]全球气候变暖对作物生产造成了巨大的影响,小麦作为我国重要的粮食作物,受到的高温胁迫压力明显加大,造成其产量降低和品质下降,因此开展小麦耐热性的遗传和分子生物学机理研究,鉴定耐热相关基因,具有重要的理论和现实意义。[0003]植物遭受高温胁迫时,会出现大量差异表达的基因,而这些差异基因构成了应答高温胁迫的分子基础,对植物耐热性机理的研究起着至关重要的作用。
目前已经得到功能鉴定的耐热相关基因主要包括以下几类:热击转录因子基因、热激蛋白基因、激素相关基因和耐氧化胁迫相关基因。
[0004]热激转录因子(HeatShockTranscriptionFactors,Hsfs)存在于细胞内,在植物应答高温胁迫过程中起到了重要作用。热激蛋白(HeatShockProteins,HSPs)是细胞中在热胁迫条件下在真核细胞和原核细胞中均能诱导表达的一类诱导蛋白。植物激素是植物自身产生的信号分子,可以从产生部位转移到到作用部位,在极低的浓度下即能产生显著的生理效应。植物在面临高温胁迫时,通常产生大量的R0S,进而产生氧化胁迫,所以研究植物耐氧化胁迫机制对耐热性的理解有重要的意义。ROS能够引起植物体内大分子物质(如脂类、蛋白质以及DNA)的损伤,为了保护细胞免受ROS的伤害,植物体自身进化了一套完整的防御系统,包括酶促抗氧化体系和非酶促抗氧化体系。
[0005]在真核生物中,大量的基因组序列编码功能未知的蛋白,而大量转录谱和蛋白谱分析发现这些未知蛋白在生物的生命过程中发挥着很重要的作用。小麦作为世界最重要的粮食作物之一,其热胁迫研究已经成为分子生物学、基因组学和育种学等的研究热点,但是目前人们对其耐热机制认识仍然不够,展开对耐热相关未知功能基因的研究,不仅是进行小麦耐热性分子育种的重要基础,而且能够提高对植物耐热机理的认识。
【发明内容】
[0006]本发明的目的是提供一种植物耐逆相关蛋白TaUCPl及其编码基因和应用。
[0007]本发明提供的蛋白质,来源于小麦耐热性品种TAM107,命名为TaUCPl蛋白,是如下(a)或(b):
[0008](a)由序列表中序列I所示的氨基酸序列组成的蛋白质;
[0009](b)将序列I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/或添加且与植物耐逆性相关的由序列I衍生的蛋白质。
[0010]为了使(a)中的蛋白质便于纯化,可在由序列表中序列I所示的氨基酸序列组成的蛋白质的氨基末端或羧基末端连接上如表1所示的标签。
[0011]表1标签的序列
[0012]
【权利要求】
,是如下(a)或(b):Ca)由序列表中序列I所示的氨基酸序列组成的蛋白质;(b)将序列I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/或添加且与植物耐逆性相关的由序列
I衍生的蛋白质。

,其特征在于:所述基因为如下(I)或(2)或(3)或(4)的DNA分子:(1)序列表的序列2自5’末端第68-559位核苷酸所不的DNA分子;(2)序列表中序列2所示的DNA分子;(3)在严格条件下与(I)或(2)限定的DNA序列杂交且编码与植物耐逆性相关的蛋白的DNA分子;(4)与(I)或(2)限定的DNA序列具有90%以上同源性且与植物耐逆性相关的蛋白的DNA分子。
、表达盒、转基因细胞系或重组菌。

,是将权利要求2或3所述基因导入目的植物中,得到耐逆性高于所述目的植物的转基因植物。
,其特征在于:所述耐逆性为耐高温和/或耐氧化胁迫。
、权利要求2或3所述基因、权利要求4所述重组表达载体、表达盒、转基因细胞系或重组菌在培育耐逆性增加的转基因植物中的应用。