[go: up one dir, main page]

RU2011145572A - Ген протеинкиназы, родственной snf1 - Google Patents

Ген протеинкиназы, родственной snf1 Download PDF

Info

Publication number
RU2011145572A
RU2011145572A RU2011145572/10A RU2011145572A RU2011145572A RU 2011145572 A RU2011145572 A RU 2011145572A RU 2011145572/10 A RU2011145572/10 A RU 2011145572/10A RU 2011145572 A RU2011145572 A RU 2011145572A RU 2011145572 A RU2011145572 A RU 2011145572A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plant
spp
seq
seed
nucleic acid
Prior art date
Application number
RU2011145572/10A
Other languages
English (en)
Inventor
Чжифу ЧЖЭН
Томас ГРИН
Original Assignee
ДАУ АГРОСАЙЕНСИЗ ЭлЭлСи
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 ДАУ АГРОСАЙЕНСИЗ ЭлЭлСи filed Critical ДАУ АГРОСАЙЕНСИЗ ЭлЭлСи
Publication of RU2011145572A publication Critical patent/RU2011145572A/ru

Links

Classifications

    • 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
    • C12N15/8247Phenotypically 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 lipid metabolism, e.g. seed oil composition
    • 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
    • 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
    • C12N15/8271Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance
    • C12N15/8273Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance for drought, cold, salt resistance
    • 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
    • C12N9/00Enzymes; Proenzymes; Compositions thereof; Processes for preparing, activating, inhibiting, separating or purifying enzymes
    • C12N9/10Transferases (2.)
    • C12N9/12Transferases (2.) transferring phosphorus containing groups, e.g. kinases (2.7)
    • C12N9/1205Phosphotransferases with an alcohol group as acceptor (2.7.1), e.g. protein kinases
    • 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)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
  • Enzymes And Modification Thereof (AREA)
  • Edible Oils And Fats (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

1. Способ получения растения, семян растения или их потомства, включающий:трансформацию клетки растения последовательностью нуклеиновой кислоты, кодирующей белок протеинкиназы, родственной Snf1;выращивание растения из клетки растения до тех пор, пока растение не произведет семена; исбор семян с растения.2. Способ по п.1, в котором в геном клетки растения встроена последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая белок протеинкиназы, родственной Snf1.3. Способ по п.1, дополнительно, включающий отбор семян, имеющих последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующую белок протеинкиназы, родственной Snf1, встроенную в геном клетки растения.4. Способ по п.1, в котором последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая белок протеинкиназы, родственной Snf1, содержит последовательность согласно SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3.5. Способ по п.1, в котором белок протеинкиназы, родственной Snf1, содержит SnRK2-6.6. Способ по п.1, в котором последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая белок протеинкиназы, родственной Snf1, содержит последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующую пептид согласно SEQ ID NO:2 или SEQ ID NO:4.7. Семена, собранные с растения, полученного способом по п.1.8. Способ по п.1, дополнительно включающий:посев семени в почву;выращивание из семени второго растения исбор семян со второго растения.9. Способ по п.1, в котором трансформация клетки растения последовательностью нуклеиновой кислоты, кодирующей белок протеинкиназы, родственной Snf1, включает:трансформацию клеткипоследовательностью нуклеиновой кислоты, кодирующей белок протеинкиназы, родственной Snf1; итрансформацию клетки растения клеткой.10. Способ по п.3, в котором отбор семян, им

Claims (53)

1. Способ получения растения, семян растения или их потомства, включающий:
трансформацию клетки растения последовательностью нуклеиновой кислоты, кодирующей белок протеинкиназы, родственной Snf1;
выращивание растения из клетки растения до тех пор, пока растение не произведет семена; и
сбор семян с растения.
2. Способ по п.1, в котором в геном клетки растения встроена последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая белок протеинкиназы, родственной Snf1.
3. Способ по п.1, дополнительно, включающий отбор семян, имеющих последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующую белок протеинкиназы, родственной Snf1, встроенную в геном клетки растения.
4. Способ по п.1, в котором последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая белок протеинкиназы, родственной Snf1, содержит последовательность согласно SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3.
5. Способ по п.1, в котором белок протеинкиназы, родственной Snf1, содержит SnRK2-6.
6. Способ по п.1, в котором последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая белок протеинкиназы, родственной Snf1, содержит последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующую пептид согласно SEQ ID NO:2 или SEQ ID NO:4.
7. Семена, собранные с растения, полученного способом по п.1.
8. Способ по п.1, дополнительно включающий:
посев семени в почву;
выращивание из семени второго растения и
сбор семян со второго растения.
9. Способ по п.1, в котором трансформация клетки растения последовательностью нуклеиновой кислоты, кодирующей белок протеинкиназы, родственной Snf1, включает:
трансформацию клетки Agrobacterium последовательностью нуклеиновой кислоты, кодирующей белок протеинкиназы, родственной Snf1; и
трансформацию клетки растения клеткой Agrobacterium.
10. Способ по п.3, в котором отбор семян, имеющих последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующую белок протеинкиназы, родственной Snf1, встроенную в геном клетки растения, включает:
выделение геномной нуклеиновой кислоты из семени и
амплификацию последовательности нуклеиновой кислоты, кодирующей белок протеинкиназы, родственной Snf1, из выделенной геномной нуклеиновой кислоты из семени.
11. Способ по п.1, в котором растение выбрано из группы, состоящей из Arabidopsis thaliana, Borago spp., канолы, Ricinus spp., Theobroma spp., Zea spp., Gossypium spp, Crambe spp., Cuphea spp., Linum spp., Lesquerella spp., Limnanthes spp., Linola, Tropaeolum spp., Oenothera spp., Olea spp., Elaeis spp., Arachis spp., рапса, Carthamus spp., Glycin spp., Soja spp., Helianthus spp., Nicotiana spp., Vernonia spp., Triticum spp., Hordeum spp., Oryza spp., Avena spp., Sorghum spp., Secale spp., Brassicaceae и других представителей семейства растений Gramineae.
12. Способ по п.1, дополнительно включающий экстракцию масла из собранного семени.
13. Растение, семена растения или их потомство, имеющие последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующую белок протеинкиназы, родственной Snf1, встроенную в их геном.
14. Способ изменения содержания масла, сахаров или крахмала в растении, запасающем органе растения или семени растения, включающий:
введение смысловой или антисмысловой конструкции нуклеиновой кислоты в вектор для трансформации растения с получением модифицированного вектора для трансформации растения, где указанная смысловая или антисмысловая конструкция нуклеиновой кислоты содержит выделенную, очищенную или рекомбинантную последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующую белок протеинкиназы, родственной Snf1, (SnRK) Arabidopsis;
трансформацию указанного генома растения, запасающего органа растения или семени растения указанным модифицированным вектором для трансформации растений; и
выращивание указанного растения, запасающего органа растения или семени растения, и экстракцию указанного масла или биополимера.
15. Генетически трансформированное растение, отличающееся тем, что указанный геном трансформирован вектором по п.14.
16. Генетически трансформированное семя растения, отличающееся тем, что указанное семя трансформировано вектором по п.14.
17. Растение по п.15, отличающееся тем, что оно проявляет измененную интенсивность дыхания по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
18. Растение по п.15, отличающееся тем, что оно проявляет измененное содержание масла в семенах по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
19. Растение по п.15, отличающееся тем, что оно проявляет измененный состав жирных кислот по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
20. Растение по п.15, отличающееся тем, что оно обладает увеличенной биомассой по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
21. Растение по п.15, отличающееся тем, что оно проявляет увеличенную способность к накоплению биополимеров по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
22. Растение по п.15, отличающееся тем, что оно проявляет измененное содержание углеводов по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
23. Растение по п.22, отличающееся тем, что оно проявляет измененное содержание сахарозы и крахмала по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
24. Семя растения по п.16, отличающееся тем, что оно проявляет измененную интенсивность дыхания по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
25. Семя растения по п.16, отличающееся тем, что оно проявляет измененное содержание масла семян по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
26. Семя растения по п.16, отличающееся тем, что указанное семя дает растение, которое обладает измененным составом жирных кислот по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
27. Семя растения по п.16, отличающееся тем, что указанное семя дает растение, которое обладает увеличенной биомассой по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
28. Семя растения по п.16, отличающееся тем, что указанное семя дает растение, которое проявляет увеличенную способность к накоплению биополимеров по сравнению с геномно немодифицированным растением того же генотипа.
29. Способ модулирования уровня белка протеинкиназы, родственной Snf1, в растении, включающий:
стабильную трансформацию клетки растения полинуклеотидом протеинкиназы растений, родственной Snf1, функционально связанным с промотором, где полинуклеотид находится в смысловой или антисмысловой ориентации; и
выращивание клетки растения в условиях выращивания растения для получения регенерированного растения, способного экспрессировать полинуклеотид, в течение времени, достаточного для модулирования белка протеинкиназы, родственной Snf1, в растении.
30. Способ по п.29, в котором стабильная трансформация клетки растения полинуклеотидом протеинкиназы растения, родственной Snf1, включает стабильную трансформацию клетки растения полинуклеотидом, выбранным из группы, состоящей из SEQ ID NO:1 и SEQ ID NO:3.
31. Способ экстракции масла из трансгенного семени, включающий:
трансформацию клетки растения средствами, кодирующими белок протеинкиназы, родственной Snf1;
выращивание растения из клетки растения до тех пор, пока растение не произведет семена;
сбор семян с растения и
экстракцию масла из собранных семян.
32. Способ по п.31, в котором средства, кодирующие белок протеинкиназы, родственной Snf1, выбраны из группы, состоящей из последовательности нуклеиновой кислоты, кодирующей SEQ ID NO:2, и SEQ ID NO:3.
33. Масло, получаемое способом по п.31.
34. Вектор для трансформации клеток растений, отличающийся тем, что указанный вектор содержит последовательность дезоксирибонуклеиновой кислоты согласно SEQ ID NO:1 или часть SEQ ID NO:1 или последовательность, которая, по существу, гомологична SEQ ID NO:1.
35. Вектор по п.34, отличающийся тем, что указанная последовательность находится в указанном векторе в смысловой ориентации.
36. Вектор для трансформации клеток растений, отличающийся тем, что указанный вектор содержит последовательность дезоксирибонуклеиновой кислоты согласно SEQ ID NO:3 или часть SEQ ID NO:3 или последовательность, которая, по существу, гомологична SEQ ID NO:3.
37. Вектор по п.36, отличающийся тем, что указанная последовательность находится в указанном векторе в антисмысловой ориентации.
38. Плазмида pSnRK2-6cDNA.
39. Плазмида pSnRK2-6gene.
40. Растение, имеющее геном, отличающееся тем, что геном содержит введенную нуклеотидную последовательность SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3 или часть SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3 или последовательность, которая, по существу, гомологична SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3.
41. Семя растения, имеющее геном, отличающееся тем, что указанный геном содержит введенную нуклеотидную последовательность SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3 или часть SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3 или последовательность, которая, по существу, гомологична SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3.
42. Способ получения транесгенных растений путем введения нуклеотидной последовательности в геном указанного растения, отличающийся тем, что указанная нуклеотидная последовательность, введенная в указанный геном, включает SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3 или часть SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3 или последовательность, которая, по существу, гомологична SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3 или части SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3.
43. Способ по п.42, отличающийся тем, что указанное растение выбрано из группы, состоящей из Arabidopsis thaliana, кукурузы (Zea mays), огуречника (Borago spp.), канолы, клещевины (Ricinus communis), боба какао (Theobroma cacao), хлопка (Gossypium spp), Crambe spp., Cuphea spp., льна (Linum spp.), Lesquerella и Limnanthes spp., Linola, настурции (Tropaeolum spp.), Oenothera spp., оливы (Olea spp.), пальмы (Elaeis spp.), арахиса (Arachis spp.), рапса, сафлора (Carthamus spp.), сои (Glycin и Soja spp.), подсолнуха (Helianthus spp.), табака (Nicotiana spp.), Vernonia spp., пшеницы (Triticum spp.), ячменя (Hordeum spp.), риса (Oryza spp.), овса (Avena spp.), сорго (Sorghum spp.), ржи (Secale spp.) и других представителей Gramineae.
44. Способ изменения содержания масла, состава жирных кислот, уровней сахаров/крахмала/углеводов или выхода семян в растении путем введения смысловой или антисмысловой конструкции нуклеиновой кислоты в вектор для трансформации растения, применения вектора для трансформации генома растения или семени растения, а затем выращивания растения или семени растения и экстракции масла из указанного семени, отличающийся тем, что указанная последовательность нуклеиновой кислоты представляет собой SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3 или часть SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3 или последовательность, которая, по существу, гомологична SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:3.
45. Растительный материал, выбранный из группы, состоящей из растения, семени растения и потомка растения, где указанный растительный материал дополнительно трансформирован вектором, содержащим средства протеинкиназы, родственной Snf1, для изменения содержания масла в растительном материале, функционально связанные с промотором.
46. Растительный материал по п.45, в котором средства протеинкиназы, родственной Snf1, представляют собой последовательность нуклеиновой кислоты.
47. Растительный материал по п.45, в котором промотор представляет собой CsVMV.
48. Растительный материал по п.45, в котором промотор представляет собой нативный промотор.
49. Растительный материал по п.45, в котором промотор представляет собой промотор Ubi1.
50. Растительный материал по п.45, где растительный материал выбран из группы, состоящей из Arabidopsis thaliana, Borago spp., канолы, Ricinus spp., Theobroma spp., Zea spp., Gossypium spp, Crambe spp., Cuphea spp., Linum spp., Lesquerella spp., Limnanthes spp., Linola, Tropaeolum spp., Oenothera spp., Olea spp., Elaeis spp., Arachis spp., рапса, Carthamus spp., Glycin spp., Soja spp., Helianthus spp., Nicotiana spp., Vernonia spp., Triticum spp., Hordeum spp., Oryza spp., Avena spp., Sorghum spp., Secale spp., Brassicaceae и других представителей семейства растений Gramineae.
51. Способ изменения устойчивости растения к засухе, включающий:
введение конструкции нуклеиновой кислоты, содержащей последовательность нуклеиновой кислоты, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO:1 и SEQ ID NO:3, кодирующую полипептид, имеющий активность протеинкиназы, родственной Snf-1, в вектор для трансформации растений;
трансформацию генома растения или семени растения указанным вектором для трансформации растений;
экспрессию последовательности нуклеиновой кислоты;
выращивание растения или семени растения и
отбор трансформированного растения, имеющего измененную устойчивость к засухе по сравнению со средней устройчивостью к засухе у статистически значимого количества растений того же генотипа, когда растение выращено в идентичных условиях, но без введенной нуклеотидной последовательности.
52. Способ изменения биомассы корней у растения, включающий:
введение конструкции нуклеиновой кислоты, содержащей последовательность нуклеиновой кислоты, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO:1 и SEQ ID NO:3, кодирующую полипептид, имеющий активность протеинкиназы, родственной Snf-1, в вектор для трансформации растения;
трансформацию генома растения или семени растения указанным вектором для трансформации растений;
экспрессию последовательности нуклеиновой кислоты;
выращивание растения или семени растения и
отбор трансформированного растения, имеющего измененную биомассу корней по сравнению со средней биомассой корней статистически значимого количества растений того же генотипа, когда растение выращено в идентичных условиях, но без введенной нуклеотидной последовательности.
53. Растение, семя растения или их потомство по п.13, содержащие один или несколько гетерологичных или измененных генов, которые придают увеличенную устойчивость к потере воды, устойчивость к засухе, ассимиляцию углерода, рост и развитие растения, биологическую сборку жирных кислот или рост корней у растения, семени растения или потомства.
RU2011145572/10A 2009-04-10 2010-04-09 Ген протеинкиназы, родственной snf1 RU2011145572A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16853209P 2009-04-10 2009-04-10
US61/168,532 2009-04-10
PCT/US2010/030563 WO2010118338A2 (en) 2009-04-10 2010-04-09 Plant snf1-related protein kinase gene

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2011145572A true RU2011145572A (ru) 2013-05-20

Family

ID=42936892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011145572/10A RU2011145572A (ru) 2009-04-10 2010-04-09 Ген протеинкиназы, родственной snf1

Country Status (17)

Country Link
US (2) US9410160B2 (ru)
EP (1) EP2416643A4 (ru)
JP (1) JP2012523237A (ru)
KR (1) KR20120007038A (ru)
CN (1) CN102458098A (ru)
AR (1) AR076273A1 (ru)
AU (1) AU2010233155A1 (ru)
BR (1) BRPI1014907A2 (ru)
CA (1) CA2758195A1 (ru)
CL (1) CL2011002518A1 (ru)
CO (1) CO6450629A2 (ru)
IL (1) IL215571A0 (ru)
MX (1) MX2011010638A (ru)
NZ (1) NZ595476A (ru)
RU (1) RU2011145572A (ru)
WO (1) WO2010118338A2 (ru)
ZA (1) ZA201107135B (ru)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7732155B2 (en) * 2006-12-13 2010-06-08 National Research Council Of Canada Methods for identifying lysophosphatidylcholine acyltransferases
RU2011145572A (ru) * 2009-04-10 2013-05-20 ДАУ АГРОСАЙЕНСИЗ ЭлЭлСи Ген протеинкиназы, родственной snf1
EP2670232A4 (en) * 2011-02-01 2014-12-03 Univ California COMPOSITIONS AND METHODS FOR CONTROLLING CARBON DIOXIDE (CO2) -REGULATED SPINDING OPTIONS AND WATER TRANSPIRATION AND WATER UTILIZATION EFFICIENCY IN PLANTS
EP2726620B1 (en) * 2011-07-01 2018-11-28 The Regents of The University of California Constitutively active aba receptor mutants
BR102013001773A2 (pt) 2012-01-23 2015-09-08 Dow Agrosciences Llc evento de algodão pdab4468.19.10.3 tolerante a herbicidas
CN104427862B (zh) 2012-01-23 2019-09-24 陶氏益农公司 除草剂耐受性棉花事件pDAB4468.18.07.1
CN102634497B (zh) * 2012-03-22 2013-07-17 华中农业大学 调控马铃薯低温糖化的蛋白和基因及其应用
KR101679130B1 (ko) * 2014-12-26 2016-11-23 포항공과대학교 산학협력단 Bass2 단백질 또는 이를 암호화하는 유전자를 포함하는 식물 종자의 크기 및 종자 내 저장 지방의 함량 증가용 조성물
CN105296443B (zh) * 2015-12-07 2019-02-05 北京市农林科学院 一种植物抗旱、耐盐相关蛋白EeSAPK7及其编码基因和应用
CN106381343B (zh) * 2016-12-05 2019-08-09 中国农业科学院作物科学研究所 一种与小麦千粒重和株高相关的分子标记TaSnRK2.3A及其应用
US11178832B2 (en) * 2017-11-10 2021-11-23 Wisconsin Alumni Research Foundation Mutation of the ZMCIPK15 gene to increase root angle and to enhance abiotic stress tolerance in maize
CN110699336A (zh) * 2018-06-25 2020-01-17 中国农业大学 Cipk9蛋白及其编码基因在植物抗旱中的应用
CN109207495B (zh) * 2018-09-18 2021-05-11 华中农业大学 超表达GhCIPK6基因提高植物水分利用效率促进可溶性糖积累
GB201817971D0 (en) 2018-11-02 2018-12-19 British American Tobacco Investments Ltd Method
CN112385348B (zh) * 2020-11-04 2022-05-13 山东农业大学 利用芦苇阻盐、排盐治理高盐碱土地的方法
CN114644694A (zh) * 2020-12-17 2022-06-21 中国农业大学 ZmOST1蛋白及其编码基因与在培育抗旱植物中的应用
CN113604451B (zh) * 2021-09-10 2024-02-02 西南大学 Cipk6蛋白激酶在调控植物角果长度中的应用
CN120060295A (zh) * 2025-02-28 2025-05-30 浙江理工大学 HaSnRK2.5基因在提高向日葵对列当寄生的抗性中的应用

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU675923B2 (en) * 1991-12-04 1997-02-27 E.I. Du Pont De Nemours And Company Fatty acid desaturase genes from plants
GB9905644D0 (en) 1999-03-11 1999-05-05 Univ Bristol Dna
AU2002254180B2 (en) * 2001-03-08 2008-03-06 Michigan State University Lipid metabolism regulators in plants
US7714189B2 (en) 2002-05-03 2010-05-11 Monsanto Technology Llc High tryptophan maize
PT1546336E (pt) * 2002-09-18 2012-04-09 Mendel Biotechnology Inc Polinucleótidos e polipéptidos em plantas
US7273966B2 (en) * 2002-12-19 2007-09-25 Monsanto Technology Llc Elevation of fatty acid synthase levels in plants
US20060150283A1 (en) 2004-02-13 2006-07-06 Nickolai Alexandrov Sequence-determined DNA fragments and corresponding polypeptides encoded thereby
CN101018865B (zh) * 2004-07-16 2011-11-09 克罗普迪塞恩股份有限公司 具有改良生长特性的植物及其制备方法
AU2005279359B2 (en) 2004-09-02 2011-08-11 Basf Plant Science Gmbh Disarmed agrobacterium strains, Ri-plasmids, and methods of transformation based thereon
US7371941B2 (en) * 2005-07-22 2008-05-13 Brownseed Genetics, Inc. Corn inbred 3B603
US8513488B2 (en) 2007-04-09 2013-08-20 Evogene Ltd. Polynucleotides, polypeptides and methods for increasing oil content, growth rate and biomass of plants
RU2011145572A (ru) 2009-04-10 2013-05-20 ДАУ АГРОСАЙЕНСИЗ ЭлЭлСи Ген протеинкиназы, родственной snf1

Also Published As

Publication number Publication date
US8927806B2 (en) 2015-01-06
AU2010233155A1 (en) 2011-10-20
IL215571A0 (en) 2011-12-29
EP2416643A2 (en) 2012-02-15
AR076273A1 (es) 2011-06-01
KR20120007038A (ko) 2012-01-19
US20100281574A1 (en) 2010-11-04
BRPI1014907A2 (pt) 2017-09-26
CL2011002518A1 (es) 2012-10-19
US20110167515A1 (en) 2011-07-07
ZA201107135B (en) 2013-01-30
WO2010118338A3 (en) 2011-03-31
JP2012523237A (ja) 2012-10-04
NZ595476A (en) 2014-11-28
CN102458098A (zh) 2012-05-16
CO6450629A2 (es) 2012-05-31
EP2416643A4 (en) 2012-08-22
CA2758195A1 (en) 2010-10-14
MX2011010638A (es) 2012-01-19
US9410160B2 (en) 2016-08-09
WO2010118338A2 (en) 2010-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011145572A (ru) Ген протеинкиназы, родственной snf1
ES2270869T3 (es) Plantas transgenicas productoras de fibras, con mayor expresion de sacarosa fosfato sintasa.
US20120042418A1 (en) Engineering NF-YB Transcription Factors for Enhanced Drought Resistance and Increased Yield in Transgenic Plants
JP3431177B2 (ja) 習性及び収量において変更されたトランスジェニック植物を作製するプラスミド
CN110643589B (zh) 一种提高植物抗旱性的蛋白及其应用
CN103403169A (zh) 改变植物中生物化学成分的材料和方法
CN102295691B (zh) Bccp2基因及其在提高植物及藻类油脂含量方面的应用
KR20010042772A (ko) 폴리누클레오티드 서열 및 이들을 기공의 수가 증가된식물을 생산하는데 사용하는 방법
WO2009077973A1 (en) Expression cassettes and methods for increasing plant yield
KR101679130B1 (ko) Bass2 단백질 또는 이를 암호화하는 유전자를 포함하는 식물 종자의 크기 및 종자 내 저장 지방의 함량 증가용 조성물
RO120557B1 (ro) Procedeu de obţinere a unei plante monocotiledonate transgenice, cu nivel crescut de fructan
CN112048515B (zh) 一种油菜S-腺苷-L-蛋氨酸依赖的甲基转移酶基因BnPMT6及其应用
CN118028356B (zh) TaSPL6基因在负调控小麦产量和氮利用效率中的应用
CN118726474A (zh) 一种基于基因编辑提高黄瓜水苏糖含量的方法及其应用
CN116179574B (zh) CmEAF7基因在提高甜瓜耐冷性和/或果实品质中的应用
US8148602B2 (en) Diacylglycerol acyltransferases from flax
CN107523584B (zh) 提高植物营养组织油含量的转基因方法及表达载体和应用
CN103911386A (zh) 提高植物的胁迫耐性的人工融合基因
CN102070706A (zh) 与种子脂肪酸合成相关的蛋白AtL1L及其编码基因与应用
CN102174517A (zh) 荠菜冷诱导COR15a基因启动子及其在植物的抗寒性改良中的应用
KR101211957B1 (ko) 유채 유래 종자 특이 발현 프로모터 및 이의 용도
CN113999863A (zh) 一种提高番茄作物水分利用效率的方法
CN101193550A (zh) 生产和培育具有提高的磷利用的植物的方法
US7057091B2 (en) Brassica pyruvate dehydrogenase kinase gene
CN102071193B (zh) 来源于甘蓝油菜的启动子及其应用

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20150407