与油脂代谢调控相关的大豆RNA结合蛋白GmTSN990及其编码基因与应用制造技术

技术编号:31077839 阅读:41 留言:0更新日期:2021-12-01 11:29
本发明专利技术公开了与油脂代谢调控相关的大豆RNA结合蛋白GmTSN990及其编码基因与应用。本发明专利技术公开的GmTSN990为如下A1)、A2)或A3):A1)氨基酸序列是序列2的蛋白质;A2)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蛋白质;A3)在A1)或A2)的N端或/和C端连接标签得到的融合蛋白质。实验证明,本发明专利技术的GmTSN990及其编码基因,在植物中转入表达该转基因可以提高种子中的油脂含量,说明GmTSN990及其编码基因可以正调控植物种子中油脂含量,该基因对提高种子油脂含量,培育高油脂品种具有重要的理论和现实意义。有重要的理论和现实意义。

【技术实现步骤摘要】
与油脂代谢调控相关的大豆RNA结合蛋白GmTSN990及其编码基因与应用


[0001]本专利技术涉及生物
中,与油脂代谢调控相关的大豆RNA结合蛋白GmTSN990及其编码基因与应用。

技术介绍

[0002]人类饮食中71%的油脂来自于植物。在世界上的几种主要产油作物中,大豆总产油量约占30%,居世界植物油产量的第一位(表1)。
[0003]表1世界上主要的产油作物
[0004][0005]脂肪酸的合成是植物体中最重要的代谢途径之一,它存在于植物体的任何一个细胞中,是生长发育所必须的。对它的阻断会导致细胞的死亡,因而至今为止还没有发现一个阻断脂肪酸合成的植物突变体。
[0006]大多数植物中,油脂都以三酰甘油(Triacylglycerols,TAG)的形式储藏,它的含量是一个非常重要的农艺性状,TAG的生物合成称之为Kennedy途径,如同真核生物中合成膜甘油酯的途径,脂肪酸去除CoA后被转移到3-磷酸甘油的1和2位,形成中间产物PA。PA去磷酸化产生DAG。在TAG合成的最后一步,第三个脂肪酸分子被转移到空的D本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.蛋白质或调控所述蛋白质活性或含量的物质的下述任一应用:D1)调控植物油脂含量;D2)制备调控植物油脂含量产品;D3)培育油脂含量增加植物;D4)制备培育油脂含量增加植物产品;D5)植物育种;所述蛋白质为如下A1)、A2)或A3):A1)氨基酸序列是序列2的蛋白质;A2)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蛋白质;A3)在A1)或A2)的N端或/和C端连接标签得到的融合蛋白质。2.与权利要求1中所述蛋白质相关的生物材料的下述任一应用:D1)调控植物油脂含量;D2)制备调控植物油脂含量产品;D3)培育油脂含量增加植物;D4)制备培育油脂含量增加植物产品;D5)植物育种;所述生物材料为下述B1)至B7)中的任一种:B1)编码权利要求1中所述蛋白质的核酸分子;B2)含有B1)所述核酸分子的表达盒;B3)含有B1)所述核酸分子的重组载体、或含有B2)所述表达盒的重组载体;B4)含有B1)所述核酸分子的重组微生物、或含有B2)所述表达盒的重组微生物、或含有B3)所述重组载体的重组微生物;B5)含有B1)所述核酸分子的转基因植物细胞系、或含有B2)所述表达盒的转基因植物细胞系;B6)含有B1)所述核酸分子的转基因植物组织、或含有B2)所述表达盒的转基因植物组织;B7)含有B1)所述核酸分子的转基因植物器官、或含有B2)所述表达盒的转基因植物器官。3.根据权利要求2所述的应用,其特征在于:B1)所述核酸分子为如下b11)或b12)或b13)或b14):b11)编码序列是序列表中序列1的cDNA分子或DNA分子;b12)序列表中序列1的cDNA分子或DNA分子;...

【专利技术属性】
技术研发人员:张劲松陈受宜金萌张万科韦伟林晴陶建军阴翠翠
申请(专利权)人:中国科学院遗传与发育生物学研究所
类型:发明
国别省市:

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