本发明属于分子育种,尤其涉及csabf8基因在调控植物抗旱性中的应用。
背景技术:
1、茶树是一种重要的多年生常绿叶用经济作物。茶叶产量直接受到供水的影响。缺水可导致茶叶减产33%~40%。植物激素abscisic acid(aba)在整合干旱、寒冷和盐度等多种非生物胁迫信号和诱导保护性胁迫反应方面发挥着关键作用。当植物受到干旱胁迫时,aba迅速积累,aba可以激活转录和转录后基因表达,调控气孔关闭以及代谢物变化,从而抵御干旱。因此,发掘调控茶树干旱响应相关基因,并阐明其调控机制,对于培育高效利用水资源的抗旱茶树品种具有重要意义。
2、但是,目前还没有关于csabfs基因参与茶树干旱胁迫应激的报道。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供csabf8基因在调控植物抗旱性中的应用,csabf8基因能够用于调控茶树抗旱性。
2、本发明提供了csabf8基因在调控植物抗旱性中的应用;所述csabf8基因编码的蛋白的氨基酸序列如seq id no.1所示。
3、优选的,所述csabf8基因的核苷酸序列如seq id no.2所示。
4、优选的,所述应用包括负调控csabf8基因在提高植物抗旱性中的应用或者正调控csabf8基因在构建干旱敏感型植物模型中的应用。
5、优选的,所述负调控包括瞬时沉默;所述负调控采用的试剂包括靶向csabf8基因的反义寡核苷酸组合;所述反义寡核苷酸组合包括seq id no.8所示的第一反义寡核苷酸、seq id no.9所示的第二反义寡核苷酸和seq id no.10所示的第三反义寡核苷酸。
6、优选的,所述正调控包括瞬时过表达;所述正调控采用的试剂包括csabf8基因过表达载体质粒;所述csabf8基因过表达载体质粒以pcambia 1305为骨架质粒,插入有csabf8基因。
7、优选的,所述植物包括茶树。
8、本发明还提供了一种培育抗旱植株的方法,包括以下步骤:将靶向csabf8基因的反义寡核苷酸组合溶液注入茶树成熟叶片,实现植物体内csabf8基因的瞬时沉默。
9、本发明还提供了一种构建干旱敏感型植物模型的方法,包括以下步骤:将csabf8基因过表达载体质粒导入根癌农杆菌,得到重组菌;采用所述重组菌侵染植物,得到干旱敏感型植物模型。
10、本发明还提供了csabf8基因在调控植物棉子糖含量中的应用;所述csabf8基因编码的蛋白的氨基酸序列如seq id no.1所示。
11、本发明还提供了csabf8基因在调控csgols1/2启动子和/或csraf6启动子中的应用;所述csabf8基因编码的蛋白的氨基酸序列如seq id no.1所示。
12、本发明提供了csabf8基因在调控植物抗旱性中的应用;所述csabf8基因编码的蛋白的氨基酸序列如seq id no.1所示。本发明以干旱敏感型品种‘福云6号’(‘fy’)‘和干旱耐受型品种‘台茶12号’(‘tc’)为实验材料,通过进行干旱胁迫处理和非靶向代谢组筛选差异代谢物,明确了csabf8基因为潜在的抗旱靶标基因。csabf8基因能够响应干旱胁迫,在茶树体内通过调控csgols1、csgols2和csraf6启动子来增加棉子糖含量进而使茶树应对干旱胁迫。
1.csabf8基因在调控植物抗旱性中的应用;所述csabf8基因编码的蛋白的氨基酸序列如seq id no.1所示。
2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述csabf8基因的核苷酸序列如seq idno.2所示。
3.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述应用包括负调控csabf8基因在提高植物抗旱性中的应用或者正调控csabf8基因在构建干旱敏感型植物模型中的应用。
4.根据权利要求3所述的应用,其特征在于,所述负调控包括瞬时沉默;所述负调控采用的试剂包括靶向csabf8基因的反义寡核苷酸组合;所述反义寡核苷酸组合包括seq idno.8所示的第一反义寡核苷酸、seq id no.9所示的第二反义寡核苷酸和seq id no.10所示的第三反义寡核苷酸。
5.根据权利要求3所述的应用,其特征在于,所述正调控包括瞬时过表达;所述正调控采用的试剂包括csabf8基因过表达载体质粒;所述csabf8基因过表达载体质粒以pcambia1305为骨架质粒,插入有csabf8基因。
6.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述植物包括茶树。
7.一种培育抗旱植株的方法,其特征在于,包括以下步骤:
8.一种构建干旱敏感型植物模型的方法,其特征在于,包括以下步骤:
9.csabf8基因在调控植物棉子糖含量中的应用;所述csabf8基因编码的蛋白的氨基酸序列如seq id no.1所示。
10.csabf8基因在调控csgols1/2启动子和/或csraf6启动子中的应用;所述csabf8基因编码的蛋白的氨基酸序列如seq id no.1所示。