GmMYB14蛋白及其相关生物材料在调控植物株型和产量中的应用制造技术

技术编号:33545830 阅读:22 留言:0更新日期:2022-05-26 22:39
本发明专利技术公开了GmMYB14蛋白及其相关生物材料在调控植物株型和产量中的应用。本发明专利技术通过克隆大豆GmMYB14基因,构建由CaMV35S启动子驱动目标基因GmMYB14的双元表达载体,采用农杆菌介导法将构建的双元表达载体转化大豆,获得转GmMYB14大豆植株。通过对野生型和转GmMYB14大豆植株的功能分析发现,与野生型相比,转GmMYB14大豆植株的株高降低,叶柄角度、叶柄长度、叶面积均变小,株型更加紧凑,耐密植,分枝数、主茎节数、单株荚数、单株粒数等农艺及产量性状明显增加。说明GmMYB14基因可改良植物株型,是提高产量的重要候选基因,具有潜在的育种价值。种价值。

【技术实现步骤摘要】
GmMYB14蛋白及其相关生物材料在调控植物株型和产量中的应用


[0001]本专利技术属于生物
,具体涉及GmMYB14蛋白及其相关生物材料在调控植物株型和产量中的应用。

技术介绍

[0002]大豆是植物蛋白和油脂的重要来源,也是我国供需矛盾最为突出的农作物。大豆单产低是制约国产大豆产量的主要因素。株型改良是获得高产大豆的重要性状,包括株高、节数、节间距、分枝数、叶片大小及形状等。近些年,一些研究表明大豆半矮秆性状能够提高大豆抗倒伏及产量。在谷类作物中,叶柄角度小的玉米更加耐密植,产量高。油菜素内酯合成相关基因在水稻、玉米、小麦等谷类作物中均报道能够调控叶夹角。
[0003]MYB转录因子是植物最大转录因子家族之一,一些编码MYB转录因子的基因参与了植物的次生代谢,包括花青素合成、叶绿素合成、黄酮及异黄酮合成。此外,一些MYB转录因子也参与了植物抗旱、耐低温等非生物逆境过程。但是MYB转录因子通过改变叶夹角改良株型方面的应用尚未见报道。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的是提供GmMYB14蛋白质或与GmM本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.GmMYB14蛋白质在如下m1)-m10)中任一种中的应用:m1)调控植物株型;m2)调控植物产量;m3)调控植物叶柄角度;m4)调控植物叶柄长度;m5)调控植物叶面积;m6)调控植物株高;m7)调控植物分枝数;m8)调控植物主茎节数;m9)调控植物单株荚数;m10)调控植物单株粒数;所述GmMYB14蛋白质是如下A1)或A2)或A3)或A4)任一所示蛋白质:A1)由序列表中序列2所示的氨基酸序列组成的蛋白质;A2)在序列表中序列2所示的蛋白质的N端或/和C端连接标签得到的融合蛋白;A3)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/或添加且功能相同的蛋白质;A4)与A1)-A3)中任一所限定的氨基酸序列具有99%以上、95%以上、90%以上、85%以上或者80%以上同源性且具有相同功能的蛋白质。2.与GmMYB14蛋白质相关的生物材料在如下m1)-m12)中任一种中的应用:m1)调控植物株型;m2)调控植物产量;m3)调控植物叶柄角度;m4)调控植物叶柄长度;m5)调控植物叶面积;m6)调控植物株高;m7)调控植物分枝数;m8)调控植物主茎节数;m9)调控植物单株荚数;m10)调控植物单株粒数;m11)培育株型紧凑和/或产量提高和/或叶柄角度变小和/或叶柄长度变小和/或叶面积变小和/或株高变矮和/或分枝数增加和/或主茎节数增加和/或单株荚数增加和/或单株粒数增加的转基因植物;m12)植物育种;所述育种的目的为改良植物株型和/或提高植物产量。3.根据权利要求2所述的应用,其特征在于:所述与GmMYB14蛋白质相关的生物材料为下述C1)至C8)中的任一种:C1)编码权利要求1中所述的GmMYB14蛋白质的核酸分子;C2)含有C1)所述核酸分子的表达盒;C3)含有C1)所述核酸分子的重组载体;C4)含有C2)所述表达盒的重组载体;
C5)含有C1)所述核酸分子的重组微生物;C6)含有C2)所述表达盒的重组微生物;C7)含有C3)所述重组载体的重组微生物;C8)含有C4)所述重组载体的重组微生物。4.根据权利要求3所述的应用,其特征在于:C1)所述核酸分子为如下1)或2)或3)或4)的DNA分子:1)序列表中序列1所示的DNA分子;2)来源于大豆的与1)限定的DNA序列具有98%以上同...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈李淼杨红丽曹东陈海峰张婵娟郝青南袁松丽杨中路单志慧陈水莲张晓娟邱徳珍周新安
申请(专利权)人:中国农业科学院油料作物研究所
类型:发明
国别省市:

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