吉林师范大学生命科学学院, 吉林省植物资源科学与绿色生产重点实验室, 四平, 136000
作者 通讯作者
《分子植物育种》印刷版, 2022 年, 第 20卷, 第 21 篇
收稿日期: 2020年09月11日 接受日期: 2020年09月18日 发表日期: 2022年08月03日
作者 通讯作者
《分子植物育种》印刷版, 2022 年, 第 20卷, 第 21 篇
收稿日期: 2020年09月11日 接受日期: 2020年09月18日 发表日期: 2022年08月03日
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摘 要
由于传统的苜蓿遗传转化体系存在周期长的局限性,本研究在紫花苜蓿(Medicago sativa L.)中建立并优化了一种快速、简单、高效的表达系统,即发芽种子真空侵染法。我们以发芽种子作为真空侵染材料,快速表达了 β- 葡萄糖苷酸酶(β-glucuronidase, GUS),并优化了这种表达系统的侵染条件。结果表明当真空侵染压强为 0.08 Mpa,农杆菌重悬液浓度 OD600 为 1.0 时,被侵染的植物中 GUS 基因的表达效率较高。GUS 化学组织染色检测和半定量 RT-PCR 检测结果表明,侵染后第 14 天 GUS 基因在苜蓿植物中被成功表达。本研究为植物生物反应器和紫花苜蓿(Medicago sativa L.)中基因功能分析提供了研究基础。
关键词
真空侵染法;紫花苜蓿;GUS