提高抗旱能力的西番莲转录因子PeHB31及其应用

专利2024-10-26  15


本发明属于生物领域,具体涉及一种提高抗旱能力的西番莲转录因子pehb31及其应用。


背景技术:

1、西番莲是一种多年生常绿攀缘木本藤蔓植物,是一种芳香可口的水果,被誉为“果汁之王”。又称巴西果、藤桃、百香果、心莲、西菊、枝莲、酸茄花、钟表草。它的天然原汁色泽艳丽,具有独特浓郁的芳香风味和丰富的营养。西番莲果实营养价值高。据测定,西番莲汁含有60多种挥发性化合物,可溶性固物含量高达10-14%,有机酸、氨基酸、维生素和矿物质元素含量均十分丰富,它作原料,可加工成果汁、果露、果酱、果冻等产品。由于西番莲的应用越来越广泛,其分子生物学的研究也不断深入和发展,基因表达分析也逐渐应用于揭示西番莲基因表达和调控的机理。因此,对西番莲中重要性状基因定位、克隆、功能等,对于西番莲的综合开发利用具有重要的意义。


技术实现思路

1、本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种提高抗旱能力的西番莲转录因子pehb31及其应用。

2、本发明的第一个方面是提供一种西番莲pehb31基因,其核苷酸序列如seq id no:1所示。

3、本发明的第二个方面是提供一种西番莲转录因子pehb31,其特征在于,其为本发明第一个方面所述西番莲pehb31基因编码的蛋白质。

4、本发明的第三个方面是提供含有本发明第一个方面所述西番莲pehb31基因编码区的重组载体。

5、其中,所述重组载体原始载体可以采用基因重组领域中常用的载体,例如病毒、质粒等。本发明对此不进行限定。在本发明的一个具体实施方式中,所述原始载体采pmd 19-t载体、pcambia1304表达载体和pyes 2表达载体,但应当理解的是,本发明还可以采用其他质粒、或者病毒等。

6、优选地,所述重组载体的原始载体为pcambia1304表达载体,西番莲pehb31基因编码区位于pcambia1304表达载体的ncoi和spei两限制性内切酶位点之间。

7、优选地,所述重组载体的原始载体为pyes 2表达载体,西番莲pehb31基因编码区位于pyes 2表达载体的hiniii和bamhi两限制性内切酶位点之间。

8、本发明的第四个方面是提供含有第一个方面所述西番莲pehb31基因编码区的宿主菌。

9、本发明的第五个方面是提供含有本发明第一个方面所述西番莲pehb31基因编码区的表达盒。

10、本发明的第六个方面是提供如本发明第一个方面所述的西番莲pehb31基因、或者如本发明第二个方面所述的西番莲转录因子pehb31、或者如本发明第三个方面所述的重组载体、或者本发明第四个方面所述的宿主菌、或者本发明第五个方面所述的表达盒在提高酵母抗旱性中的应用。

11、本发明的第七个方面是提供如本发明第一个方面所述的西番莲pehb31基因、或者如本发明第二个方面所述的西番莲转录因子pehb31、或者如本发明第三个方面所述的重组载体、或者本发明第四个方面所述的宿主菌、或者本发明第五个方面所述的表达盒在提高植物抗旱性中的应用。

12、在本发明一个具体的实施方式中,所述植物为拟南芥。

13、本发明的第八个方面是提供如本发明第一个方面所述的西番莲pehb31基因、或者如本发明第二个方面所述的西番莲转录因子pehb31、或者如本发明第三个方面所述的重组载体、或者本发明第四个方面所述的宿主菌、或者本发明第五个方面所述的表达盒在缩短植物主根长度、和/或增加植物根毛数量、和/或提高植物木质素含量中的应用。

14、在本发明一个具体的实施方式中,所述植物为拟南芥。

15、本发明的第九个方面是提供一种引物对,所述引物对为f’:atgacgggtgattatccgttta和r’: tcagacaaaggaccagttgat;该引物对用于扩增西番莲pehb31基因,所述西番莲pehb31基因核苷酸序列如seq id no:1 所示。

16、本发明提供了首次从西番莲中克隆获得西番莲pehb31基因,在干旱胁迫下西番莲中pehb31基因转录水平上调,说明该基因能够提高植物的抗旱性等,研究显示该基因还能够显著提高酵母干旱胁迫下的生存能力,缩短植物主根长度、增加植物根毛数量、提高植物木质素含量等。本发明为提高酵母和植物抗逆性、改变植物根系、提高植物木质素含量等方面的研究提供新的候选基因。



技术特征:

1.一种西番莲pehb31基因,其特征在于,其核苷酸序列如seq id no:1所示。

2.一种西番莲转录因子pehb31,其特征在于,其为权利要求1所述西番莲pehb31基因编码的蛋白质。

3.含有权利要求1所述西番莲pehb31基因编码区的重组载体或宿主菌或表达盒。

4.根据权利要求3所述的重组载体,其特征在于,所述重组载体的原始载体为pcambia1304表达载体,西番莲pehb31基因编码区位于pcambia1304表达载体的ncoi和spei两限制性内切酶位点之间。

5.如权利要求3所述的重组载体,其特征在于,所述重组载体的原始载体为pyes 2表达载体,西番莲pehb31基因编码区位于pyes 2表达载体的hiniii和bamhi两限制性内切酶位点之间。

6.如权利要求1所述的西番莲pehb31基因、或者如权利要求2所述的西番莲转录因子pehb31、或者如权利要求3所述的重组载体或宿主菌或表达盒在提高酵母抗旱性中的应用。

7.如权利要求1所述的西番莲pehb31基因、或者如权利要求2所述的西番莲转录因子pehb31、或者如权利要求3所述的重组载体或宿主菌或表达盒在提高植物抗旱性中的应用。

8.如权利要求1所述的西番莲pehb31基因、或者如权利要求2所述的西番莲转录因子pehb31、或者如权利要求3所述的重组载体或宿主菌或表达盒在缩短植物主根长度、和/或增加植物根毛数量、和/或提高植物木质素含量中的应用。

9.一种引物对,其特征在于,所述引物对为f’: atgacgggtgattatccgttta和r’:tcagacaaaggaccagttgat,该引物对用于扩增西番莲pehb31基因,所述西番莲pehb31基因核苷酸序列如seq id no:1 所示。


技术总结
本发明提供了一种西番莲PeHB31基因,其核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。本发明提供了首次从西番莲中克隆获得西番莲PeHB31基因,在干旱胁迫下西番莲中PeHB31基因转录水平上调,说明该基因能够提高植物的抗旱性等,研究显示该基因还能够显著提高酵母干旱胁迫下的生存能力,缩短植物主根长度、增加植物根毛数量、提高植物木质素含量等。本发明为提高酵母和植物抗逆性、改变植物根系、提高植物木质素含量等方面的研究提供新的候选基因。

技术研发人员:宋顺,许奕,马伏宁,吴斌,黄东梅,邢文婷,胡文斌,李洪立,谈雨欣
受保护的技术使用者:中国热带农业科学院三亚研究院
技术研发日:
技术公布日:2024/7/25
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