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不同基因型大豆Fd-GOGAT基因cDNA序列的克隆与分析 被引量:2
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作者 陈丽华 刘丽君 +1 位作者 刘页丽 祖伟 《大豆科学》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期374-378,共5页
克隆了6个不同基因型大豆的Fd-GOGAT基因,序列比对分析结果表明:不同基因型大豆的Fd-GOGAT基因序列相似性很高,可设计出通用Real-time PCR引物,检测Fd-GOGAT基因的表达规律。在东农42 Fd-GOGAT基因序列的编码区内出现了1个8核苷酸的缺失... 克隆了6个不同基因型大豆的Fd-GOGAT基因,序列比对分析结果表明:不同基因型大豆的Fd-GOGAT基因序列相似性很高,可设计出通用Real-time PCR引物,检测Fd-GOGAT基因的表达规律。在东农42 Fd-GOGAT基因序列的编码区内出现了1个8核苷酸的缺失,产生了移码突变,导致其C端缺失了79个氨基酸的保守序列,造成谷氨酸合成酶大亚基C端保守结构域(gltB_C)不完整。Fd-GOGAT基因分子进化树和蛋白质序列分子进化树都显示东农42、半野生大豆、东农46 Fd-GOGAT基因序列进化距离较近。 展开更多
关键词 大豆 fd-gogat基因 克隆
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水稻早衰突变体psls1的基因定位及克隆 被引量:7
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作者 黄雅敏 朱杉杉 +4 位作者 赵志超 蒲志刚 刘天珍 罗胜 张欣 《作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期51-62,共12页
水稻叶片早衰直接影响作物的光合效率,减少产量,降低品质。深入研究早衰的分子机制对控制和延缓衰老具有重要意义。本文报道了一个早衰突变体psls1(premature senescence leaf with spots)的基因定位及克隆结果。突变体在发育到七叶期以... 水稻叶片早衰直接影响作物的光合效率,减少产量,降低品质。深入研究早衰的分子机制对控制和延缓衰老具有重要意义。本文报道了一个早衰突变体psls1(premature senescence leaf with spots)的基因定位及克隆结果。突变体在发育到七叶期以后,叶片自下而上叶绿素含量下降,过氧化氢过量积累,突变体叶片逐渐黄化至枯萎;其他农艺性状如株高、分蘖数、主穗长、结实率和穗粒数也相应变差。电镜观察进一步发现,psls1衰老叶片中叶绿体降解、类囊体基粒片层模糊,嗜锇颗粒明显增多。遗传分析表明,psls1受1对隐性基因控制,利用psls1×IRAT129杂交组合F2分离群体中的1690个早衰个体,将基因PSLS1定位在第7染色体分子标记ZS-3和ZS-8之间89 kb的范围内。测序研究发现,区间内一个编码铁氧还依赖的谷氨酸合酶基因LOC_Os07g46460的第2外显子末位的G被替换为A,导致转录本的错误剪切,突变体的c DNA缺失了57 bp碱基片段。在突变体中该基因表达量下降,谷氨酸合酶活性降低,其产物谷氨酸含量显著下降、其他氨基酸代谢紊乱。水培低氮处理下可诱发突变体psls1早衰。研究结果表明,由于PSLS1突变使得谷氨酸合酶失活,氮代谢异常而导致突变体psls1早衰。 展开更多
关键词 水稻 早衰 基因定位 PSLS1基因 谷氨酸合酶(fd-gogat)
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谷氨酸合成酶基因及其在植物氮代谢中的调节作用综述 被引量:10
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作者 牛超 刘关君 +3 位作者 曲春浦 冷雪 张国壁 杨成君 《江苏农业科学》 2018年第9期10-16,共7页
谷氨酸合成酶(GOGAT)是植物体内氮素同化与循环的关键酶。深入研究该酶的控制基因及其表达特性,对了解植物氮代谢调控机制并应用于农业生产具有重要意义。根据在高等植物Fd-GOGAT和NADH-GOGAT的生物化学和遗传学方面的研究进展,对其历... 谷氨酸合成酶(GOGAT)是植物体内氮素同化与循环的关键酶。深入研究该酶的控制基因及其表达特性,对了解植物氮代谢调控机制并应用于农业生产具有重要意义。根据在高等植物Fd-GOGAT和NADH-GOGAT的生物化学和遗传学方面的研究进展,对其历史进程进行回顾和总结;从在植物中的定位、功能、表达特异性、转录水平调控以及对氮代谢的调控等方面介绍谷氨酸合成酶(GOGAT)分子生物学研究进展,并展望GOGAT基因在植物氮代谢中的调节作用,提高氮素利用率(NUE)等方面的应用前景。 展开更多
关键词 谷氨酸合成酶 谷氨酰胺合成酶 fd-gogat NADH-GOGAT 谷氨酸 氮代谢
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Rice Ferredoxin-Dependent Glutamate Synthase Regulates Nitrogen-Carbon Metabolomes and Is Genetically Differentiated between japonica and indica Subspecies 被引量:21
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作者 Xiaolu Yang Jinqiang Nian +10 位作者 Qincliun xie Jian Feng Fengxia Zhang Hongwei Jing Jian Zhang Guojun Dong Yan Liang Juli Peng GuodongWang Qian Qian Jianru Zuo 《Molecular Plant》 SCIE CAS CSCD 2016年第11期1520-1534,共15页
Plants assimilate inorganic nitrogen absorbed from soil into organic forms as Gin and Glu through the glutamine synthetase/glutamine:2-oxoglutarate amidotransferase (GS/GOGAT) cycle. Whereas GS cata- lyzes the form... Plants assimilate inorganic nitrogen absorbed from soil into organic forms as Gin and Glu through the glutamine synthetase/glutamine:2-oxoglutarate amidotransferase (GS/GOGAT) cycle. Whereas GS cata- lyzes the formation of Gin from Glu and ammonia, GOGAT catalyzes the transfer of an amide group from Gin to 2-oxoglutarate to produce two molecules of Glu. However, the regulatory role of the GS/GOGAT cycle in the carbon-nitrogen balance is not well understood. Here, we report the functional characterization of rice ABNORMAL CYTOKININ RESPONSE 1 (ABC1) gene that encodes a ferredoxin-dependent (Fd)- GOGAT. The weak mutant allele abcl-1 mutant shows a typical nitrogen-deficient syndrome, whereas the T-DNA insertional mutant abcl-2 is seedling lethal. Metabolomics analysis revealed the accumulation of an excessive amount of amino acids with high N/C ratio (Gin and Asn) and several intermediates in the tricarboxylic acid cycle in abcl-1, suggesting that ABC1 plays a critical role in nitrogen assimilation and carbon-nitrogen balance. Five non-synonymous single-nucleotide polymorphisms were identified in the ABC1 coding region and characterized as three distinct haplotypes, which have been highly and specifically differentiated between japonica and indica subspecies. Collectively, these results suggest that ABC1/ OsFd-GOGAT is essential for plant growth and development by modulating nitrogen assimilation and the carbon-nitrogen balance. 展开更多
关键词 RICE fd-gogat nitrogen assimilation carbon-nitrogen balance genetic variations
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