System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3及其在干旱胁迫下的应用制造技术_技高网

一种芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3及其在干旱胁迫下的应用制造技术

技术编号:43288064 阅读:16 留言:0更新日期:2024-11-12 16:09
本发明专利技术公开了一种芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3及其在干旱胁迫下的应用,涉及生物技术领域。该芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明专利技术从芹菜品种‘津耘宝芹’中克隆了一个新的RbcS基因——AgRbcS3,并阐述了其在植物耐旱性方面的功能。本发明专利技术首先通过酵母表达验证证明AgRbcS3转基因酵母有更强的耐旱性,然后通过根瘤农杆菌介导的方法将AgRbcS3基因转入拟南芥和‘六合黄心芹’芹菜品种愈伤组织,结果发现获得的转基因植株和转基因愈伤的耐旱能力明显提高,证实本发明专利技术提供的AgRbcS3基因能够提高植株对干旱胁迫的耐受能力,具有广泛的应用前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及生物,特别是涉及一种芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3及其在干旱胁迫下的应用。


技术介绍

1、芹菜(apium graveolens l.)为伞形科一年或多年生草本植物,原产于地中海沿岸的沼泽地带,世界各国已普遍栽培,是一种重要的蔬菜作物。芹菜富含丰富的胡萝卜素、维生素及挥发性芳香成分,除作为蔬菜外,还具有极好的药用功能。核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶(ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase,rubisco)是光合作用碳同化关键酶。rubisco在藻类、植物以及部分光合作用细菌中保守存在。rubisco是植物叶片中含量最丰富的蛋白质,也可能是地球上含量最多的蛋白质。rubisco固定碳的效率非常低,是光合作用的限速酶。rbcs基因是编码核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶小亚基的基因,一些研究已经表明植物在干旱、高盐及低温等非生物胁迫时会增加核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶的活性。本专利技术拟从芹菜中克隆新的rbcs基因,以解决如何提高植株对干旱胁迫的抗逆性的问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3及其在干旱胁迫下的应用,以解决上述现有技术存在的问题。该芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3能够提高植株对干旱胁迫的耐受能力,具有广泛的应用前景

2、为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:

3、本专利技术提供一种芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3,核苷酸序列如seq id no.1所示。

4、本专利技术还提供一种重组表达载体,包括上述的芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3。

5、本专利技术还提供一种重组宿主细胞,包括上述的重组表达载体。

6、进一步地,所述重组宿主细胞为重组农杆菌。

7、本专利技术还提供上述的芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3、重组表达载体或重组宿主细胞在提高植物对干旱胁迫的耐受能力中的应用。

8、进一步地,所述植物为芹菜或拟南芥。

9、本专利技术还提供上述的芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3、重组表达载体或重组宿主细胞在提高酵母菌对干旱胁迫的耐受能力中的应用。

10、本专利技术还提供一种提高植物对干旱胁迫的耐受能力的方法,包括将上述的芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3转化入植物中,构建得到过表达所述芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3的转基因植株的步骤。

11、进一步地,所述植物为芹菜或拟南芥。

12、本专利技术还提供一种提高酵母菌对干旱胁迫的耐受能力的方法,包括将上述的芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3转化入酵母菌中,构建得到过表达所述芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3的转基因酵母菌的步骤。

13、本专利技术公开了以下技术效果:

14、本专利技术从芹菜品种‘津耘宝芹’中克隆了一个新的rbcs基因——agrbcs3,并阐述了其在植物耐旱性方面的功能。本专利技术首先通过酵母表达验证证明agrbcs3转基因酵母有更强的耐旱性,然后通过根瘤农杆菌介导的方法将agrbcs3基因转入拟南芥和‘六合黄心芹’芹菜品种愈伤组织,结果发现获得的转基因植株和转基因愈伤的耐旱能力明显提高,证实本专利技术提供的agrbcs3基因能够提高植株对干旱胁迫的耐受能力,具有广泛的应用前景。

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【技术保护点】

1.一种芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3,其特征在于,核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。

2.一种重组表达载体,其特征在于,包括权利要求1所述的芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3。

3.一种重组宿主细胞,其特征在于,包括权利要求2所述的重组表达载体。

4.根据权利要求3所述的重组宿主细胞,其特征在于,所述重组宿主细胞为重组农杆菌。

5.一种如权利要求1所述的芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3、权利要求2所述的重组表达载体或权利要求3或4所述的重组宿主细胞在提高植物对干旱胁迫的耐受能力中的应用。

6.根据权利要求5所述的应用,其特征在于,所述植物为芹菜或拟南芥。

7.一种如权利要求1所述的芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3、权利要求2所述的重组表达载体或权利要求3或4所述的重组宿主细胞在提高酵母菌对干旱胁迫的耐受能力中的应用。

8.一种提高植物对干旱胁迫的耐受能力的方法,其特征在于,包括将权利要求1所述的芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3转化入植物中,构建得到过表达所述芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3的转基因植株的步骤。

9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述植物为芹菜或拟南芥。

10.一种提高酵母菌对干旱胁迫的耐受能力的方法,其特征在于,包括将权利要求1所述的芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3转化入酵母菌中,构建得到过表达所述芹菜光合碳同化关键酶基因AgRbcS3的转基因酵母菌的步骤。

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【技术特征摘要】

1.一种芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3,其特征在于,核苷酸序列如seq id no.1所示。

2.一种重组表达载体,其特征在于,包括权利要求1所述的芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3。

3.一种重组宿主细胞,其特征在于,包括权利要求2所述的重组表达载体。

4.根据权利要求3所述的重组宿主细胞,其特征在于,所述重组宿主细胞为重组农杆菌。

5.一种如权利要求1所述的芹菜光合碳同化关键酶基因agrbcs3、权利要求2所述的重组表达载体或权利要求3或4所述的重组宿主细胞在提高植物对干旱胁迫的耐受能力中的应用。

6.根据权利要求5所述的应用,其特征在于,所述植物为芹菜或拟南芥。

7.一种如权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员:李梦瑶杜佳庚李威龙王卓陈治衡徐浚玮林文浩郑阳霞卢威陈红旭
申请(专利权)人:四川农业大学
类型:发明
国别省市:

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