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植物耐逆相关蛋白GmG2及其编码基因和应用的制作方法.docx

上传人:开心果 2023/3/21 文件大小:16 KB

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文档介绍:该【植物耐逆相关蛋白GmG2及其编码基因和应用的制作方法 】是由【开心果】上传分享,文档一共【4】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【植物耐逆相关蛋白GmG2及其编码基因和应用的制作方法 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。植物耐逆相关蛋白GmG2及其编码基因和应用的制作方法
专利名称:植物耐逆相关蛋白GmG2及其编码基因和应用的制作方法
技术领域:
本发明涉及一种植物耐逆相关蛋白GmG2及其编码基因和应用。
背景技术:
,占全国耕地面积的1/3。据统计全球盐碱土约有10亿公顷,%。土壤盐溃化对农业的威胁是一个全球性的问题。盐分胁迫会显著抑制植物的生长,甚至导致植物的死亡。大多数农作物都对盐分非常敏感,提高作物的抗盐能力已经成为农业生产和科研中的重要内容。杂草危害是导致作物减产的重要原因之一,在我国北方,5-8月杂草发生期正值雨季,由于人少地多、管理粗放,常常造成草荒,草荒严重时可导致大豆田减产超过50%,利用除草剂杀灭田间杂草对于减少农业生产成本,提高生产效率具有重要作用。目前认为逆境胁迫导致植物损伤的一个重要原因可能是由于逆境所产生的活性氧的缘故,活性氧几乎可以和所有生物大分子反应,造成脂类和蛋白代谢的异常。植物在逆境胁迫下会表现出一些复杂的分子水平的反应,其中包括合成胁迫应答蛋白和渗透保护物质。这些物质通过清除活性氧或防止活性氧破坏细胞结构来起解毒作用。
发明内容
本发明的目的是提供一种植物耐逆相关蛋白GmG2及其编码基因和应用。本发明提供的蛋白质,名称为GmG2蛋白,来源于大豆属大豆(Glycinemax(L.)),是如下(a)或(b)(a)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。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I所示的标签。表I标签的序列
权利要求
,是如下(a)或(b)(a)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是如下I)至3)中任一所述的DNA分子1)序列表中序列2所不的DNA分子;2)在严格条件下与I)限定的DNA序列杂交且编码植物耐逆性相关蛋白的DNA分子;3)与I)限定的DNA序列具有90%以上同源性且编码植物耐逆性相关蛋白的DNA分子。
、表达盒、转基因细胞系或重组菌。
,其特征在于所述重组表达载体为如下(A)或(B)(A)将权利要求2或3所述基因插入PGBKI7载体的多克隆位点得到的重组质粒;(B)将权利要求2或3所述基因插入PBI121载体的多克隆位点得到的重组质粒。
,其特征在于所述重组菌为将权利要求5的(A)所述的重组质粒导入酵母得到的重组菌。

,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。
,其特征在于权利要求2或3所述基因通过权利要求4或5所述重组表达载体导入所述目的植物中。
,其特征在于所述耐逆性为除草剂抗性和/或耐盐性;所述目的植物为单子叶植物或双子叶植物。
全文摘要
本发明公开了一种植物耐逆相关蛋白GmG2及其编码基因和应用。本发明提供的蛋白质是如下(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。将GmG2基因导入酵母或植物中过表达,可显著提高酵母和植物对除草剂的抗性和耐盐性。本发明提供的蛋白及其编码基因可用于培育抗除草剂和高度耐盐的作物品种,具有很高的应用价值。