[发明专利]eIFiso4G2蛋白在调控植物对ABA耐受性中的应用有效
申请号: | 201910354735.7 | 申请日: | 2019-04-29 |
公开(公告)号: | CN110003317B | 公开(公告)日: | 2021-02-09 |
发明(设计)人: | 张大鹏;马宇;毕超 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | C07K14/415 | 分类号: | C07K14/415;C07K19/00;C12N15/82;A01H5/00;A01H6/20 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | eifiso4g2 蛋白 调控 植物 aba 耐受 中的 应用 | ||
本发明公开了eIFiso4G2蛋白在调控植物对ABA耐受性中的应用。本发明要求保护用于抑制植物中特定基因表达的物质的应用:调控植物对脱落酸的耐受性;选育对脱落酸耐受性降低的植物品种;调控植物的胎萌抗性;选育胎萌抗性增高的植物品种;特定基因为编码eIFiso4G2蛋白的基因。本发明发现eIFiso4G2蛋白是ABA信号传导中重要的负调节子,敲除eIFiso4G2基因可以使植物对ABA的耐受性显著降低。本发明符合可持续农业发展需求,对于培育高效耐受ABA和逆境胁迫新品种等方面具有重要的实用价值和市场前景。
技术领域
本发明属于生物技术领域,具体涉及eIFiso4G2蛋白在调控植物对ABA耐受性中的应用。
背景技术
脱落酸(Abscisic Acid,ABA)是植物体内重要的激素之一,其在植物生长发育的各阶段都发挥了重要作用,包括种子休眠、萌发,幼苗生长,气孔运动,以及营养生长向生殖生长转换等过程。同时,ABA在植物应对外界各种逆境胁迫响应中起着重要的作用,例如干旱、低温、高温、盐、机械伤害等非生物胁迫以及病虫害等生物胁迫。因此植物ABA信号转导通路分子机制的阐明对调控植物生长、提高作物品质、改良遗传特性、促进现代农业生产发展具有重要的意义。
植物体内ABA信号转导网络极其复杂。近年来,植物中ABA受体及其信号转导功能组分的筛选与鉴定、ABA生物代谢及转运以及ABA信号转导通路模型的构建及与其它植物激素间的交叉对话等研究均取得了重要进展,有力地推动了植物中ABA信号转导调控机理的阐明。到目前为止,研究人员分别鉴定出了三种不同的ABA受体或候选受体:镁螯合酶H亚基CHLH/ABAR、START超家族中的PYR/PYL/RCAR受体以及G蛋白偶联受体GTG1、GTG2;除此之外一些跟ABA信号转导有关的ABA响应基因也被鉴定出来。这些ABA响应基因既包括正调节子也包括负调节子,如各类转录因子、蛋白激酶、磷酸酶以及部分第二信使(钙离子信号、环核苷酸、活性氧、磷脂类)等,这些ABA受体以及响应基因的发现加深了人们对ABA作用机制的认识,对现代农业生产发展具有重要的应用价值。
此外,在植物生长发育过程中,各种逆境胁迫严重影响了种子的正常萌发和幼苗的生长,从而降低了作物的产量及品质。在农业生产中,水稻、小麦、油菜、玉米等禾本科植物在收获时如遇连续下雨,种子收获前会出现穗发芽的胎萌现象。而种子的胎萌现象取决于种子的休眠特性,ABA是种子休眠的主导因素,对ABA反应不敏感可导致种子胎萌的发生。胎萌消耗其部分营养和贮藏物质,致使种子的食用品质、贮藏品质下降,给农业生产造成了较大的损失。因此,减少农作物种子在收获时的穗发芽成为了植物抗逆境胁迫机理研究和农业生产上的重要课题,从而有助于提高种子产量、品质,为抗逆性状改良提供有效的解决手段和方法。
随着ABA信号传导研究的深入及应用的拓展,如何利用发现的ABA信号通路中的正负调节子改变农作物种子萌发和萌发后幼苗生长发育对ABA的耐受性成为目前研究的热点。研究植物对ABA耐受性的调控网络对于培育出更多优良的抗逆品种具有非常广阔的应用前景和十分重要的农业生产意义。
发明内容
本发明的目的是提供eIFiso4G2蛋白在调控植物对ABA耐受性中的应用。
本发明要求保护用于抑制植物中特定基因表达的物质的应用,为如下(c1)或(c2)或(c3)或(c4)或(c5)或(c6)或(c7)或(c8):
(c1)调控植物对脱落酸的耐受性;
(c2)选育对脱落酸耐受性降低(耐受性降低,即敏感性提高,或称为不耐受性提高)的植物品种;
(c3)调控植物的胎萌抗性;
(c4)选育胎萌抗性增高(胎萌抗性增高,即发生胎萌现象的种子变少)的植物品种;
(c5)调控植物种子在脱落酸环境中的萌发特性;
(c6)选育种子在脱落酸环境中萌发延迟的植物品种;
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