项目名称: 转录因子CsICE1调控茶树早期低温应答分子机制的研究

项目编号: No.31300579

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 农业科学

项目作者: 王郁

作者单位: 华中农业大学

项目金额: 24万元

中文摘要: 在前期研究中,我们在茶树中克隆到一个与早期低温应答相关的转录因子CsICE1,并证明其是茶树ICE1-CBFs-COR低温应答途径中上游关键的调控基因。在此基础上,本项目拟首先分析CsICE1作为转录因子的基本特征,检测常温和低温胁迫下CsICE1在茶树不同组织器官及不同品种间的表达差异。构建超表达载体转化拟南芥和烟草,鉴定CsICE1抗寒功能。同时,克隆CsICE1的下游调控基因CsCBFs全长和启动子,并分析其中顺式作用元件;采用基于荧光的凝胶迁移技术检测CsICE1与MYC元件的特异结合,以鉴定CsICE1对CsCBFs基因的调控能力。本项目是已有研究的深入和延续,将为茶树抗寒育种和抗逆工程提供重要的基因资源,并有助于揭示CsICE1对下游靶基因CBFs的分子调控机制,为解析以CsICE1为调控节点的茶树早期低温应答网络提供理论依据,因而具有重要理论意义和潜在应用价值。

中文关键词: CsICE1;茶树;基因表达;酵母双杂交;转录组

英文摘要: Our previous work showed that CsICE1 isolated from tea plants was a transcription factor involving early low temperature response. It was proved that CsICE1 was a key control gene in ICE1-CBFs-COR low temperature response pathway. Based on these data, in the present project we will first identify the fundamental characteristics of CsICE1 as a transcription factor and detect expression differences of CsICE1 on different tea tissues or organs and different tea varieties in room temperature and low temperature. An overexpression vector will be constructed to transform Arabidopsis thaliana and tobacco respectively. Cold tolerance of the transgenic plants will be evaluated in order to identify the function of CsICE1. Meanwhile, the full length of CsCBFs controlled by CsICE1 and their promoters will be isolated. The cis-acting elements in promoters of CsCBFs will be analyzed. Specific binding of CsICE1 and MYC elements will be investigated by EMSA based on fluorescent in order to identify CsICE1 regulatory ability to CsCBFs. The current project is an extension of our earlier work. It will, on the one hand, provide genes of valuable significance for tea plants genetic engineering related to stress and cold resistance breeding, and on the other hand, will help to reveal the molecular regulation mechanism of CsICE1 on th

英文关键词: CsICE1;tea plant;gene expression;yeast two-hybrid technology;transcriptome

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

MIT设计深度学习框架登Nature封面,预测非编码区DNA突变
专知会员服务
13+阅读 · 2022年3月18日
【NeurIPS2021】InfoGCL:信息感知图对比学习
专知会员服务
36+阅读 · 2021年11月1日
专知会员服务
103+阅读 · 2021年4月7日
注意力图神经网络的小样本学习
专知会员服务
190+阅读 · 2020年7月16日
《DeepGCNs: Making GCNs Go as Deep as CNNs》
专知会员服务
30+阅读 · 2019年10月17日
靶向蛋白质降解的蛋白-蛋白相互作用预测
GenomicAI
4+阅读 · 2022年3月5日
人工智能预测RNA和DNA结合位点,以加速药物发现
Science:脂肪细胞外泌体对巨噬细胞发挥调节功能
外泌体之家
18+阅读 · 2019年3月7日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
19+阅读 · 2018年3月28日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
MIT设计深度学习框架登Nature封面,预测非编码区DNA突变
专知会员服务
13+阅读 · 2022年3月18日
【NeurIPS2021】InfoGCL:信息感知图对比学习
专知会员服务
36+阅读 · 2021年11月1日
专知会员服务
103+阅读 · 2021年4月7日
注意力图神经网络的小样本学习
专知会员服务
190+阅读 · 2020年7月16日
《DeepGCNs: Making GCNs Go as Deep as CNNs》
专知会员服务
30+阅读 · 2019年10月17日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员