Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10397
Назва: Cloning and bioinformatics analysis of wheat powdery mildew resistance related gene TAGDSL
Інші назви: Клонування та біоінформаційний аналіз стійкості пшениці до борошнистої роси за допомогою TAGDSL гена
Автори: Tao, Ye
Vlasenko, Volodymyr
Wu, Liuliu
Тао, Є
Власенко, Володимир Анатолійович
Ву, Люлю
Ключові слова: wheat
powdery mildew
TAGDSL gene
пшениця
борошниста роса
ген TAGDSL
Дата публікації: 2021
Видавництво: СНАУ
Бібліографічний опис: Tao Ye. Cloning and bioinformatics analysis of wheat powdery mildew resistance related gene TAGDSL [Electronic resource] / Ye Tao, Volodymyr Vlasenko, Liuliu Wu // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2021. – Вип. 2 (44). – С. 66-72.
Короткий огляд (реферат): Powdery mildew disease of wheat is caused by Blumeri agraminis F. sp. tritici. It is one of the primary fungal diseases of wheat. Therefore, it is of great significance to explore and utilize the broad spectrum anti-powdery mildew genes and study their resistance mechanism and molecular mechanism for effectively resisting the harm of powdery mildew. Material is wheat variety Bainong207 supplied by Henan Provincial Research Center of Food Crop Genome Editing Engineering Technology. PmD-19T vector, E. coli 5α, and Agrobacterium GV3101 strain were purchased from Takara Biological Company. PCR apparatus, electrophoresis apparatus, agarose gel electrophoresis imager, autoclaving cooker, water bath cooker, ultra-clean workbench, etc. RT-PCR cloned the entire length of the TaGDSL gene. Bioinformatics analysis of the sequence showed that the total length of ORF was 1269bp, encoding 423 amino acids, with a molecular weight of 38.99 kD and an isoelectric point of 8.19. In addition, the TAGDSL gene has a transmembrane domain, a signal peptide, and the protein is hydrophilic. GDSL lipase is involved in plant physiological metabolism and local and global immunity. It is of great significance for improving disease resistance and yield of wheat. Based on the previous research, this experiment cloned the full-length sequence of a wheat GDSL gene, which enriched the members of the plant GDSL lipase family. She provided a basis for the subsequent exploration of its function and mechanism of action in the resistance to powdery mildew by modern molecular biology methods and the study of its gene function. The TAGDSL lipase gene of wheat was closely related to the durum wheat gene and barley gene by phylogenetic tree analysis. At the same time use bioinformatics method to forecast the gene can be more intuitive and more comprehensive understanding of its structure and properties, for the subsequent use of modern molecular biology methods to explore its function and role in the resistance to powdery mildew mechanism to provide effective basis, and for creating varieties of wheat powdery mildew resistance gene source and theoretical basis.
Опис: Збудником борошнистої роси пшениці є Blumeri agraminis F. sp. tritici. Це одна з основних грибкових хвороб пшениці. Тому дуже важливо виявити та використати проти борошнистої роси гени широкого спектру дії, а також вивчити механізм їх стійкості та молекулярний механізм для ефективної протидії шкідливості борошнистої роси. Матеріалом є сорт пшениці Bainong207, що поставляється Науково-дослідним центром з технології редагування геному культур у провінції Хенань. Вектор PmD-19T, E. coli 5α та штам Agrobacterium GV3101 були придбані у біологічної компанії Takara. Були задіяні ПЛР-апарат, апарат для електрофорезу, електрофорез з агарозним гелем, автоклав, плита на водяній бані, надчистий робочий стіл тощо. RТ-ПЛР клонувала всю довжину гена TaGDSL. Біоінформаційний аналіз послідовності показав, що загальна довжина ORF становила 1269 п.о., яка кодує 423 амінокислоти, з молекулярною масою 38,99 кДт та ізоелектричною точкою 8,19. Крім того, ген TAGDSL має трансмембранний домен, сигнальний пептид, а також гідрофільний білок. Ліпаза GDSL бере участь у фізіологічному обміні рослин щодо локального та глобального імунітету. Це має велике значення для підвищення стійкості до хвороб та врожайності пшениці. На підставі попередніх досліджень цей експеримент клонував повнорозмірну послідовність гена GDSL пшениці, яка збагатила представників сімейства ліпаз GDSL рослин. Вона стала основою для подальшого дослідження її функції та механізму дії на стійкість до борошнистої роси за сучасними методами молекулярної біології та вивчення функції її генів. Ген ліпази TAGDSL пшениці був тісно пов’язаний з геномом твердої пшениці та геномом ячменю через філогенетичне дерево. У той же час використання методу біоінформатики для прогнозування гена може дати більш повне розуміння його структури та властивостей, при подальшому використанні сучасних методів молекулярної біології для вивчення його функції та ролі у механізмі стійкості до борошнистої роси задля забезпечення ефективної основи, а також для створення сортів з генами стійкості до борошнистої роси пшениці та теоретичної бази.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10397
Розташовується у зібраннях:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
6.pdf599,53 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.