大豆种子特异型启动子SACPD-Cp的克隆和功能分析

来源 :第23届全国大豆科研生产研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luomlkm
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  大豆是重要的粮食作物和经济作物,其籽粒中含有大量不饱和脂肪酸、维生素、微量元素及蛋白质。植物基因工程中,以大豆种子作为生物反应器,产生具有工业用途及药用价值的新品种大豆具有重要的意义。实现外源基因在植物中表达调控,首先要考虑的是选择合适的启动子,种子特异性启动子可以调控外源基因在种子中特异性表达相关产物,使表达产物在种子中大量聚集。通过转基因技术改良大豆品质,种子特异性启动子是极其重要的工具。
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本研究以目前中国推广面积最大、高产、广适应性等优良性状的栽培大豆品种中黄13为父本,以抗病新品系中品03-5373为母本杂交衍生的254个重组自交家系群体为材料,构建了由508个分子标记(313个SNP,24个InDel,167个SSR和4个EST-SSR)组成的遗传图谱。图谱总长度为2635.63cM,覆盖大豆基因组长度约为0.88GB,约占大豆基因组总长度的80%。利用IciMapping V
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周口市农科院大豆育种始于1970年,20世纪70~80年代初用辐射育种方法,育成新品种4个,在该地区大面积推广应用。同期引进的跃进5号,通过在该地区多点鉴定、扩繁、推广,使跃进5号得以在生产上大面积应用,1980年“引进鉴定推广大豆良种跃进5号”获河南省重大科技成果三等奖。80~90年代中期利用有性杂交的方法,育成了通过河南省审定的大豆新品种3个,这3个品种的育成促进了该地区大豆单产的迅速上升,单
大豆(Glycine max)是由其近缘种野生大豆(Glycine soja)驯化而来的重要经济作物。野生大豆虽然种子小,但是较栽培大豆有很强的环境适应能力。拟南芥中DA1基因编码一种泛素受体,它由532个氨基酸组成,含两个UIM(泛素相互作用域)和一个LIM(锌指结构域),通过限制细胞的增殖周期,最终控制器官大小。它对ABA处理也有很强的响应,而且在其启动子区还发现许多与激素、抗性等相关的应答元
铁蛋白(Ferritin)是与铁离子结合的一种铁贮藏蛋白,用来调节细胞内的自由铁离子浓度。铁蛋白在生物体内有两种主要作用,一是为细胞内一些含铁蛋白质提供铁离子;二是清除铁介导的自由基反应。本研究从大豆中克隆到铁蛋白基因家族的13个成员,分别命名为GmFer1;1、GmFer2;1、 GmFer2;2、 GmFer3;1、 GmFer3;2、 GmFer7;1、 GmFer10;1、 GmFer11
高等植物的绝大多数(约95%)叶绿体蛋白由核基因编码,只有少数(5%)由自身基因编码。因此,核基因编码的叶绿体转运蛋白对于叶绿体的发育至关重要。cpSecA是由植物核基因编码的叶绿体类囊体膜转运器ATPase亚基,参与叶绿体cpSec依赖的类囊体腔蛋白的转运。  本实验室在研究过程中,首先获得了拟南芥AtcpSecA功能缺失突变体agyl,其叶片呈黄白色,叶绿体发育缺陷,内部缺少类囊体片层结构。随
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大豆苗期盐害以及种子发育和成熟期间高温高湿胁迫影响大豆产量、易导致种子劣变。利用一个收获前种子易劣变的大豆品种为材料,采用差异蛋白质组学、代谢组学等技术研究其处于R7期的种子在高温高湿胁迫(24h、96h和168h)下的劣变机制。结果表明,42个蛋白点差异表达,经质谱鉴定匹配31种蛋白,涉及碳代谢、信号传导、蛋白合成、光合作用、蛋白折叠和组装、能量途径、细胞救援和防御、细胞周期、氮代谢、脂质代谢、