RU2326527C2 - Картофель с повышенным выходом крахмала в пересчете на отдельное растение и способ его получения - Google Patents

Картофель с повышенным выходом крахмала в пересчете на отдельное растение и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2326527C2
RU2326527C2 RU2006119612/13A RU2006119612A RU2326527C2 RU 2326527 C2 RU2326527 C2 RU 2326527C2 RU 2006119612/13 A RU2006119612/13 A RU 2006119612/13A RU 2006119612 A RU2006119612 A RU 2006119612A RU 2326527 C2 RU2326527 C2 RU 2326527C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dof1
gene
plant
potato
tubers
Prior art date
Application number
RU2006119612/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006119612A (ru
Inventor
Хиро ки КИСАКИ (JP)
Хирояки КИСАКИ
Суити ЯНАГИСАВА (JP)
Суити ЯНАГИСАВА
Тетсу МИВА (JP)
Тетсуя МИВА
Аи АКИЯМА (JP)
Аи АКИЯМА
Original Assignee
Адзиномото Ко., Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Адзиномото Ко., Инк. filed Critical Адзиномото Ко., Инк.
Publication of RU2006119612A publication Critical patent/RU2006119612A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2326527C2 publication Critical patent/RU2326527C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08BPOLYSACCHARIDES; DERIVATIVES THEREOF
    • C08B30/00Preparation of starch, degraded or non-chemically modified starch, amylose, or amylopectin
    • C08B30/04Extraction or purification
    • C08B30/048Extraction or purification from potatoes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/79Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
    • C12N15/82Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
    • C12N15/8241Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
    • C12N15/8242Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with non-agronomic quality (output) traits, e.g. for industrial processing; Value added, non-agronomic traits
    • C12N15/8243Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with non-agronomic quality (output) traits, e.g. for industrial processing; Value added, non-agronomic traits involving biosynthetic or metabolic pathways, i.e. metabolic engineering, e.g. nicotine, caffeine
    • C12N15/8245Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with non-agronomic quality (output) traits, e.g. for industrial processing; Value added, non-agronomic traits involving biosynthetic or metabolic pathways, i.e. metabolic engineering, e.g. nicotine, caffeine involving modified carbohydrate or sugar alcohol metabolism, e.g. starch biosynthesis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/79Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
    • C12N15/82Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
    • C12N15/8241Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
    • C12N15/8261Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/146Genetically Modified [GMO] plants, e.g. transgenic plants

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
  • Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
  • Preparation Of Fruits And Vegetables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к селекции растений. В растения картофеля встраивают ген Dofl кукурузы, кодирующий ДНК-связывающий белок. Экспрессия данного гена в растении картофеля обеспечивает увеличенный урожай клубней картофеля, а также более высокое содержание крахмала в пересчете на растительный организм по сравнению с нетрансформированными растениями картофеля, выращиваемыми в тех же условиях. 2 н.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к картофелю с повышенным выходом крахмала в пересчете на отдельное растение при увеличении урожая картофельных клубней, а также повышении содержания крахмала на единицу массы клубней, к способу получения растений картофеля и к способу получения крахмала из указанных растений картофеля.
Предшествующий уровень техники
Углеводы откладываются в растениях в основном в форме крахмала. По относительному количеству картофеля, расходуемого в Японии на разные цели, его использование в качестве сырьевого материала для получения крахмала является наивысшим и составляет около 40%, а его использование в пище и в обработанных продуктах питания составляет соответственно 25% и 10%. Потребление крахмала увеличивается, тогда как производство картофеля год от года снижается. В этих условиях для увеличения выхода крахмала необходимо увеличить количество крахмала в картофельных клубнях.
С этой целью пытаются улучшить способность усвоения двуокиси углерода, а также способность ассимиляции веществ в запасающем органе с тем, чтобы синтезировать и накапливать избыточное количество сахаридов. Вместе с тем, если даже содержание крахмала в картофельных клубнях удается повысить, количество выращиваемых клубней во многих случаях снижается. Количество крахмала в расчете на отдельное растение можно увеличить лишь в нескольких случаях.
Например, Beaujean и соавт. встроили ген С4-фосфоенолпируваткарбоксилазы из сорго (C4-PEPC) и ген НАДФ-зависимой малатдегидрогеназы в растения картофеля с целью повысить эффективность усвоения двуокиси углерода картофелем. Хотя увеличение количества белка, а также увеличение активности встроенных генов было явным, содержание крахмала в клубнях осталось неизменным (ссылка на документ 1, не являющийся патентом). Veramendi и соавт. встроили в растения картофеля ген гексокиназы 1 в антисмысловой ориентации с целью повысить в нем содержание крахмала и достигли снижения гексокиназной активности картофеля до 22% от уровня в природных линиях. В итоге увидели, что содержание крахмала в клубнях не изменилось, тогда как содержание крахмала в тканях листьев увеличилось в три раза (ссылка на непатентный документ 2). Кроме того, при встраивании гена переносчика сахарозы в антисмысловой ориентации урожай клубней оказался сильно сниженным, хотя содержание крахмала в тканях листьев увеличилось в 5 раз и, таким образом, производство крахмала не увеличилось (ссылка на непатентный документ 3). Таким образом, повысить одновременно содержание крахмала и урожай клубней у картофеля трудно, поэтому сообщений о заметном увеличении крахмала в пересчете на отдельное растение еще не было.
[Непатентный документ 1] Beaujean и соавт., Plant Science 160, 1199-1210, 2001.
[Непатентный документ 2] Veramendi и соавт., Plant Physiology 121, 123-134, 1999.
[Непатентный документ 3] Riesmeier J.W. и соавт., The EMBO J. 13, 1-7, 1994.
Описание изобретения
Проблема, решаемая в настоящем изобретении:
Цель настоящего изобретения заключается в разработке способа получения растений картофеля, характеризующихся повышенным содержанием крахмала в пересчете на отдельное растение при увеличении содержания крахмала в картофельных клубнях и увеличении урожая клубней, для увеличения производства крахмала из картофеля.
Способы решения данной проблемы:
Авторы настоящего изобретения считают, что поглощение азота и его метаболизм можно активировать в результате сверхэкспрессии в клетках картофеля транскрипционного регуляторного фактора гена кукурузы Dof1. Транскрипционный регуляторный фактор гена кукурузы Dof1 является положительным регуляторным фактором для гена фосфоенолпируваткарбоксилазы и для гена цитоплазматической дикиназы ортофосфорной кислоты. Считается, что при одновременном увеличении этих ферментативных активностей течение метаболизма углерода сдвигается в сторону системы синтеза аминокислот (Японская Патентная Заявка № 2002-40947). Поэтому ожидается, что если в растении сверхэкспрессируется ген Dof1, то количество синтезируемой в нем аминокислоты увеличивается и в результате степень азотной ассимиляции повышается. Азот представляет собой наиболее существенный для растений фактор, ограничивающий рост, и предполагается, что, когда способность поглощения азота и способность ассимиляции азота у растения повышаются благодаря встраиванию гена Dof1, рост данного растения ускоряется и увеличенное количество запасных веществ у данного растения может накапливаться. У растений картофеля в период формирования органов накопления запасных питательных веществ, клубней, такие накапливаемые питательные вещества, как полагают, переносятся в клубни путем их перемещения, что способствует формированию клубня и, следовательно, увеличивают урожай клубней. Далее, сахариды, транспортируемые в избыточном количестве, превращаются в крахмал (запасная форма) и накапливаются в большом количестве в этих клубнях.
Авторы настоящего изобретения получили трансформированные растения картофеля, в которые встроен ген Dof1, и на фактах подтвердили одновременное увеличение урожая клубней и повышение содержания крахмала на удельный вес клубней. В итоге подтверждено, что количество крахмала, получаемого в отдельном картофельном клубне, возросло. Авторы настоящего изобретения полностью достигли цели, поставленной в настоящем изобретении.
А именно настоящее изобретение относится к растениям картофеля, характеризующимся более высоким урожаем картофельных клубней в расчете на картофельное растение по сравнению с нетрансформированными картофельными растениями, выращиваемыми в тех же условиях, причем ген, кодирующий ДНК-связывающий белок, принадлежащий семейству Dof, встроен в данные растения картофеля.
Настоящее изобретение относится к растениям картофеля, характеризующимся более высоким содержанием крахмала в картофельных клубнях по сравнению с нетрансформированными растениями картофеля, выращиваемыми в тех же условиях, причем ген, кодирующий ДНК-связывающий белок, принадлежащий семейству Dof, встроен в данные растения картофеля.
Настоящее изобретение относится к растениям картофеля, характеризующимся более высоким содержанием крахмала в пересчете на отдельное растение по сравнению с нетрансформированными растениями картофеля, выращиваемыми в тех же условиях, причем ген, кодирующий ДНК-связывающий белок, принадлежащий семейству Dof, встроен в данные растения картофеля.
Настоящее изобретение относится к потомству вышеуказанных растений картофеля, которые несут ген, кодирующий ДНК-связывающий белок, принадлежащий семейству Dof.
Настоящее изобретение относится к способу получения растений картофеля, характеризующихся более высоким урожаем клубней в пересчете на отдельное растение, по сравнению с нетрансформированными растениями картофеля, выращиваемыми в тех же условиях, включающему встраивание в растения картофеля гена, кодирующего ДНК-связывающий белок, принадлежащий семейству Dof, для экспрессии данного гена в растениях картофеля.
Настоящее изобретение относится к способу получения растений картофеля, характеризующихся более высоким содержанием крахмала в картофельных клубнях, по сравнению с нетрансформированными картофельными растениями, выращиваемыми в тех же самых условиях, включающему встраивание гена, кодирующего ДНК-связывающий белок, принадлежащий семейству Dof, в растения картофеля с целью экспрессии данного гена в растениях картофеля.
Настоящее изобретение относится к способу получения растений картофеля, характеризующихся более высоким содержанием крахмала в пересчете на отдельное растение, по сравнению с нетрансформированными растениями картофеля, выращиваемыми в тех же условиях, включающему встраивание гена, кодирующего ДНК-связывающий белок, принадлежащий к семейству Dof, в растения картофеля, которые экспрессируют данный ген.
Настоящее изобретение относится к способу получения крахмала, включающему культивирование таких растений картофеля или его потомков и получение крахмала из собранных клубней.
Предпочтительное осуществление настоящего изобретения
Используемый в настоящем изобретении ДНК-связывающий белок, относящийся к семейству Dof, может представлять собой связывающий ДНК белок, принадлежащий семейству Dof, из другого вида растения, который функционирует в качестве основного контролирующего белка в ходе пополнения углерода либо, иными словами, в качестве группы белков, контролирующих метаболический путь до 2-оксоглутарата, и, в частности, в качестве белка, контролирующего метаболический путь на отрезке от триозы до 2-оксоглутарата в системе гликолиза и последующего цикла трикарбоновых кислот (TCA). Dof1 кукурузы является одним из его предпочтительных примеров. Далее, ДНК-связывающий белок, обладающий делецией, замещением или дополнением одной или нескольких аминокислот в данном ДНК-связывающем белке, принадлежащем Dof-семейству, также используется в настоящем изобретении до тех пор, пока он обладает вышеуказанной функцией. Кроме того, в настоящем изобретении может также использоваться любой ген, способный гибридизоваться в жестких условиях с молекулой нуклеиновой кислоты, кодирующей ДНК-связывающий белок, принадлежащий Dof-семейству.
Используемый в данном описании термин "жесткие условия" указывают на условия, в которых образуются так называемые специфичные гибриды. Точно перечислить жесткие условия трудно, потому что они варьируют в зависимости от содержания GC в каждой последовательности, наличия или отсутствия повторяющихся последовательностей и тому подобное. Жесткими условиями являются, например, условия, при которых гибридизуются молекулы нуклеиновой кислоты, обладающие высокой гомологией, к примеру, молекулы нуклеиновых кислот, обладающие, по меньшей мере, 65%-ной гомологией, но в которых не гибридизуются нуклеиновые кислоты, обладающие более низкой гомологией. Кроме того, жесткие условия представляют собой такие условия, в которых молекулы нуклеиновых кислот гибридизуются при концентрации соли, соответствующей обычным условиям отмывки при Саузерн-гибридизации (60°С, 1xSSC, 0,1% SDS, предпочтительно 0,1xSSС, 0,1% SDS).
Принимая во внимание ту роль, которую играет основной контролирующий ген/белок, а также принимая во внимание тот факт, что Dof1 кукурузы в действительности функционирует также в Arabidopsis thaliana, что раскрыто в данном исследовании, очевидно, что даже когда ДНК-связывающий белок, принадлежащий Dof-семейству и его ген происходят из других видов растений, в предполагаемом растении он обнаруживает функцию, эквивалентную функции Dof1 кукурузы. Используемый здесь термин "обладающий функцией, эквивалентной функции Dof1 кукурузы, свидетельствует о том, что он обладает функцией ускорения транскрипции гена фосфоенолпируваткарбоксилазы и/или гена цитоплазматической дикиназы ортофосфорной кислоты.
Вышеуказанный ген из семейства Dof или его кДНК можно сравнительно легко получить следующим образом в соответствии с опубликованной информацией о последовательности: Например, что касается гена Dof, основная последовательность его кДНК раскрыта в Genbank под каталожным № Х66076 (SEQ ID NOS 1 и 2). кДНК Dof1 можно сравнительно легко получить путем синтеза ПЦР-праймеров для амплификации ДНК-фракции, содержащей белок-кодирующую часть в соответствии с последовательностью данного белка, и последующего осуществления RT-ПЦР с помощью РНК, экстрагированной из листьев кукурузы в качестве матрицы.
В соответствии с настоящим изобретением растения картофеля, характеризующиеся повышенной урожайностью клубней, и/или растения картофеля, характеризующиеся повышенным содержанием крахмала на единицу массу клубней, и/или растения картофеля, характеризующиеся повышенным количеством крахмала в пересчете на отдельное растение, получают после встраивания в растения картофеля конструкции нуклеиновой кислоты, содержащей ген Dof1 кукурузы, и экспрессирования гена Dof1 для получения трансформированных растений картофеля. В соответствии с настоящим изобретением предпочтительно, чтобы средняя масса собранных клубней с растения картофеля превышала, по меньшей мере, в 1,2 раза массу клубней обычного нетрансформированного растения картофеля, выращиваемого в тех же условиях. Что касается содержания крахмала, то предпочтительно, чтобы содержание крахмала на единицу растения у данного картофеля превышало, по меньшей мере, в 1,5 раза содержание крахмала у обычного нетрансформированного растения, выращиваемого в тех же условиях.
Используемые в настоящем изобретении конструкции нуклеиновых кислот можно получить способом, хорошо известным в данной области техники. Что касается молекулярных биологических способов выделения конструкции нуклеиновой кислоты и определения ее последовательности, отсылаем к таким печатным материалам как Sambrook и соавт., Molecular cloning - Laboratory manual, the second edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press. Если для получения конструкций нуклеиновых кислот, используемых в настоящем изобретении, требуется осуществить генную амплификацию, например, с помощью способа ПЦР, то ее методики раскрыты, например, у F.M. Ausubel и соавт. (eds.), Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons, Inc. (1994).
Используемые в настоящем изобретении конструкции нуклеиновых кислот, как правило, могут содержать соответствующие промоторы, функционирующие в растительных клетках, такие как гены нопалинсинтазы, промотора 35S вируса мозаики цветной капусты (CaMV35S), соответствующий терминатор, такой как терминатор гена нопалинсинтазы, другие последовательности, необходимые для успешной экспрессии, и маркерные гены для отбора трансформанта, такие как гены устойчивости к химическим веществам, например гены устойчивости к канамицину, устойчивости к G418 и к гигромицину.
Используемый для конструкций нуклеиновых кислот промотор может представлять собой конститутивный промотор либо органоспецифичный или специфичный для стадии роста промотор Промотор можно выбрать в зависимости от используемого хозяина, необходимого уровня экспрессии, органа, в котором, в частности, предполагается экспрессия, или от стадии роста. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения используют сильный промотор, который неспецифически экспрессируется в органе или на стадии роста. Примером таких промоторов является CaMV35S-промотор. Что же касается органоспецифичных промоторов, то используют промотор гена фазеолина, промотор гена пататина и им подобные. В более предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения используют конструкцию, в которую вставлен ген Dof1 под сильным конститутивным промотором, таким как CaMV35S.
Способ встраивания генов в настоящем изобретении особенно не ограничен. Способ встраивания генов в растительные клетки или в растения, известный в данной области техники, можно выбрать в зависимости от определенного хозяина. Например, в варианте осуществления настоящего изобретения используют способ встраивания гена с помощью Agrobacterium. В такой системе трансформации желательно использовать бинарный вектор. При использовании Agrobacterium применяемая для трансформации конструкция нуклеиновой кислоты дополнительно содержит Т-участок, примыкающий к ДНК-последовательности, которую встраивают в растительные клетки. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения вводимую последовательность встраивают между граничащих слева и справа последовательностей Т-ДНК. Подходящее конструирование трансформирующего вектора, основанного на такой Т-ДНК, хорошо известны специалистам в данной области техники. Условия инфицирования растения с помощью Agrobacterium, обладающей такой конструкцией нуклеиновой кислоты, хорошо известны специалистам в данной области техники. Что касается методов и условий, отсылаем к "Model Shokubutsu no Jikken Protocol (Experimental protocol of model plants), Edition of Rice plant and Arabidopsis thaliana" (a separate volume of Saibo Kokaku) edited by Shujun-sha in 1996.
В настоящем изобретении можно также использовать и другой способ встраивания гена. Примеры способов встраивания гена, которые можно использовать здесь, включают, например, способ встраивания ДНК в протопласты с помощью полиэтиленгликоля или кальция, способ трансформации протопластов путем электропорации и способ встраивания с помощью бомбардирующих частиц.
Обработанные таким образом растительные клетки или им подобные отбирают для трансформации. Данный отбор можно осуществить в соответствии с экспрессией маркерного гена, присутствующего в данных конструкциях нуклеиновых кислот, используемых для трансформации. Например, если маркерные гены устойчивы к лекарственным средствам, их можно отобрать путем культивирования или путем выращивания растительных клеток в среде, содержащей соответствующую концентрацию антибиотика, гербицида или подобного вещества. Если данные маркерные гены представляют собой гены β-глюкоронидазы или гены люциферазы, их активность скринируют для отбора трансформанта. Если идентифицированный таким образом данный трансформант представляет собой не растительный организм, а протопласт, каллус, эксплантат или им подобные, его регенерируют в данный растительный организм. Такую регенерацию можно осуществить способом, выбранным в зависимости от растения-хозяина, используя способы, известные в данной области техники.
Полученный таким образом растительный организм можно выращивать с помощью обычного способа в тех же условиях, в которых выращивают нетрансформируемое растение. Для идентификации трансформированного растения, содержащего конструкцию нуклеиновой кислоты настоящего изобретения, можно использовать различные молекулярно-биологические методики в дополнение к вышеописанной селекции, основанной на маркерном гене. Например, для детектирования фракции встроенной рекомбинантной ДНК и ее структуры можно использовать Саузерн-гибридизацию или ПЦР. Нозерн-гибридизацию или RT-ПЦР можно использовать для детектирования и определения продуктов транскрипции РНК из встроенных конструкций нуклеиновых кислот.
Экспрессию гена Dof1 в полученном трансформанте оценивают путем определения количества белка Dof1 или количества мРНК. Например, количество Dof1-белка можно определить способом Вестерн-блоттирования или подобным образом, а количество мРНК можно определить способом Нозерн-блоттирования или количественным RT-ПЦР-способом.
После подтверждения экспрессии гена Dof1 в трансформированных таким образом растениях картофеля определяют урожай клубней и содержание крахмала в данных клубнях. Трансформированные растения картофеля выращивают в обычных условиях для почвенной культуры. Растительные организмы, используемые для данной почвенной культуры, представляют собой саженцы, полученные в результате адаптации трансформированных, культивируемых продуктов или микроклубней, полученных с помощью тканевой культуры. Клубни, полученные с помощью обычной культуры, оценивают на основе числа клубней, собранных у отдельного растения, и его общей массы. Содержание крахмала в клубнях можно определить путем измельчения целых клубней, получения из них экстракта и определения содержания крахмала, например, ферментативным способом. Получение растительного экстракта и определение содержания крахмала можно осуществить, например, способом Agarie и соавт. (S. Agarie, Plant Science, 2002, 162, 257-265).
Вес и содержание крахмала в собранных клубнях определяют, если значимое различие составляет 5% или меньше в таком статистическом тесте, как t-критерий.
Последовательность из конструкций нуклеиновой кислоты в интродуцированном гене может быть либо гемизиготной, либо гомозиготной в трансформированном растении. Посевной картофель на практике размножают вегетативно, а введенный интродуцированный ген устойчиво передается в потомстве безотносительно от способа встраивания в данную последовательность. Посадочный картофель, полученный в результате трансформированных растений картофеля, можно размножить и сохранять обычным способом, хорошо известным в данной области техники.
Крахмал можно получить из клубней трансформированных растений картофеля обычным способом, хорошо известным специалистам в данной области техники.
Примеры
Настоящее изобретение иллюстрируется особо нижеследующими примерами получения растений с помощью воздействия повышенной экспрессии гена Dof1, анализа свободных аминокислот, изучения урожайности и определения содержания крахмала.
Пример 1. Интеграция кукурузного гена Dof1 в растительный трансформирующий вектор
Ген Dof1 интегрирован из плазмиды 35SC4PPDK-Dof1-HA (The Plant Cell 1998, 10 (Jan), 75-89) в растительный трансформирующий вектор pBI121 (Clontech Co.), как описано ниже.
Плазмида 35SC4PPDK-Dof1-HA обладает участками ДНК, в которой область, простирающаяся от TATA-бокса до сайта инициации трансляции кукурузного дикиназного гена С4-пируватортофосфорной кислоты, и кДНК Dof1 объединяют ниже от энхансера 35S вируса мозаики цветной капусты, а 2 молекулы кДНК фитогемагглютинина последовательно располагают правее в качестве эпитопной метки и, наконец, присоединяют сайт терминации нопалинсинтазы. Указанные участки ДНК можно выделить двойным расщеплением ферментами рестрикции XhoI и EcoRI. В связи с этим предпринята попытка интегрировать участок XhoI-EcoRI в Т-ДНК-область pBI121. Вначале расщепляли pBI121 по HindIII и его конец затупляли с помощью клонированной ДНК-полимеразой Pfu от Stratagene Co. После связывания с фосфорилированным XhoI-линкером (Takara Shuzo Co., Ltd.) с помощью Т4-ДНК-лигазы (Takara Shuzo Co., Ltd.) с последующим расщеплением по XhoI, линкерные фракции удаляли с помощью гель-фильтрации на колонке MicroSpin S-300 от Amersham-Pharmacia Co. После автоциклизации с помощью Т4-ДНК-лигазы получали плазмиду, обладающую сайтом XhoI вместо сайта HindIII. Данная плазмида содержала в качестве уникальных сайтов XhoI и EcoRI. Полученную плазмиду расщепляли по XhoI и EcoRI, а затем фракцию XhoI-EcoRI, отдельно полученную из 35SC4PPDK-Dof1-HA, интегрировали в это место с образованием pBI121Dof1 (фиг. 1).
Пример 2. Получение трансформантов картофеля
Растения картофеля (сорт: May Queen) трансформировали по способу Gordon и соавт. (Plant Cell Reports, 1993, 12:324-327). Стерильные растения, полученные путем выращивания конуса нарастания, укореняли в MS-жидкую среду. В нее добавляли 16%-ный раствор сахарозы. Стимулировали микроклубни путем их культивирования в темном месте. Микроклубни, стимулированные в стерильных условиях, обдирали, резали на тонкие диски (микроклубневые диски) и использовали для инфицирования Agrobacterium. Полученные микроклубневые диски рекультивировали в среде для повторной дифференцировки (неорганические соли MS, витамин В5, 3% сахарозы, 2 мг/л зеатина, 0,1 мг/л индолацетата, 2,5 мг/л gellan gum, рН 5,8) в течение 24 часов.
Плазмиду pBI121 встраивали в Agrobacterium C58C1Rif путем тройного скрещивания с E. coli, несущей pBI121Dof1, и с хелперной E. coli HB101/pRK203. Agrobacterium, содержащая данный сконструированный ген, инокулировали в YEP-среду (10 г/л бактотриптона, 10 г/л дрожжевого экстракта и 1 г/л глюкозы), содержащую 50 мг/л канамицина, и культивировали со встряхиванием при 28°С в течение 24 часов. Полученный культуральный продукт погружали в разбавленную смесь суспензии Agrobacterium и культуральной среды (неорганическая соль MS, витамин В5, 3% сахарозы, 2 мг/л зеатина, 0,1 мг/л индолацетата, 1,0 мг/л 3,5-диметокси-4'-гидроксиацетофенона, Aldrich Co., рН 5,8) и оставляли стоять в течение 10 минут. Затем излишек культуральной жидкости Agrobacterium вытирали стерильной фильтровальной бумагой, и данный продукт переносили в культуральную среду, используемую для прекультивирования. После сокультивирования при 26°С в течение 48 часов (длина дня: 16 часов) их переносили в селективную среду (неорганические соли MS, витамин В5, 3% сахарозы, 2 мг/л зеатина, 0,1 мг/л индолацетата, 50 мг/л канамицина, 300 мг/л натриевой соли цефотаксима и 2,5 мг/л gellan gum, рН 5,8) и продолжали культивирование в тех же условиях. Этот продукт переносили в новую селективную среду каждые две недели и одновременно повторно дифференцированные проростки переносили в среду для укоренения (неорганические соли MS, витамин В5, 3% сахарозы, 50 мг/л канамицина, 100 мг/л натриевой соли цефотаксима и 2,5 мг/л gellan gum, рН 5,8). Нарастающий конус укорененного растения переносили в новую среду для укоренения с повторением теста на устойчивость 3 или 4 раза. Отбирали 8 корешков картофеля, трансформированного Dof1, обладающего устойчивостью к канамицину.
Пример 3. Подтверждение встраивания гена
ДНК экстрагировали из 8 отобранных растений картофеля, устойчивых к канамицину, и из нетрансформированных растений картофеля. Способ экстракции ДНК представлял собой способ Honda и соавт. (Honda and Hirai, 1990, Jpn Breed 40:339-348). ПЦР-анализ осуществляли с использованием экстрагированной ДНК и праймеров к промоторной части, встроенной в ген Dof1, и части терминатора:
5'-TTCCATTGCC CAGCTATCTG TCACTT-3' (SEQ ID NO.3) и
5'-TCATCGCAAG ACCGGCAACA GGATTC-3' (SEQ ID NO.4)
а также праймеров для амплификации гена NPTII в векторе:
5'-CCC CTC GGT ATC CAA TTA GAG-3' (SEQ ID NO.5) и
5'-CGG GGG GTG GGC GAA GAA CTC CAG-3' (SEQ ID NO.6).
Условия данной реакции были следующими: 94°С - 3 минуты; 94°С - 45 секунд, 55°С - 30 секунд, 72°С - 90 секунд, 35 циклов; 72°С - 10 минут. Для осуществления данной реакции использовали прибор PCR system 2400 of Perkin-Elmer Co. Полученный ПЦР-продукт подвергали электрофорезу в 1%-м агарозном геле (буфер TAE) и окрашивали этидийбромидом.
В итоге, в отобранных трансформированных растениях картофеля оценивали размер полосы, содержащей Dof1-ген (около 1,5 т.п.н., фиг.2А) и полосы, специфичной для NPTII-гена (около 1,1 т.п.н., фиг.2B). Данные полосы не распознавались в нетрансформированных растениях картофеля. Из этих данных понятно, что ген Dof1, содержащий TDHA-домен, встроен в данные трансформированные растения картофеля.
Пример 4. Подтверждение экспрессии встроенного гена (Нозерн-анализ)
8 корешков трансформированных растений картофеля, для которых подтверждено встраивание гена Dof1, подвергали Нозерн-анализу для подтверждения экспрессии указанного встроенного гена.
Тотальную РНК экстрагировали из ткани листьев трансформированных растений картофеля, через один месяц после их посадки в почву, с помощью RNeasy Plant mini Kit of Qiagen Co. 10 мкг экстрагированной РНК подвергали электрофорезу в 1,2%-ном агарозном геле, содержащем 18% формальдегида, и затем окрашивали этидийбромидом. После блоттирования на нейлоновую мембрану (HybondN+) полученный продукт фиксировали под УФ и гибридизовали. Полноразмерный ген Dof1 использовали в качестве зонда. Нозерн-блоттирование и получение зонда осуществляли с помощью наборов DIG-High Prime DNA Labeling и Detection Starter Kit II, а также PCR DIG Probe Synthesis Kit of Roche Diagnostics Co.
В итоге, в листовой ткани трансформированных растений картофеля подтверждали наличие полосы, специфичной для гена Dof1 (фиг. 3). Установлено, что встроенный ген Dof1 транскрибируется и экспрессируется в ткани листьев трансформированных растений картофеля. В нетрансформированных растениях картофеля не обнаруживали полосу, специфичную для гена Dof1.
Пример 5. Анализ урожайности трансформированных растений картофеля
Анализировали урожайность трансформированных растений картофеля. Для проверки использовали стерильные растения из числа трансформированных растений картофеля и нетрансформированные растения картофеля. После акклиматизации 0,5 кг плодородной земли (общее содержание азота 0,2 г) загружали в цветочный горшок (3,5 л), после чего в него доверху вносили вермикулит (непитательная среда). Через два месяца после начала выращивания 0,3 кг (общее содержание азота 0,12 г) плодородной почвы использовали в качестве почвенного покрова. В период выращивания число стебельков сокращалось до одного. На третий месяц после пересадки растения картофеля собирали и взвешивали надземную часть, взвешивали клубни и подсчитывали количество клубней.
С помощью данного анализа установлено, что по сравнению с нетрансформированными растениями картофеля растения картофеля, трансформированные Dof1, обладали в 1,24-1,50 раза большей массой надземной части, в 1,05-1,40 раз большей массой клубней и в 1,42-1,90 раз большим количеством клубней (Таблица 1).
Таблица 1
Результаты анализа урожайности растений картофеля, трансформированных Dof1
n=3
Вес надземной части (г) Общий вес клубней (г) Общее количество клубней
Нетрансфомируемое
растение
31,02±3,66 96,32±1,60 6,7±0,8
Dof1-1 41,85±4,47 122,80±11,48 12,7±1,0
Dof1-2 38,56±3,49 100,98±8,39 9,7±0,4
Dof1-3 45,04±0,33 132,29±0,96 10,5±0,2
Dof1-4 46,38±0,33 132,35±1,95 12,3±1,0
Dof1-5 39,39±2,77 109,53±9,51 10,7±1,3
Dof1-6 39,61±1,42 120,78±13,28 9,5±1,2
Dof1-8 41,83±1,76 129,02±12,30 12,3±0,2
Dof1-9 42,43±0,62 135,23±4,27 12,3±0,5
Пример 6. Определение содержания крахмала в клубнях
Клубни трансформированных растений картофеля и нетрансформированных растений картофеля замораживали (-80°С) сразу после их сбора и держали в замороженном состоянии, а также определяли в них содержание крахмала. В каждой группе использовали два клубня. Данные целые клубни опрыскивали жидким азотом. Экстрагирование осуществляли способом S.Agarie и соавт. (Plant Science 162, 2002, 257-265). Содержание крахмала определяли с помощью набора F-kit starch of Roche Diagnostics Co.
В итоге, содержание крахмала в клубнях растений картофеля, трансформированных Dof1, оказалось увеличенным с 1,06 до 1,53 раза по сравнению с клубнями нетрансформированных растений картофеля. Содержание крахмала в пересчете на каждое картофельное растение оказалось увеличенным в 2 раза или даже больше по сравнению с нетрансформированным картофельным растением (Таблица 2).
Таблица 2
Содержание крахмала в клубнях растений картофеля, трансформированных Dof1
Содержание крахмала (мкмоль/г.F.W.) Вес клубня (г) Общее содержание крахмала (мкмоль) соотношение
Нетрансформант 35,71±4,26 96,32 3439,52 1,0
Dof1-1 48,80±3,60 122,80 5993,03 1,7
Dof1-3 37,80±3,14 132,29 5001,13 1,5
Dof1-4 42,12±2,61 132,25 5570,85 1,6
Dof1-9 54,91±0,05 135,23 7425,48 2,2
Аминокислотный анализ тканей листьев и стеблей растения, выращенного в стерильных условиях, осуществляли, чтобы установить, что общее содержание аминокислот у растений картофеля, трансформированных Dof1, выше, чем в нетрансформированных растениях картофеля в 1,88 раза или меньше.
<Таблица последовательностей без текста>
SEQ ID NO.1; Последовательность оснований кДНК кукурузного гена Dof1
SEQ ID NO.2; последовательность аминокислот, кодируемая кДНК гена Dof1 кукурузы
SEQ ID NOS.3 и 4; Праймеры в промоторной и терминаторной части, в которые встроен ген Dof1
SEQ ID NOS.5 и 6; Праймеры для амплификации гена NPTII в данном векторе.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 схематически изображена встроенная часть Dof1 в плазмиде pBI121Dof1.
На фиг. 2 представлены результаты ПЦР-анализа растений картофеля, трансформированных Dof1, где:
(А) представлены результаты ПЦР-реакции с праймером, содержащим Dof1-ген,
(В) представлены результаты ПЦР-реакции с праймером, специфичным для гена NPTII.
Дорожка 1 представляет нетрансформант; дорожка 2 представляет Dof1-1; дорожка 3 представляет Dof1-2; дорожка 4 представляет Dof1-3; дорожка 5 представляет Dof1-4; дорожка 6 представляет Dof1-5; дорожка 7 представляет Dof1-6; дорожка 8 представляет Dof1-8; и дорожка 9 представляет Dof1-9.
На фиг. 3 представлены результаты Нозерн-анализа листовой ткани картофельных растений, трансформированных Dof1.
Дорожки 1-2 представляют нетрансформант; дорожка 3 представляет Dof1-1; дорожка 4 представляет Dof1-2; дорожка 5 представляет Dof1-3; дорожка 6 представляет Dof1-4; дорожка 7 представляет Dof1-5; дорожка 8 представляет Dof1-6; дорожка 9 представляет Dof1-8; и дорожка 10 представляет Dof1-9.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006

Claims (2)

1. Растение картофеля, характеризующееся более высокой урожайностью картофельных клубней в пересчете на растительный организм по сравнению с нетрансформированным растением картофеля, выращиваемым в тех же условиях, где в указанное растение картофеля встраивают ген Dofl кукурузы.
2. Способ получения растения картофеля с более высоким урожаем клубней в пересчете на растительный организм по сравнению с нетрансформированным растением картофеля, выращиваемым в тех же условиях, предусматривающий встраивание в растение картофеля гена Dofl кукурузы для экспрессии этого гена в растении картофеля.
RU2006119612/13A 2003-10-30 2006-06-05 Картофель с повышенным выходом крахмала в пересчете на отдельное растение и способ его получения RU2326527C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003-370655 2003-10-30
JP2003370655A JP2005130770A (ja) 2003-10-30 2003-10-30 植物体あたり得られるデンプン量が増加したバレイショおよびその作出法

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004131495/13A Division RU2289914C2 (ru) 2003-10-30 2004-10-28 Картофель с повышенным выходом крахмала в пересчете на отдельное растение и способ его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006119612A RU2006119612A (ru) 2007-12-27
RU2326527C2 true RU2326527C2 (ru) 2008-06-20

Family

ID=34431229

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004131495/13A RU2289914C2 (ru) 2003-10-30 2004-10-28 Картофель с повышенным выходом крахмала в пересчете на отдельное растение и способ его получения
RU2006119612/13A RU2326527C2 (ru) 2003-10-30 2006-06-05 Картофель с повышенным выходом крахмала в пересчете на отдельное растение и способ его получения

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004131495/13A RU2289914C2 (ru) 2003-10-30 2004-10-28 Картофель с повышенным выходом крахмала в пересчете на отдельное растение и способ его получения

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7176351B2 (ru)
JP (1) JP2005130770A (ru)
DE (1) DE102004047056B4 (ru)
FR (1) FR2861543B1 (ru)
PL (1) PL211238B1 (ru)
RU (2) RU2289914C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664461C2 (ru) * 2011-12-11 2018-08-17 3Е Стейт Оф Израиль, Министри Оф Агрикалче & Рурал Дивелопмент, Агрикалчерал Рисеч Организейшн (А.Р.О.), Волкани Сентер Способы модуляции проводимости устьица и растительные экспрессионные конструкции для их осуществления

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100537768C (zh) * 2003-07-17 2009-09-09 味之素株式会社 氮限制条件下生长得以改善的植物的制备方法
US8487160B2 (en) * 2005-12-01 2013-07-16 Cropdesign N.V. Plants having improved growth characteristics and methods for making the same
US8999888B2 (en) 2006-12-11 2015-04-07 Japan Science And Technology Agency Plant growth regulator and use thereof
CN101842489B (zh) * 2007-10-29 2012-12-26 巴斯夫植物科学有限公司 具有增强的产量相关性状的植物和用于制备该植物的方法
BRPI0909344A2 (pt) * 2008-03-14 2015-08-04 Toyota Motor Co Ltd Gene para aumentar a produção de biomassa vegetal e/ou sementes e método para o seu uso
CN102165063B (zh) 2008-09-25 2013-07-10 丰田自动车株式会社 使植物的生物量增产的基因及其利用方法
BRPI0921761A2 (pt) 2008-11-11 2015-09-01 Toyota Motor Co Ltd Gene para aumentar a producao de biomassa e metodo para uso do mesmo
JP5604657B2 (ja) 2009-03-12 2014-10-08 トヨタ自動車株式会社 植物のバイオマス量及び/又は種子量を増産させる遺伝子及びその利用方法
JP5250807B2 (ja) 2009-09-11 2013-07-31 トヨタ自動車株式会社 植物のバイオマス量及び/又は種子量を増産させる方法、バイオマス量及び/又は種子量を増産できる植物の製造方法
US10524436B2 (en) * 2009-10-26 2020-01-07 Agventure B.V. Hybrid seed potato breeding
JP5454086B2 (ja) 2009-10-30 2014-03-26 トヨタ自動車株式会社 植物に環境ストレス耐性を付与する遺伝子及びその利用方法
MX2012005719A (es) * 2009-11-17 2012-07-30 Basf Plant Science Co Gmbh Plantas con rendimiento aumentado.
US9930887B2 (en) 2011-12-12 2018-04-03 Okayama Prefecture Compound for increasing amino acid content in plant, and use thereof
WO2013158228A1 (en) * 2012-04-20 2013-10-24 Monsanto Technology Llc Transgenic plants with enhanced traits
CN108752442B (zh) * 2018-05-25 2021-07-23 云南农业大学 彩色马铃薯耐盐性相关StDof2蛋白及其编码基因与应用

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU688006B2 (en) * 1994-03-25 1998-03-05 Brunob Ii B.V. Method for producing altered starch from potato plants
DE19700334A1 (de) 1997-01-08 1998-07-09 Ahmed Dr Sheriff Verfahren zur Herstellung von Pflanzen mit erhöhter Wachstumsrate und erhöhtem Ertrag durch zusätzliche Pyruvat, Phosphat-Dikinase, die von einem Klasse I-Patatingenpromotor (B33) reguliert wird
AU735383B2 (en) 1997-06-17 2001-07-05 Monsanto Technology Llc Expression of fructose 1,6 bisphosphate aldolase in transgenic plants
US6717034B2 (en) * 2001-03-30 2004-04-06 Mendel Biotechnology, Inc. Method for modifying plant biomass
US7238860B2 (en) * 2001-04-18 2007-07-03 Mendel Biotechnology, Inc. Yield-related polynucleotides and polypeptides in plants
US7151201B2 (en) * 2000-01-21 2006-12-19 The Scripps Research Institute Methods and compositions to modulate expression in plants
RU2196145C1 (ru) 2001-12-26 2003-01-10 Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт крахмалопродуктов" Способ получения крахмала из картофеля
JP4189636B2 (ja) * 2002-02-19 2008-12-03 味の素株式会社 アミノ酸含量の増大した植物、窒素含量が増大した植物、窒素制限下での成育抑制が解除された植物、およびそれらの作製法
AU2003262898A1 (en) * 2002-08-28 2004-03-19 Michael M. Neff The gene for a dof transcription factor capable of altering the size and stature of a plant
MXPA05013190A (es) * 2003-06-06 2007-05-23 Arborgen Llc Factores de transcripcion.

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664461C2 (ru) * 2011-12-11 2018-08-17 3Е Стейт Оф Израиль, Министри Оф Агрикалче & Рурал Дивелопмент, Агрикалчерал Рисеч Организейшн (А.Р.О.), Волкани Сентер Способы модуляции проводимости устьица и растительные экспрессионные конструкции для их осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004131495A (ru) 2006-04-10
RU2289914C2 (ru) 2006-12-27
FR2861543A1 (fr) 2005-05-06
JP2005130770A (ja) 2005-05-26
RU2006119612A (ru) 2007-12-27
DE102004047056A1 (de) 2005-06-09
PL211238B1 (pl) 2012-04-30
PL370938A1 (en) 2005-05-02
US7176351B2 (en) 2007-02-13
DE102004047056B4 (de) 2013-11-07
FR2861543B1 (fr) 2006-07-28
US20050114925A1 (en) 2005-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2326527C2 (ru) Картофель с повышенным выходом крахмала в пересчете на отдельное растение и способ его получения
US8455713B2 (en) Plants with improved morphogenesis and method of constructing the same
JPH08507923A (ja) Dna、dna構築物、細胞及びそれから誘導された植物
EP3246337A1 (en) Transgenic plant having the property of an enhanced seed yield and increased growth
CN104059937B (zh) 一个来源于苜蓿的蛋白质及其编码基因的新用途
EP0905242A1 (en) Method for controlling water content of plant
AU2010212487A1 (en) Transgenic sweet sorghum with altered lignin composition and process of preparation thereof
EP1961815B1 (en) Water purification method by plant capabale of accumulating inorganic phosphate
CN101307099A (zh) 与植物耐缺铁相关的蛋白及其编码基因与应用
EP1457564B1 (en) Production of plants having improved rooting efficiency and vase life using stress-resistance gene
KR20010042772A (ko) 폴리누클레오티드 서열 및 이들을 기공의 수가 증가된식물을 생산하는데 사용하는 방법
CN114539373B (zh) 与甘薯茎线虫病抗性相关蛋白IbPIF1及其编码基因与应用
CN102395265A (zh) 氢过氧化物裂合酶基因和植物对非生物胁迫的耐受性
JPWO2006057306A1 (ja) ストレス耐性及び/又は生産性を改良したイネ科植物、及びその作出方法
CN102952821A (zh) 紫花苜蓿苹果酸通道蛋白基因MsALMT1的植物表达载体及其应用
KR101902915B1 (ko) 수발아 저항성을 증진시키는 벼 유래 OsPHS2 유전자 및 이의 용도
JP2003511049A (ja) プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ遺伝子を利用した作物の収量またはバイオマスの増大方法
JP2004180588A (ja) 環境ストレス抵抗性を改良した植物及びその作出方法
CN115927278A (zh) 一种与甘薯γ-氨基丁酸代谢相关的蛋白及其编码基因和应用
JP2006020601A (ja) ストレス耐性を改良したイモ類、及びその作出方法
CN118546978A (zh) AcPME2基因在调控植株生物量和抗逆性中的应用
CN116262922A (zh) 马铃薯生长素响应基因StSAUR30231在抑制鲜切马铃薯酶促褐变中的应用
JP5152845B2 (ja) 植物に環境ストレス耐性を与えるポリヌクレオチド
KR100965422B1 (ko) AP2 (Apetala 2) 도메인의 유전자에 의해형질전환된 스트레스 저항성 식물
CN118222585A (zh) 黄花苜蓿MfWRKY40抗旱基因及其应用