Overexpression of maize GOLDEN2 in rice and maize calli improves regeneration by activating chloroplast development

生物 转基因水稻 转化(遗传学) 老茧 转基因作物 转基因 基因 水稻 植物 细胞生物学 遗传学
作者
Wanni Luo,Jiantao Tan,Tie Li,Ziting Feng,Zhi Ding,Xianrong Xie,Yuanling Chen,Letian Chen,Yao‐Guang Liu,Qinlong Zhu,Jinxing Guo
出处
期刊:Science China-life Sciences [Springer Science+Business Media]
卷期号:66 (2): 340-349 被引量:16
标识
DOI:10.1007/s11427-022-2149-2
摘要

Golden2 (G2), a member of the GARP transcription factor superfamily, regulates several biological processes and phytohormone signaling pathways in plants. In this study, we used a rice codon-optimized maize G2 gene (rZmG2) to improve the regeneration efficiency of rice and maize calli for genetic transformation. We isolated a promoter driving strong and callus-specific expression from rice to drive rZmG2 transcription from a transgene after transformation of two indica and two japonica rice cultivars. The resulting rZmG2 transgenic calli turned green in advance at the differentiation stage, thus significantly raising the regeneration rates of the transgenic indica and japonica rice plants relative to control transformations. Similar effect of this gene on improving maize transformation was also observed. Transcriptome sequencing and RT-qPCR analyses showed that many rice genes related to chloroplast development and phytohormones are upregulated in rZmG2-transgenic calli. These results demonstrate that rZmG2 can promote embryogenic callus differentiation and improve regeneration efficiency by activating chloroplast development and phytohormone pathways. We also established a heat-inducible Cre/loxP-based gene-excision system to remove rZmG2 and the antibiotic selectable gene after obtaining the transgenic plants. This study provides a useful tool for functional genomics work and biotechnology in plants.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
dlynecust完成签到,获得积分10
刚刚
2秒前
研友_LX7Qg8发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
4秒前
阿耐发布了新的文献求助10
4秒前
研友_VZG7GZ应助hull采纳,获得10
5秒前
并肩于雪山之巅完成签到 ,获得积分10
5秒前
santley发布了新的文献求助10
5秒前
搜集达人应助落后的玉米采纳,获得50
5秒前
Ruoru发布了新的文献求助10
5秒前
Oay发布了新的文献求助10
5秒前
宋兔兔兔兔子完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
nation_You发布了新的文献求助20
7秒前
科研通AI6应助Nn1采纳,获得10
7秒前
螃蟹发布了新的文献求助10
7秒前
小马甲应助makeflower采纳,获得10
7秒前
思源应助解羽采纳,获得10
8秒前
9秒前
9秒前
清秀谷秋完成签到,获得积分10
10秒前
liugm完成签到,获得积分10
11秒前
医学牲完成签到 ,获得积分10
13秒前
tanglu发布了新的文献求助10
13秒前
浮游应助feng采纳,获得10
13秒前
14秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
现代晓绿应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
16秒前
现代晓绿应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
Hilda007应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
现代晓绿应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
Hilda007应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
现代晓绿应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
高分求助中
Comprehensive Toxicology Fourth Edition 24000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
LRZ Gitlab附件(3D Matching of TerraSAR-X Derived Ground Control Points to Mobile Mapping Data 附件) 2000
World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040 800
The Social Work Ethics Casebook(2nd,Frederic G. R) 600
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (10th Edition) with 2025 Errata 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5125702
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4329385
关于积分的说明 13491077
捐赠科研通 4164307
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2282880
邀请新用户注册赠送积分活动 1283935
关于科研通互助平台的介绍 1223294