节点文献
胁迫诱导型启动子SIP的构建及分析
【机构】 中国农业科学院作物科学研究所国家农作物基因资源与遗传改良重大科学工程农业部北京大豆生物学重点实验室;
【摘要】 抗逆基因的高表达能够提高植物对逆境胁迫的耐受能力,但往往会造成其他农艺性状的变化,因此抗逆基因仅在逆境条件下高表达对于农作物高产、稳产具有重要意义。本研究希望利用已有的胁迫响应元件信息,人工开发一套高效胁迫响应启动子,达到既不影响正常条件下植物的生长发育,又能提高植物抗逆性的目的。拟南芥rd29A和rd29B基因是两个受干旱、低温和高盐等胁迫诱导表达的基因,已有研究表明其启动子区域含有多个胁迫响应元件。本研究选择rd29A与rd29B启动子中的脱水响应元件DRE domain和ABA响应元件ABRES domain,通过不同组合构建了两套人工合成胁迫诱导型启动子SIP-Ipro和SIP-IIpro。结果显示,SIP-Ipro::GUS转基因拟南芥,在未处理的幼苗根上有微弱GUS信号,在干旱处理后GUS信号迅速增强,并在处理10小时内保持GUS信号呈持续上升趋势。在NaC1处理的情况下,SIP-Ipro::GUS转基因拟南芥幼苗3小时内处理中表现出快速的应答,随着时间增加GUS信号增强。SIP-IIpro::GUS转基因拟南芥幼苗受干旱和NaCl处理诱导表达,但被诱导程度较弱。通过构建SIP Ipro和SIPIIpro两类启动子,我们得到两个人工合成胁迫诱导型启动子,并分析其在不同胁迫条件下的表达的时空表达差异,为在其后续在作物改良上的应用打下基础。
- 【会议录名称】 2018全国植物生物学大会论文集
- 【会议名称】2018全国植物生物学大会
- 【会议时间】2018-10-18
- 【会议地点】中国山东泰安
- 【分类号】Q943.2;Q945.78
- 【主办单位】中国作物学会、中国植物学会、中国植物生理与植物分子生物学学会、中国遗传学会、中国细胞生物学学会