CsNADP-ME4在提高黄瓜对干旱敏感性中的应用制造技术

技术编号:40647580 阅读:22 留言:0更新日期:2024-03-13 21:26
本发明专利技术提供了CsNADP‑ME4在提高黄瓜对干旱敏感性中的应用,涉及植物基因工程技术领域。本发明专利技术通过构建干扰载体抑制CsNADP‑ME4基因的表达,获得CsNADP‑ME4不同表达量的黄瓜材料;通过干旱胁迫处理,衡量逆境条件下黄瓜幼苗生长的一系列生理指标和抗逆指标,发现干扰株系叶片萎蔫程度、气孔开度、相对失水率显著高于野生型,而其抗氧化物含量及其基因表达量明显低于野生型;表明CsNADP‑ME4在缓解由干旱胁迫导致的黄瓜吸水障碍方面起着十分重要的作用。本发明专利技术为培育和改良抗旱黄瓜新品种提供了基因资源,为阐明CsNADP‑ME4在黄瓜干旱逆境信号应答中的分子机制提供了理论依据。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于植物基因工程,具体涉及csnadp-me4基因在提高黄瓜对干旱敏感性中的应用。


技术介绍

1、陆生植物在其长期进化过程中所形成的特有的气孔结构作为植物与环境之间气体和水分交换的门户,既避免了干旱胁迫下植物水分的过度散失,同时又保证了植物光合作用的正常进行,在植物正常生命活动中起着极其重要的作用。

2、nadp-苹果酸酶(nadp-malic enzyme, nadp-me)是苹果酸代谢的关键酶之一,在二价金属离子存在下,nadp-me以苹果酸和氧化型辅酶ii(nadp+)为底物,经氧化脱羧,生成丙酮酸、还原型辅酶ii(nadph)和co2。nadp-me在植物生长代谢及发育过程中扮演着重要角色,参与植物体中的活性氧、类黄酮、木质素、叶绿体中脂肪酸以及有机酸的生物合成,对维持植物细胞的渗透势、稳定细胞质的ph、保持离子吸收平衡和提高植物的抗逆性发挥重要作用。植物体内已经发现了两种类型的nadp-me:质体型nadp-me和胞质型nadp-me;它们分别存在于植物细胞的质体和细胞质中,发挥着不同的生理功能。

3、黄瓜根系分本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.抑制CsNADP-ME4基因表达在提高黄瓜对干旱敏感性中的应用,其特征在于,所述抑制CsNADP-ME4基因表达通过RNA干扰重组载体实现;

2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,将所述RNA干扰重组载体转化黄瓜,得到CsNADP-ME4基因表达量降低的黄瓜植株。

3.根据权利要求1或2所述的应用,其特征在于,干旱胁迫下黄瓜CsNADP-ME4基因RNA干扰植株的具体表现为:干旱处理后叶片萎蔫程度加重、气孔开度增大、相对失水率升高和/或叶片抗氧化生理指标下降。

4.一种培育干旱敏感型转基因黄瓜植株的方法,其特征在于,将权利要求1所述的RNA干扰...

【技术特征摘要】

1.抑制csnadp-me4基因表达在提高黄瓜对干旱敏感性中的应用,其特征在于,所述抑制csnadp-me4基因表达通过rna干扰重组载体实现;

2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,将所述rna干扰重组载体转化黄瓜,得到csnadp-me4基因表达量降低的黄瓜植株。

3.根据权利要求1或2所述的应用,其特征在于,干旱胁迫下黄瓜csnadp-me4基因rna干扰植株的具体表现为:干旱处理后叶片萎蔫程度加重、气孔开度增大、相对失水率升高和/或叶片抗氧化生理指标...

【专利技术属性】
技术研发人员:单楠项子金周庆红黄英金孙静宇汪生林肖遥林佳丽方宇帆
申请(专利权)人:江西农业大学
类型:发明
国别省市:

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