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浙江酵母文庫領域

來源: 發(fā)布時間:2023-02-06

酵母雙雜交文庫:本研究通過7個樹齡的油松樣品轉錄組測序,鑒定到一個與年齡信號***相關的基因模塊,該模塊包含33個轉錄因子,包括SOC1-like、DAL1等。油松和晚坐果白皮松突變體中的基因表達模式分析顯示,PtMADS11與生殖能力之間存在緊密相關性。酵母雙雜交顯示,MADS11和DAL1直接相關作用以參與對年齡信號的調控。過表達PtMADS11、PDAL1可以部分挽救擬南芥中miR156過表達或spl突變導致的開花延遲缺陷。只有PtMADS11可以挽救ft突變體中的開花缺陷,表明它與PtDAL1在擬南芥開花調控網絡中發(fā)揮了不同的作用。眾所周知,酵母雜交技術存在一定的假陽性。浙江酵母文庫領域

酵母雙雜交文庫:本研究通過藍/紅光誘導青蒿中青蒿素生物合成基因的表達,使用轉錄組分析確定了一個WRKY轉錄因子AaWRKY9,可明顯***青蒿素生物合成相關基因的表達。實驗表明AaWRKY9通過光依賴JA信號通路調節(jié),在青蒿素生物合成中發(fā)揮重要作用,AaWRKY9通過與AaDBR2和AaGSW1的啟動子結合正向調節(jié)青蒿素的積累。此外,JA信號通路中的抑制因子AaJAZ9與AaWRKY9相互作用,并抑制其轉錄***活性,而在MeJA存在情況下,AaJAZ9被降解,AaWRKY9的轉錄***活性增加,進而促進青蒿素生物合成基因的表達。酵母雙雜交文庫結果表明,AaWRKY9有助于光和JA信號調節(jié)青蒿素的生物合成,為兩種信號途徑在植物次生代謝物合成中的整合調控提供了新見解。江蘇歐易生物酵母文庫酵母雙雜交優(yōu)惠快速出報告品牌歐易生物特色科學嚴謹準確。

文章中酵母雙雜交文庫由歐易生物制備。2021年5月,北京林業(yè)大學鈕世輝副教授為通訊作者,在PlantPhysiology雜志(IF:6.902)在線發(fā)表了題為“MADS-boxtranscriptionfactorsMADS11andDAL1interacttomediatethevegetative-to-reproductivetransitioninpine”的研究論文,深入探討了油松中營養(yǎng)生長-生殖生長時相轉變調控的分子機制。北京林業(yè)大學馬晶晶博士為***作者,文章中酵母雙雜交文庫由歐易生物制備。本研究通過 7 個樹齡的油松樣品轉錄組測序,鑒定到一個與年齡信號***相關的基因模塊,該模塊包含 33 個轉錄因子,包括 SOC1-like、DAL1 等。

通過傳統(tǒng)的酵母雙雜交系統(tǒng),以PtDAL1為誘餌,篩選樣本來源于不同年齡段的油松cDNA文庫。將獲得的陽性克隆,10個一組,挑選到1個96孔板的PCR板孔中,獲得10*96個陽性克隆的96孔板。以其中陽性克隆mix為模板,進行PCR擴增,并將所有的PCR產物進行純化。使用純化后的PCR產物,進行打斷后構建二代測序文庫,通過NGS測序,獲得6G的陽性克隆數(shù)據。通過分析二代測序數(shù)據,獲得陽性克隆基因信息(去冗余后獲得135個互作子,包含21個TFs,2個TRs及酶類、熱激蛋白、RNA結合等蛋白,部分見表1)。挑選重要的候選基因進行一對一驗證(圖2)。與擬南芥中同源基因AGL6的蛋白互作網絡進行比對分析。對DAL1互作蛋白(DIPs)的基因表達譜、啟動子中的順勢作用元件功能進行分析,并對DIPs進行GO注釋(圖3)。綜合生信分析結果,構建針葉樹老化途徑的調控模型(圖4)。合作文章上百篇,平均影響因子高達7.124 歐易生物酵母文庫。

歐易酵母文庫助力小麥根研究,本研究克隆了小麥的 ERFs 轉錄因子家族 1 個成員 TaSRL1,它可以調控生長素生物合成、轉運和信號轉到相關基因的表達,并與生長素轉運基因 TaPIN2 啟動子序列結合促進其表達,進而抑制根的生長。此外,TaSRL1 可以與 JAZ 蛋白 TaTIFY9 相互作用,破壞 TaSRL1 對 TaPIN2 表達的促進作用。因此 TaSRL1 可整合根生長過程中生長素和 JA 信號,負調控根的伸長。TaSRL1-4A 標記對小麥育種過程中根系、株形和產量的改良具有重要研究意義。酵母文庫篩選研究多年建庫與篩選經驗驗證。浙江酵母文庫領域

10年酵母雙雜交建庫篩庫經驗結合SMART和GATEWAY建庫技術優(yōu)勢。浙江酵母文庫領域

酵母文庫實驗由歐易生物完成。2021 年 3 月,山東農業(yè)大學郝玉金教授為通訊作者,在 Plant Physiology 雜志(IF: 6.902)在線發(fā)表了題為“Interaction of BTB-TAZ protein MdBT2 and DELLA protein MdRGL3a regulates nitrate-mediated plant growth”的研究論文,深入探討了硝酸鹽介導的蘋果生長調控分子機制。氮素是植物生長發(fā)育所必須的營養(yǎng)物質之一,硝酸鹽是植物根系吸收無機氮的主要形式。除了營養(yǎng)功能,硝酸鹽還可以通過多種信號途徑來調節(jié)植物生長和發(fā)育過程。赤霉素(gibberellin,GA)是一種植物***,同樣可以調控植物生長發(fā)育過程。然而,硝酸鹽和赤霉素信號通路如何共同調節(jié)植物生長的確切分子機制仍知之甚少。浙江酵母文庫領域

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