毛竹MYB基因胁迫诱导型启动子的结构与功能分析

来源 :浙江农林大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:zh9958
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
毛竹(Phyllostachys edulis)是我国分布最广,种植面积最大,资源最多,开发利用最高的优良竹类植物。毛竹适合在湿润、高温、微酸性或中性土壤的地区生长。低温、干旱、黑暗等逆境会对毛竹的生长发育产生严重的影响,因此研究毛竹的抗逆机制具有重要意义。本文基于本实验室对毛竹抗逆基因PeMYB的研究,采用PCR扩增的方法对毛竹PeMYB启动子进行克隆,并进行生物信息学分析,以及该启动子全长的活性验证和5’端缺失的功能分析研究。研究结果如下:1.采用PCR扩增的方法对毛竹PeMYB基因的启动子进行克隆,获得长度为1332bp的毛竹PeMYB基因的启动子序列PeMYBpro,基因编号为PH01000142。2.运用PLANTCARE软件对PeMYBpro启动子序列进行生物信息学分析;结果显示PeMYBpro启动子序列中不仅包含MYB的核心元件;也含有大量与光、低温、干旱、脱落酸、茉莉酸、水杨酸、赤霉素等非生物胁迫有关的响应元件。3.通过构建pCAMBIA1301-PeMYBpro启动子全长植物表达载体分析PeMYBpro启动子活性;在洋葱表皮中进行pCAMBIA1301-PeMYBpro的瞬时表达分析;GUS基因的活性染色表明PeMYBpro启动子具有诱导型启动子活性,且在低温、干旱、黑暗胁迫诱导下有较强的活性。4.成功构建pCAMBIA1301-PMpro-P1、pCAMBIA1301-PMpro-P2、pCAMBIA1301-PMpro-P3、pCAMBIA1301-PMpro-P4四个5’缺失植物表达载体;瞬时表达分析后,分别对GUS基因进行活性染色分析和定量分析。结果显示:这4个片段都具有诱导型启动子得活性,启动子PeMYBpro在-1332~-1033bp之间并无与干旱、低温、黑暗三类胁迫密切相关的启动子元件;在-1032~-740bp之间存在大量与干旱胁迫有关的响应元件;在-450~-141bp之间存在能够响应低温胁迫的元件;在-1032~-740bp和-449~-141bp之间存在大量与光响应相关的启动子元件。
其他文献
<正> very和much用作程度副词时,可以用来修饰分词。very能够修饰已经变成形容词的-ing 式分词,这在语法书和辞典上都有了明确的结论.但是very和much与过去分词怎样连用的问
随着信息时代的到来,智能化、信息化建筑成为了一个发展趋势。而BIM数据是下一时代建筑发展过程中非常具有应用前景的研究对象。BIM数据利用全生命周期的信息化特性提供给建筑行业更权威、更具体的数据。但是BIM数据应用在当今时代使用的并不理想,极大的制约了 BIM数据应用的发展。为解决建筑行业中各专业之间在施工过程中数据使用效率低的问题,提出了一套完整高效率的BIM数据提取与应用的技术方案。本文通过对B
<正> 名词性从句在初高中语法(尤其是复合句)中占有相当重要的地位。每年的高考英语试题都有1~3道题考查名词性从句的使用(87年3题、88年4题、89年1题、90年1题、91年3题、92
【中图分类号】G632 【文献标识码】A  【文章编号】2095-3089(2018)32-0113-01  【案例背景】  教材指明了教学的方向,让学生通过自己的亲身体验经历科学探究过程,认识科学探究的意义,尝试应用科学探究的方法研究物理问题,验证物理规律。其目的在于让学生通过自己的亲身体验来了解知识的形成和发展过程,丰富他们的学习经历,提高他们学习物理的积极性和主动性,激发学生学习物理的兴趣,
边幅,指布帛的边缘。修饰边幅,引申为修饰外表,不重实际。这句话出在《后汉书&#183;马援传》。公孙述自立为帝,马援去看他,他大讲排场,&#39;修饰边幅&#39;,马援认为他是&#39;
我国基础教育改革的深入推进需要进一步反思和清理传统应试教育的根源,其中对考试文化的考察不可忽视。科举制作为应试教育的滥觞,滋生了一种异化的考试文化,这种考试文化随
热电装置锅炉给水泵P2001在运行过程中出现振动逐渐上升趋势,尤其是轴头油泵处振动严重超标,该处水平方向振动高达20mm/s,经过对该机组进行状态监测及故障诊断,准确判断出故
<正> 一个词汇相同、语法结构相同的句子,如果以不同的语调读出,句子意义就会发生变化,有时意义会大相径庭。下面介绍一些读降调和读降升调意义发生重大变化的句子。1.A.Good
目的探讨和评估对公共娱乐场所女性性工作者实施艾滋病行为干预措施的效果。方法 对259例公共娱乐场女性性工作者的相关资料进行回顾性分析。结果经过艾滋病行为干预后,259例
根据磁力泵结构特点及电磁原理,推出一种涡流损失的计算公式.按此公式求得的涡流力矩与测试数据基本一致,经实验验证比较准确,可以满足技术的应用要求.