GmLPRF1调控植物根发育及其应用制造技术

技术编号:20857570 阅读:56 留言:0更新日期:2019-04-13 11:20
本发明专利技术公开了一个促进植物根系生长的基因,其核苷酸序列如SEQ ID NO:1、SEQ ID NO:2或SEQ ID NO:3所示。其编码了一个促进植物根系生长的蛋白,其氨基酸序列如SEQ ID NO:4所示。本发明专利技术的GmLPRF1基因能够显著促进植物根系生长。本发明专利技术为包括大豆在内的各种植物,参与低磷胁迫应答机制和根的形态发育提供理论基础;同时为植物通过改变根系形态及构型,来适应低磷胁迫,提供了一个实用典范;本发明专利技术通过过表达GmLPRF1基因促进植物根系生长,进一步对植物适应低磷胁迫和揭示磷对植物根的生长发育具有重要的理论和实践意义。

【技术实现步骤摘要】
GmLPRF1调控植物根发育及其应用
本专利技术涉及基因工程
,更具体地,涉及GmLPRF1调控植物根发育及其应用。
技术介绍
陆生植物,与动物的最大区别在于不能随着环境的改变而移动,因而植物对于瞬息万变的外界环境的适应有为重要。陆生植物的根系形态和构型除了负责植物锚定,同时还兼顾从土壤中吸收水分、营养物质来供应植物生长,而充分实现这些功能高度依赖于根构型。因而植物根系形态和构型对植物生长及适应各种逆境胁迫具有非常重要的作用。植物为适应各种逆境胁迫,一种策略就是改变根系形态和构型,在土壤缺磷的条件下,拟南芥为适应低磷胁迫,主根变短,侧根数、根毛数变多,从而增加与磷的接触面积,提高对磷的吸收。此外有报道,磷高效菜豆基因型,在很大程度是由于低磷胁迫下形成大量的根毛;磷高效油菜品种在低磷下,根系、根表面积和根体积有较大的增加;白羽扇豆在低磷条件下能产生大量的排根;综上,在根系形态和构型上,磷信号参与其中。大豆(Glycinemax)是世界上重要的粮油作物,但全球大面积的酸性土壤普遍缺磷,限制了其生长发育并降低产量。作为豆科作物,它能与根瘤菌共生形成根瘤,固定空气中氮气,为植物提供氮源本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一个促进植物根系生长的基因,其特征在于,其核苷酸序列如SEQ ID NO:1、SEQ ID NO:2或SEQ ID NO:3所示。

【技术特征摘要】
1.一个促进植物根系生长的基因,其特征在于,其核苷酸序列如SEQIDNO:1、SEQIDNO:2或SEQIDNO:3所示。2.一个促进植物根系生长的蛋白,其特征在于,其氨基酸序列如SEQIDNO:4所示。3.权利要求1所述基因、权利要求1所述基因的激活剂,权利要求2所述蛋白,和/或权利要求2所述蛋白的激活剂在促进植物根系生长中的应用。4.根据权利要求3所述应用,其特征在于,所述植物生长为植物根系生长。5.根据权利要求4所述应用,其特征在于,所述根系生长为侧根数增加、侧根密度增加或...

【专利技术属性】
技术研发人员:王金祥何平安许志豪欧斯艳
申请(专利权)人:华南农业大学
类型:发明
国别省市:广东,44

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