CiPP2C37-like基因叶片瞬时表达提高中间锦鸡儿耐旱、耐盐能力及其转基因蒺藜苜蓿的获得

来源 :内蒙古农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuhui098
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自然界中生长的植物,经常会遭遇干旱、寒冷、盐碱等非生物胁迫,严重影响植物的生长、发育和产量。植物在长期与环境相互适应的过程中形成了稳定的胁迫调节系统,蛋白磷酸化与去磷酸化便是调节生物生命活动的重要系统。已有的研究表明,PP2C作为一种重要的蛋白磷酸酶参与植物的胁迫响应。本研究基于之前对拟南芥异源表达CiPP2C37-like基因和中间锦鸡儿叶片瞬时表达系统建立的研究基础上,通过瞬时表达系统验证了CiPP2C37-like基因在耐旱和耐盐方面的功能,并尝试建立与中间锦鸡儿同属于豆科的模式植物蒺藜苜蓿的稳定遗传转化体系,主要研究结果如下:1.利用刘坤博士建立的体系,在叶片中瞬时表达CiPP2C37-like基因增强了中间锦鸡儿幼苗耐旱、耐盐的能力,表明该基因可作为牧草、作物等抗性育种的候选基因。2.以蒺藜苜蓿生态型R108叶片为外植体,首先尝试进行了GUS报告基因的遗传转化,并通过组织化学染色证明获得了表达GUS报告基因的蒺藜苜蓿不定芽。3.在进行CiPP2C37-like基因转化过程中,进一步对蒺藜苜蓿无菌苗叶片、根段、叶柄为外植体进行愈伤诱导、丛芽诱导的比较和筛选,最终确定叶片较根段、叶柄更适合作外植体。4.在转CiPP2C37-like基因愈伤诱导阶段,以蒺藜苜蓿无菌苗叶片作外植体,培养基配方为 MS+5 mg/L 2,4-D+0.5 mg/L 6-BA+250 mg/L 头孢+25 mg/L 卡那霉素+0.8%琼脂+3%蔗糖,黑暗,24~25℃的培养条件更适合愈伤组织的形成,愈伤诱导率达53.5%。5.转CiPP2C3 7-like基因不定芽在 MS+0.05 mg/L 6-BA+0.005 mg/L NAA+250 mg/L头孢+25 mg/L卡那霉素+0.8%琼脂+2%蔗糖培养基,或者在MS+250mg/L头孢+25 mg/L卡那霉素+0.8%琼脂+2%蔗糖培养基上都可以分化,但是在无激素的分化培养基上丛生芽生长更多。6.PCR鉴定及测序证明,已获得CiPP2C3 7-like转基因蒺藜苜蓿不定芽。
其他文献
在化工生产过程中,管道输送流体介质有着至关重要要的作用。由于管道输送受管道环境条件或第三方作用等影响,经常发生泄漏事故。降低管道泄漏对生产安全和经济性的影响,保证
文字是人类交流的工具,在我们日常生活的各行各业都广泛存在。随着互联网和信息化时代的到来,各行各业都迫切需要对字符完成自动化地识别。本文选取其中两个典型场景:电子制造行业中电子芯片英文字母与数字识别以及中国象棋机器人中象棋棋子汉字识别进行研究,为字符识别的全场景全种类识别算法进行探索。针对芯片的英文字母和数字识别提出了一种基于像素差分的模板匹配识别方法;针对象棋棋子汉字字符提出了一种基于目标轮廓与骨
颗粒增强钛基复合材料具有高的比强度和热稳定性及良好的耐蚀性,在航空航天领域显示了良好的应用前景。目前,国内外主要针对α及α+β基体的钛基复合材料进行研究,很少涉及β基体的复合材料。本文以β钛合金Ti-32Nb-2Zr-2.8Mo为基体,探索了TiC颗粒增强钛基复合材料的新型制备工艺及其组织与性能的关系,主要研究结果如下:探索了复合材料制备的新工艺。以纳米金刚石为碳源,通过高能球磨混粉、SPS烧结和
针对折流式超重力床(RZB)功耗过高的问题,开发了一种新型的整体旋转折流式超重力床(n RZB)。首先,采用乙醇-水物系进行了传质实验研究,考察了气相动能因子(F因子)及转速对n RZB传质
随着工业化进程的加快,如何面对传统能源的枯竭和全球环境的恶化已经成为当今社会迫在眉睫的严峻问题。毫无疑问,人类对清洁、可再生的新能源的需求日趋急迫。迄今为止,在众
在最近几年中,各国十分重视精细化工流程控制系统的研究并把其作为调整化工产业结构、提高产品附加值、增强国际竞争力的有效举措。但我国由于起步缓慢,即使取得了一系列的成就,但整体水平还是偏低,与国外发达国家存在一定差距,所以对精细化工流程控制系统的研究具有重要的意义。本文以某精细化工公司的某精细化工品生产车间中多个生产线为背景。在深入分析其生产工艺与设备工艺后,首先对PLC与PC端之间的通信进行了研究,
随着电子信息技术的不断进步,电子器件向着高温、高频、高功率密度方向发展,电子器件对散热要求越来越高。金刚石/铝复合材料以其优异的热物理性能,成为新一代理想的电子封装材料。本文采用盐浴法在金刚石表面镀钛,探究最佳镀覆工艺参数。采用气压浸渗法制备了金刚石/铝复合材料,研究了金刚石镀钛对复合材料相对密度、热导率以及热膨胀系数的影响,同时对复合材料在干湿交替和热循环环境下性能稳定性进行了研究,并与裸料金刚
我国稠油资源丰富,充分开发利用稠油资源,对保障我国经济高速、平稳、有效的发展具有极其重要的意义。但是其胶质、沥青质含量高,在室温下粘度大、流动性差,这一因素成为制约
钙钛矿材料在晶体结构上的灵活多变性及体系内优异的物理性质在近几十年来备受关注。目前,钙钛矿材料在超导、铁电、催化和太阳能电池等领域正发挥着重要的作用。基于第一性
岩石裂缝为岩石受到超出自身所能承受最大受力范围时产生的一种缝隙,由产生的方式分类通常可分为“成岩裂缝”、“次生裂缝”和“构造裂缝”三种类型裂缝。其中成岩裂缝是在成岩过程中产生的裂缝,次生裂缝又称为风化裂缝由岩石在自然中受到温度、水和生物等风化产生的裂缝,构造裂缝为岩石受到地壳运动产生的一种裂缝。由于在地质勘探中可以通过此类裂缝研究地质结构演化过程和对地下矿产资源进行预测,因此对此类岩石裂缝的研究是