[发明专利]PwRBP1和PwNAC1两种蛋白互作协同提高植物耐逆性及其应用有效
| 申请号: | 201910446974.5 | 申请日: | 2019-05-27 |
| 公开(公告)号: | CN110218247B | 公开(公告)日: | 2022-04-05 |
| 发明(设计)人: | 张凌云;崔潇月;张鹤华 | 申请(专利权)人: | 北京林业大学 |
| 主分类号: | C07K14/415 | 分类号: | C07K14/415;C12N15/29;C12N5/10;C12N15/82;A01H5/00;A01H6/54;A01H6/20;A01H6/14 |
| 代理公司: | 北京蕙识同联专利代理事务所(特殊普通合伙) 11966 | 代理人: | 樊颖 |
| 地址: | 100083 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | pwrbp1 pwnac1 种蛋 白互作 协同 提高 植物 耐逆性 及其 应用 | ||
本发明首次公开了RNA结合蛋白PwRBP1和NAC转录因子PwNAC1蛋白能够互作形成异源二聚体,协同促进提高植物耐逆性。本发明将青杄中的PwRBP1和PwNAC1编码基因共同导入拟南芥中得到共转PwRBP1和PwNAC1拟南芥植株。实验证明,相比于受体植株以及单转PwRBP1或PwNAC1拟南芥植株,共转两种基因的拟南芥植株的耐旱性和耐盐性得到显著提高,表明PwRBP1和PwNAC1能够协同促进植物提高耐逆性,适于推广应用。
技术领域
本发明属于生物技术领域,具体涉及青杄中的RNA结合蛋白PwRBP1以及NAC转录因子PwNAC1相互作用协同提高植物的耐逆性。
背景技术
干旱胁迫与盐胁迫是两种主要的非生物环境胁迫,其会导致植物产生诸如渗透伤害、离子伤害、活性氧和有毒物质的积累等,从而严重影响植物种子的萌发、光合作用、植物生长发育等各项生理和生长过程。而植物在长期进化过程中会形成一系列有效的作用机制,其中包括调控胁迫相关基因的表达以应对外界不良环境。
NAC转录因子是植物中特异的转录调控因子,RBP蛋白是一种RNA结合蛋白,其在真核生物中具有结合RNA能力的蛋白,能在转录后水平调控的过程中起关键作用,并协调相关mRNA的翻译,两者均能在生物体的生长发育、应对低温、水淹、干旱高盐、高温等胁迫中均能发挥重要的作用。目前在模式植物如拟南芥和水稻中的这两种基因与植物抗逆性相关研究已经取得了重要进展,但木本植物尤其针叶树种中有关NAC转录因子和RBP蛋白基因的功能及两者之间的关联的研究报道较少,基于此,提出本发明。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是如何调控植物耐逆性。
为解决上述技术问题,本发明首先提供了两种可以相互作用且协同提高植物耐逆性相关的蛋白。
本发明所提供的可协同提高植物抗逆性相关蛋白的名称分别为PwNAC1及PwRBP1,来源于青杄(Picea wilsonii Mast.),为如下a)或b)或c)或d)的蛋白:
a)包含SEQ ID NO.2或SEQ ID NO.4所示氨基酸序列的蛋白;在一些实施例中,是如SEQ ID NO.2或SEQ ID NO.4所示氨基酸序列的蛋白;
b)在SEQ ID NO.2或SEQ ID NO.4所示的蛋白质蛋白的N端和/或C端连接标签得到的融合蛋白;
c)将SEQ ID NO.2或SEQ ID NO.4所示的氨基酸序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加得到的具有相同功能的蛋白;
d)与SEQ ID NO.2或SEQ ID NO.4所示的氨基酸序列具有75%或75%以上的同源性且具有相同功能的蛋白。
其中,SEQ ID NO.2由430个氨基酸残基组成,SEQ ID NO.4由271个氨基酸残基组成。
上述b)中标签可以是表1所述序列标签,该标签为了使a)中的蛋白便于纯化,可连接在在序列表中SEQ ID NO.2或SEQ ID NO.4所示的蛋白的氨基末端或羧基末端。
表1、标签的序列
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