Characterization and Expression Analysis of a New MYB Gene Tamyb01 from Wheat(Triticum aestivum L.)

来源 :第七届全国小麦基因组学及分子育种大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:true51
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  MYB transcription factor plays crucial role in response to abiotic stress.In this study,a new MYB gene Tamyb01was characterized and its expression under salt stress was analyzed.The full-length cDNA of Tamyb01 is 1218bp,comprise three exons and tow introns,with a 522bp open reading frame(ORF)encoding a protein of 174 amino acid,preliminarily located on homologous group 4SB chromosome.
其他文献
小麦 CCT 结构域家族很多成员,如CONSTANTS、Vern2、PRR1 等均曾被证明参与生育期调控,而其分子互做基因尚不完全清晰。本研究克隆了小麦42 个CCT 结构域家族基因,通过在短柄草中过量表达发现一些转基因植株出现明显早花现象。
干旱是限制小麦增产稳产的重要因素。当前,小麦的需求量日益增加,但黄淮海麦区缺水情况加剧,因此进一步发掘小麦抗旱相关基因资源并培育抗旱品种则变得十分紧迫。本研究利用14 个四倍体小麦Langdon-普通小麦代换系,采用胚芽鞘法鉴定小麦的抗旱性。
Fusarium head blight(FHB)is one of the severe diseases of wheat caused by Fusariumgraminearum.But the host resistance mechanisms to FHB are still unclear largely.As a new monocotyledonous model plant,
SnRK2 are plant-specific serine/threonine kinases that are involved in plant responses to abiotic stresses.In our study,eight novel SnRK2s: TpSnRK2.1,TpSnRK2.2,TpSnRK2.3,TpSnRK2.5,TpSnRK2.7,TpSnRK2.8,
分蘖是麦类作物生长发育的基本特征,在麦类作物产量形成中具有重要作用。寡分蘖基因使植株分蘖数减少,可相应提高成穗率,减少无效分蘖,提高光合产物利用率,减少营养浪费,使小穗数和穗粒数明显增加。因此,研究麦类作物分蘖原理,挖掘控制分蘖基因,对提高麦类作物单产有一定意义。
磷是作物生长所必需的营养元素,土壤中有效磷的缺乏严重限制我国小麦产量和品质提高,因而深入挖掘磷高效基因型对解决小麦缺磷具有重要意义。本实验以小麦重组自交系群体H461×川麦107 为材料,在正常和缺磷条件下,开展三次水培实验获得苗期表型数据。
旗叶是小麦重要的光合器官,影响小麦的光合利用率,从而影响小麦的产量.本课题组利用旗叶长特异材料H461A(旗叶长31.7 cm)分别与国审品种川农16(旗叶长18.85 cm)和川麦107(旗叶长20.25 cm)构建了两个重组自交系群体:H461×川农16(A 群体)和H461×CM107(B 群体),A 群体利用7808 个SNP标记,B 群体利用6062 个DArT 标记分别构建了遗传连锁图
会议
小麦(Triticum aestivum L.)是我国最重要的粮食作物之一,提高单产潜力一直是我国小麦育种的重要目标.旗叶的光合产物是小麦籽粒碳水化合物的主要来源,而旗叶宽度是决定其光合产物的重要因素.旗叶宽度的遗传解析对改良小麦叶型、提高光合效率和产量潜力具有重要意义.
株高是影响小麦株型和产量的一个重要农艺性状。降低株高和提高抗倒伏性是小麦育种的重要目标,株高的遗传解析对小麦矮秆高产品种的培育具有重要意义。本研究利用小麦骨干亲本"燕大1817"与超高产小麦品系"北农6 号"杂交构建的重组自交系群体为材料,在前期已构建了该群体的高密度SNP 遗传连锁图谱的基础上,对该群体进行了6 年3 点共11 个环境型的田间试验,并对其株高性状进行了考察和QTL 定位。