Harpin 信号蛋白介绍及应用概述

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Harpin 信号蛋白介绍及应用概述

Harpin 信号蛋白介绍及应用概述

Harpin信号蛋白介绍及其应用概述Harpin植物信号蛋白介绍及应用概述一、产品开发背景20世纪以来,人类在农业方面取得了巨大的进步,特别是化学农药和化肥的广泛使用为农作物抵御病虫害及其农业增产提供了重要的保障。

同时,大量使用农药和化肥导致病虫害抗性增加,农药残留超标,土壤生态恶化,生产投入加大,作物品质和产量下降。

我国的农药和肥料使用量为全球平均使用量的2-2.5倍,土壤酸化、盐化严重,土壤有机质和微生物含量少,作物对肥料的吸收和利用率低。

农药大量的使用导致病虫害抗性的增加,新农药开发难度增加和投入增大,导致了有些病虫害已经到了无药可防的地步。

单纯依赖农用化学品的投入已经很难确保农产品的产量和品质。

农产品安全和食品安全成为了世界性的问题。

世界各国都在大力发展安全、生态农业,控制传统化肥、农药的用量,减少农药残留和环境污染,保证农产品安全和生态安全,保障农业的可持续“绿色发展”。

因此,开发和应用新型、绿色的植保产品,确保农业增产增收和绿色发展已刻不容缓。

至今,全世界发现的生物农药和生物农肥中,Harpin信号蛋白是最安全、最有效果的新技术产品。

该类产品被称为“植物保护和农产品安全生产上的一次绿色革命”。

美国的同类产品获得了美国政府颁发的“总统绿色化学挑战奖”。

在中国,自上世纪90年代开始,四川国氏生物科技公司科学家团队与中、美一流科学家和技术专家紧密合作,历时10余年研究,于2005年获得Harpin信号蛋白的原创性发明成果,又经过5年的产业化开发,构建了优选的生产工艺,最终研发出的一类新型、安全、稳定、高效的植保产品—Harpin信号蛋白。

至此,四川国氏生物科技有限公司(简称“国氏生物”)拥有了全球领先的Harpin信号蛋白原创性技术成果和自主知识产权。

二、了解Harpin信号蛋白1、Harpin是什么1)Harpin蛋白是天然的而非人工合成的蛋白,采用含有天然Harpin 蛋白基因的工程菌发酵获得。

水稻黄单胞菌Harpin蛋白的特性研究(lubo)

水稻黄单胞菌Harpin蛋白的特性研究(lubo)

新型水稻黄单胞菌Harpin蛋白的纯化及其特性研究陆徐忠王金生(南京农业大学植保系农业部病虫监测与治理重点开放实验室,南京210095)摘要:水稻黄单胞(Xanthomonas oryzae)两个致病变种(pv.oryzae 和pv.oryzicola)所产生的Harpin蛋白与过去报道的不同.表达菌株BLHR4 [pET30a(+)∷hrf1] (简称HRF1)和BLHR414 [pET30a(+)∷hrf2](简称HRF2)分别携带水稻白叶枯病菌(X. oryzae pv. oryzae)和水稻细菌性条斑病菌(X. oryzae pv. oryzicola)编码harpin的hrf1 和hrf2基因.在IPTG诱导条件下,发酵后收集菌体,经超声波破碎和离心(12000rpm,15min)后,HRF1、HRF2无细胞破碎液均具有Harpin活性,引起烟草叶片的过敏反应(HR).采用(NH4)2SO4沉淀、阴离子交换层析、Native-PAGE微量制备等方法,从两表达菌株中分别纯化出分子量为15.6 KDa 、15.3 KDa的单一条带、pI皆为4.5左右的蛋白质.进一步研究表明,此两单一组份符合典型Harpin蛋白的特征:可激发烟草产生HR,具有诱导烟草抗TMV的生物学活性.而且通过真核生物代谢抑制剂试验发现,他们的活性可被放线菌素D、环己酰亚胺和氯化镧消除。

同时他们都对蛋白酶K敏感,对热稳定。

琼脂双扩散试验(ODD)血清学反应表明来自两个致病变种的Harpin蛋白有交叉反应.关键词:Harpin蛋白,水稻黄单胞,致病变种,纯化,特性,交叉血清学反应植物过敏性反应(HR)是一种植物局部细胞快速死亡过程,它可以由不亲和植物病原菌或由病原菌产生的激发子引起的[1,2,3].目前研究发现几乎所有革兰氏阴性植物病原细菌及其产生的激发子都能在烟草上诱导植物过敏反应.由革兰氏阴性植物病原细菌产生的激发子主要有两种类型:AVR 蛋白是特异性激发子,只在植物病原细菌的无毒基因(avr)和寄主植物的抗病基因(R)显性互作中(A/R)起作用[4].harpin Ea是第一个从E. amylovora hrp基因鉴定的产物,作为一种非特异性激发子,能在不同非寄主植物上诱导过敏反应[5].harpinEa由hrpN基因编码,分子量为44KD、富含甘氨酸、缺乏半胱氨酸、热稳定、对蛋白酶K敏感、对紫外光敏感.此后相继从Erwinia其它种 [6,7,8,9]、Pseudomonas spp.[10]和Rolstonia solanacearum[11]的一些菌株中鉴定出编码激发HR 激发子的基因及它们的产物Harpin.黄单胞植物病原细菌(Xanthomonas)的hrp基因簇在结构和组成上与上述几个属不同[12].朱伟光等人[13]曾对Xanthomonas oryzae pv. oryzae菲律宾菌株PXO86的hrp基因做了部分研究,通过基因文库互补克隆到一个hrp相关基因hpa1(hrp-associated gene),定位于hrpA操纵子之前.同时通过序列分析推测该基因的产物是一分子量约为13KD、富含甘氨酸的蛋白质,与harpin 和PopA1的组份类似,但他未对该基因编码的蛋白质做进一步研究,所以并不明确hpa1基因产物的激发子功能.本实验室从水稻白叶枯病菌菌株JXOIII和水稻细条斑病菌RS105菌株中分别克隆到引起烟草过敏性反应激发子的编码基因hrf1与 hrf2,并对它们表达产物Hrf1、Hrf2的粗提物进行了初步定性,证明了它们具有诱导植物过敏反应和系统获得抗性能力[13].由于Harpin 蛋白的耐热特性,过去对其特性的研究大都是用加热处理后的粗蛋白进行的[5,8,14,15].根据基因序列推测hrf1编码蛋白质(Harpin Xoo)的全长为140个氨基酸,推测的分子量为15.6kD; Hrf2编码蛋白质(HarpinXooc)的全长为138个氨基酸,推测的分子量为15.3kD.而朱伟光等人报道的同源基因的推测产物只有13kD.因此对本实验克隆鉴定的两个编码harpin的基因必须对其纯化产物进行研究才能进一步证实它们之间的关系.本文报道以水稻黄单胞两个致病变种(pv.oryzae和pv。

【信号通路解析】Hippo信号通路

【信号通路解析】Hippo信号通路

Hippo信号通路一、Hippo信号通路概述Hippo 信号通路,也称为Salvador / Warts / Hippo(SWH)通路,命名主要源于果蝇中的蛋白激酶Hippo(Hpo),是通路中的关键调控因子。

该通路由一系列保守激酶组成,主要是通过调控细胞增殖和凋亡来控制器官大小。

Hippo信号通路是一条抑制细胞生长的通路。

哺乳动物中,Hippo信号通路上游膜蛋白受体作为胞外生长抑制信号的感受器,一旦感受到胞外生长抑制信号,就会激活一系列激酶级联磷酸化反应,最终磷酸化下游效应因子YAP和TAZ。

而细胞骨架蛋白会与磷酸化后的YAP和TAZ结合,使它滞留在细胞质内,降低其细胞核活性,从而实现对器官大小和体积的调控。

二、Hippo信号通路家族成员虽然Hippo信号通路在各个物种中保守性很高,但是相同功能的调控因子或效应因子在不同物种间还是存在着差异,下表中我们对比了果蝇与哺乳动物中Hippo信号通路相同功能的关键因子[1]。

三、Hippo信号通路的功能近十年相关研究结果表明,无论是果蝇还是哺乳动物,Hippo信号通路都可以通过调节细胞增殖、凋亡和干细胞自我更新能力实现对器官大小的调控。

Hippo信号通路异常会导致大量组织过度生长。

此外,大量研究证实,Hippo信号通路在癌症发生、组织再生以及干细胞功能调控上发挥着重要功能[2][3][4]。

a.Hippo信号通路在器官大小控制中的作用起初,关于Hippo信号通路的研究主要集中在器官大小的调控。

大量研究表明,Hippo 途径主要通过抑制细胞增殖并促进细胞凋亡,继而实现对器官大小的调控。

激酶级联反应是该信号传导的关键。

Mst1/2激酶与SA V1形成复合物,然后磷酸化LATS1/2;活化后的LATS1/2激酶随即磷酸化Hippo信号通路下游关键效应分子——Y AP和TAZ,同时抑制了YAP和TAZ的转录活性。

反之,未磷酸化的YAP/TAZ会进入细胞核与TEAD1-4或其他转录因子结合,继而诱导促增值和抑凋亡的基因表达上调。

大豆斑疹病菌harpin编码基因的克隆与特性研究

大豆斑疹病菌harpin编码基因的克隆与特性研究

大豆斑疹病菌harpin编码基因的克隆与特性研究陈功友;张兵;武晓敏;赵梅琴【期刊名称】《微生物学报》【年(卷),期】2005(45)4【摘要】根据黄单胞菌harpin编码基因的同源性,设计简并引物,采用PCR方法从大豆斑疹病菌(Xanthomonasaxonopodis pv.glycines,Xag)中克隆了402 bp的hpa1同源基因,构建于表达载体pET30(a)上经转化大肠杆菌BL21菌株,获得基因工程菌BHR-3.基因工程菌诱导表达后经收集菌体和破碎细胞,得到表达产物为15.1kD的蛋白质.该蛋白质富含甘氨酸,不含半胱氨酸,对热稳定,对蛋白酶K敏感,可在非寄主烟草上激发过敏反应.激发的过敏反应需要植物体内水杨酸的积累,还可被真核生物代谢抑制剂抑制.序列比较显示,该基因与Xag中hpaG基因相同,与其它黄单胞菌中的hpa1基因有51.4%~93.8%的同源性,与其它革兰氏阴性植物病原细菌的harpin编码基因无同源性.据此把该基因产物鉴定为harpinxag.黄单胞菌harpin蛋白质序列比较发现,GG-GGG基序的多少并不是harpin蛋白的唯一特性.这为利用harpin蛋白开展植物病害控制的基因药物学设计提供了科学线索.【总页数】4页(P496-499)【作者】陈功友;张兵;武晓敏;赵梅琴【作者单位】南京农业大学植物保护学院,农业部病虫监测与治理重点开放实验室,南京,210095;南京农业大学植物保护学院,农业部病虫监测与治理重点开放实验室,南京,210095;南京农业大学植物保护学院,农业部病虫监测与治理重点开放实验室,南京,210095;南京农业大学植物保护学院,农业部病虫监测与治理重点开放实验室,南京,210095【正文语种】中文【中图分类】Q78【相关文献】1.大豆褐纹病菌生物学特性的研究 [J], 吴兴泉;辛惠普2.大豆炭腐病菌生物学特性的研究 [J], 张吉清;段灿星;王晓鸣;朱振东3.大豆炭腐病菌生物学特性的研究 [J], 张吉清;段灿星;王晓鸣;朱振东4.大豆疫霉根腐病菌生物学特性的初步研究 [J], 吕慧颖;许修宏;杨庆凯5.丁香假单胞大豆致病变种harpin编码基因的克隆表达与功能研究 [J], 张岩;伍辉军;周晓辉;高学文因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

Hpa1的背景介绍

Hpa1的背景介绍

Hpa1的背景介绍
1、Harpin蛋白作为转运子起作用,帮助致病效应蛋白转位。

Harpin蛋白,对致病性与植物抗病防卫反应有双重影响,并且
有促进植物生长的作用。

当用Hpa1分别处理拟南芥、番茄、烟
草和水稻时,植物的生长速度加快,同时叶片含氮量、叶绿素含
量及叶绿素a和叶绿素b的比率提高。

Hpa1处理能够诱导乙烯
信号通路关键基因的上调表达,而阻断乙烯信号的响应,能够抑
制Hpa1诱导的EXP基因表达和植物促生长作用。

在水稻中,Hpa1
诱导EXP基因表达和促生长效应与GA3作用类似,而阻断赤霉素
的生物合成,Hpa1诱导的EXP基因表达和促进植物生长的作用
也会被抑制。

AvrBs2是第一个被证明能够增强病原细菌在寄主
植物中繁殖的Ⅲ型效应蛋白,能够增强野油菜黄单胞菌
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria(Xcv)的毒性,但是
高度保守的AvrBs2效应因子在其它黄单胞菌中的生物学功能
目前研究的还不是很清楚,尤其是水稻黄单胞菌。

(20160906李
小杰博士论文‘水稻黄单胞菌Hpa1与AvrBs2蛋白调控植物生
长与抗病性的研究’)
2、植物细胞膜嵌入蛋白质(plasma membrane instrinsic protein,
PIP)除了具有运输H20和C02等小分子化合物的功能,还可以感
受外源信号,包括病原物侵染或病原物分子的刺激。

水通道蛋白
不仅具有运输水分的作用,还可以选择性的运转一些小分子物
质如活性氧、气体和一些小分子代谢物,而这些小分子物质的转
运与植物生长发育、耐旱抗病等反应相关。

Harpin蛋白基因的克隆及序列分析

Harpin蛋白基因的克隆及序列分析

Harpin蛋白基因的克隆及序列分析李汝刚;时光春;范云六;陶玲珠【期刊名称】《植物病理学报》【年(卷),期】1998(28)3【摘要】以梨火疫病细菌基因组DNA为模板,通过合成5′-端及3′-端一对特异引物,利用多聚酶链式反应(PCR)扩增获得harpin蛋白基因。

将其克隆到E.coli质粒上进行序列分析。

结果表明:基因由1155个核苷酸组成,编码385个氨基酸残基组成的多肽。

与发表序列相比较,核苷酸序列及推导出的氨基酸序列的同源性分别为99.31%和98.96%。

【总页数】6页(P281-286)【关键词】Harpin;克隆;DNA;Harpin蛋白基因;植物免疫学【作者】李汝刚;时光春;范云六;陶玲珠【作者单位】中国农业科学院生物技术研究中心;北京动植物检疫实验所【正文语种】中文【中图分类】Q78;S432.2【相关文献】1.马铃薯卷叶病毒分离株外壳蛋白基因和17k蛋白基因的克隆及序列分析 [J], 吴志明;朱水芳;田文会;张成良2.人牙本质磷蛋白基因全序列的亚克隆及其5'端序列的克隆和分析 [J], 万领;李玉晶;张福萍;聂凯;董小平3.猪锚蛋白重复序列和SOCS盒蛋白基因4与生长因子受体结合蛋白基因10的克隆及印迹状态分析 [J], 周洋;朱江;焦明霞;王加强;孔庆然;刘忠华4.羊痘病毒G蛋白偶联趋化因子受体基因序列分析及其链基因的克隆及序列分析[J], 颜新敏;张强;吴国华;李健;朱海霞5.胡萝卜软腐欧文氏菌CSSY002菌株hrpN基因的克隆、鉴定及其表达产物Harpin蛋白的活性分析 [J], 曹茂林;张珏;汤承;CUI Yaya;吴伯骥因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

Harpin蛋白研究及其应用

Harpin蛋白研究及其应用

已鉴定的Harpins
科学家以16个植物病原细菌harpin蛋白为代表,采用生物信息学方法,对 harpin蛋白家族的特征进行分析。利用软件Lasergene 7.0统计分析Harpin 家族的理化特性;利用在线软件CLUSTAL2.0.12进行蛋白的序列比对。 结果表明,Harpin蛋白家族的等电点在3.61~6.34之间,基因在402~1113 bp 之间。富含甘氨酸,绝大多数甘氨酸的含量都在13%~25%之间,不含或含有 少量的半胱氨酸。富含甘氨酸序列呈现特征性分布,序列GGG-GG(或者GGGGG)不同程度地在部分harpin中出现。
诱导植物抗虫、促进植物生长
Harpins还可以诱导植物抗虫,促进植物生 长,过去一段时间的田间实验也证明, Harpin可以诱导40多种作物对60多种病害 及20多种虫害的抗性,并且可以使许多作 物增产10-45%。在离体叶片和活体棉花中, Harpin可以诱导棉花对蚜虫的抗性,促进番 茄和烟草的生长。
Eden生物公司的研究小组的研究表明, Harpin处理后会引起拟南芥中Cl、Ca、K、 H、Cu、Zn离子通道的激活,以及各种氧 化酶的激活,包括ACC合成酶Cu/Zn超氧化 物歧化酶、基质抗坏血酸氧化酶、C切乞n 超氧化物歧化酶、Cu分子伴侣前体等等。 这些因子在植物抗病信号通路中起着重要 的作用。
Harpin在植物细胞中的作用位n Binding Protein 1 HrBP1), HrBP1是一种新 蛋白,被定位在植物细胞壁上,与己知任何有机体内的任何 蛋白无同源性。

Hoyos等用荧光标记法结合激光共聚焦显微镜观 察,发现HrpZpss在烟草悬浮细胞及活体细胞的结合 位点位于烟草的细胞壁,去除细胞壁的原生质体不 能与HrpZpss结合,用ca2+和果胶的鳌合剂EGTA处 理悬浮细胞后, HrpZpss与细胞壁的结合受到抑制, 因此,他们认为HrpZpss的作用位点在细胞壁上,它 可能直接与细胞壁的果胶化合物结合,也可能通过 Ca2+的参与

水稻条斑病细菌类Harpin蛋白的纯化与特性研究

水稻条斑病细菌类Harpin蛋白的纯化与特性研究
3.转鞭毛蛋白基因水稻细菌性条斑病抗性研究 [J], 王晓宇;陈志谊;刘文真;罗楚平;张荣胜;周华飞
4.细菌性条斑病侵染水稻抗性相关蛋白研究 [J], 李东霄;张国广;郭立佳;李敏;毛倩;汪卫;陈亮
5.“稻细菌性短条斑病”、水稻细菌性条斑病和李氏禾条斑病病原细菌的比较研究 [J], 傅正擎;许志刚
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水稻条斑病细菌类Harpin蛋白的纯化与特性研究
陆徐忠;邵敏;闻伟刚;王金生
【期刊名称】《植物病理学报》
【年(卷),期】2004(34)1
【摘 要】用硫酸铵沉淀、制备等电聚焦电泳、阴离子交换层析等方法从水稻条斑病细菌(Xanthomonas oryzae pv.oryzicola,Xooc)RS105菌株突变体M51菌体破碎液中纯化出可激发烟草产生过敏性反应(hypersensitive response,HR)的蛋白类物质,分子量约为25.5 kDa。该物质与梨火疫病菌(Erwinia amylovora))的HarpinEa和水稻白叶枯病菌(Xanthomonas oryzaepv.oryzae,Xoo)的HarpinXoo具有相似的生物活性和理化特性:可激发烟草产生典型的HR反应;对热稳定,对蛋白酶K敏感;RNA转录抑制剂放线菌素D、蛋白质合成抑制剂环己酰亚铵和钙离子通道阻断剂氯化镧能够抑制该物质激发烟草产生HR;该物质具有诱导烟草抗TMV的功能。据此,将该物质命名为类Harpin蛋白(Harpin-like protein,HLPxooc)。
【总页数】6页(P43-48)
【关键词】水稻;条斑病;细菌类;Harpin蛋白;纯化特性
【作 者】陆徐忠;邵敏;闻伟刚;王金生
【作者单位】南京农业大学植保系
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Harpin信号蛋白介绍及其应用概述Harpin植物信号蛋白介绍及应用概述一、产品开发背景20世纪以来,人类在农业方面取得了巨大的进步,特别是化学农药和化肥的广泛使用为农作物抵御病虫害及其农业增产提供了重要的保障。

同时,大量使用农药和化肥导致病虫害抗性增加,农药残留超标,土壤生态恶化,生产投入加大,作物品质和产量下降。

我国的农药和肥料使用量为全球平均使用量的2-2.5倍,土壤酸化、盐化严重,土壤有机质和微生物含量少,作物对肥料的吸收和利用率低。

农药大量的使用导致病虫害抗性的增加,新农药开发难度增加和投入增大,导致了有些病虫害已经到了无药可防的地步。

单纯依赖农用化学品的投入已经很难确保农产品的产量和品质。

农产品安全和食品安全成为了世界性的问题。

世界各国都在大力发展安全、生态农业,控制传统化肥、农药的用量,减少农药残留和环境污染,保证农产品安全和生态安全,保障农业的可持续“绿色发展”。

因此,开发和应用新型、绿色的植保产品,确保农业增产增收和绿色发展已刻不容缓。

至今,全世界发现的生物农药和生物农肥中,Harpin信号蛋白是最安全、最有效果的新技术产品。

该类产品被称为“植物保护和农产品安全生产上的一次绿色革命”。

美国的同类产品获得了美国政府颁发的“总统绿色化学挑战奖”。

在中国,自上世纪90年代开始,四川国氏生物科技公司科学家团队与中、美一流科学家和技术专家紧密合作,历时10余年研究,于2005年获得Harpin信号蛋白的原创性发明成果,又经过5年的产业化开发,构建了优选的生产工艺,最终研发出的一类新型、安全、稳定、高效的植保产品—Harpin信号蛋白。

至此,四川国氏生物科技有限公司(简称“国氏生物”)拥有了全球领先的Harpin信号蛋白原创性技术成果和自主知识产权。

二、了解Harpin信号蛋白1、Harpin是什么1)Harpin蛋白是天然的而非人工合成的蛋白,采用含有天然Harpin蛋白基因的工程菌发酵获得。

2)Harpin蛋白是可以被植物表面细胞受体识别的的天然蛋白,所有的植物表面都存在大量的Harpin蛋白结合受体。

3)Harpin蛋白是可以激活植物体内内源信号传导的天然蛋白,是一类广谱的植物机能激活剂。

2、产品作用机制传统农药作用机制:通过进入植物体和病原菌体内,杀灭或阻止病原菌生长以达到防治效果。

这种传统的机制加速诱导病原菌的耐药性和抗药性,从而加大农药使用量,对土地和环境造成污染,在农作物中经常造成农药残留。

传统肥料的作用机制:土地通过大量使用肥料,提高土壤的肥力,供农作物吸收。

这种传统的机制不改变作物的吸收利用能力,不改变肥料利用效率低下的问题,造成肥料用量年年增加。

过量使用化肥,破坏土壤结构,造成土壤退化及环境污染问题,形成恶性循环。

Harpin新机制:Harpin蛋白通过植物体内的共同机制,激发植物固有的生长和防御能力的高水平表达,全面激活植物机能。

作为第一信使的Harpin,不进入植物体和病原菌体内,通过植物叶片或根系上细胞表面受体及传导,激活植物细胞内的信号物质,诱导植物多条信号传导途径的基因高水平表达和生物学效应,从而激发植物的“生长发育机能”、“抗逆机能”、“修复机能”和“运输转化机能”。

Harpin全面激活植物机能的新机制,不直接杀灭病原菌,病原菌不产生耐药性和抗药性;促进养分吸收和利用,实现农作物增产增收。

通过在中国各地区试验比较,可以有效地减少农药使用量(约60-70%),有效地提高肥料的利用效率(约减少肥料30%使用量),农作物普遍增产10%以上,显着地提高农作物种植的经济效益。

三、Harpin蛋白的功能Harpin信号蛋白作用机制独特,是一种多功效机能激活产品。

1、从内在激活植物的生长机能,显着提高产量和改善品质出芽早、整齐、健壮、长势好;有效提高作物的光合效率;分枝分蘖多,果枝果穗多;提前挂果结实,防止落花落果,提高结实率和成熟度;促进根系发展,大大提高作物对养分的利用率;提升农产品品质,提高作物产量。

2、从内在激活作物的防御系统,诱导作物抗病、抗虫和抗不良环境。

大大增强作物对病毒、细菌、真菌以及部分虫害和干旱、高温、冻灾等多类型不良气候环境危害的防御能力;显着增强作物对蚜虫、红蜘蛛、螨虫、线虫、介壳虫等的趋避作用和抗性;能大幅度减轻或消除因病原菌、虫害和干旱、高温、冻灾等不良环境对作物造成的危害。

3、从内在激发作物强大的修复系统,减少逆境对作物的损失从内在激发作物对病害、虫害和多类型不良环境造成的危害产生强大的修复能力,特别是用于作物的灾后恢复,能较快的促使作物再生、恢复生长发育能力,大大减少灾害造成的损失。

4、从内在激活作物的运输转化系统,提高对营养物质的吸收和利用机能从内在激发作物对水分和养分的吸收,加速营养物质向果实和成熟组织的运输和积累,显着提高作物的经济产量和质量,增加干物质的含量,改善产品品质。

四、Harpin蛋白的安全性Harpin是天然蛋白质,无毒,不会对人畜的身体健康造成任何威胁;不进入植物体内,在农产品中无残留;在自然环境下极易分解,在环境中无残留。

Harpin不直接杀死或抑制病原物生长,不改变病原生物结构,长期或多次诱导不会使植物病原菌产生抗药性,也不会杀伤害虫的天敌和有益生物,安全无害,对环境友好,保护生物多样性,保持生态平衡。

原材料安全:采用精制酵母粉、葡萄糖、维生素等食品级材料以及食品级工程菌发酵的生物工程技术生产产品安全:产品为天然蛋白Harpin蛋白无毒,不会对人畜的身体健康造成任何威胁农产品安全:在环境中无残留Harpin蛋白在直接暴露环境下极易分解,在农产品中无残留生态安全:Harpin蛋白不直接作用于有害生物,不会杀伤害虫的天敌和有益生物,安全无毒,保护生物多样性,对环境友好。

由四川大学华西公共卫生学院分析测试中心出具的安全性检验报告,检验结果与结论如下:(1)急性经口毒性试验,Harpin蛋白质对SD大鼠的急性经口LD50>5000mg/kg,急性经口毒性属微毒类;(2)急性经皮毒性试验,Harpin蛋白质对SD大鼠的急性经皮LD50>5000mg/kg,急性经皮毒性属微毒类;(3)皮肤刺激试验,Harpin蛋白质对家兔皮肤无刺激性;(4)眼刺激试验,Harpin蛋白质对家兔眼粘膜无刺激性;(5)皮肤变态反应试验,Harpin蛋白质对豚鼠皮肤属弱致敏物。

五、Harpin信号蛋白的应用优势1、异于传统农化的作用机理独特,多次使用不会产生抗药性,对难防病虫害和疑难杂症有较好的防效,如病毒病、青枯病、黄萎病等。

2、激活作物自身机能,增产效果明显,附加价值高每季作物喷施3-5次,在减少农肥和药投入的情况下,还可以增产15%-30%。

3、持效期长,防病谱广,减少劳力投入和种植成本一次喷施,持效期可达20-25天,相当于农肥和农药的两次喷施,可降低劳动力成本,同时一药多防,可减低用药成本。

4、提高农产品竞争力提高农产品的色泽、香气、口感和保鲜期,大大提升了农产品的商品性,提高农产品的竞争力。

5、施药方式简单,混用性好,使用方便可叶面喷雾、灌根、浸种、拌种、蘸根等。

既适用于小型农机具喷施,更适合大中型农机具及飞机喷施;用于叶面喷施时,仅需喷到即可,有别于传统农药必须整株透彻喷施;可以与农药化肥混合使用。

6、适用所有作物Harpin诱导的是所有植物具有的共同机制,所有植物都有接受Harpin信号的受体和传递信号及代谢高表达机制。

7、绿色环保安全无毒,对环境友好,不破坏生态,可以保证农产品安全,实现农业的绿色增收和绿色发展。

六、HarpinEccs蛋白的田间试验1、覆盖区域和作物种类各地区试验效果具体描述山西省农科院试验基地每亩增产黄瓜900余公斤,生菜增产12%三江源、牧区草原植被保护和牧区的人工种植牧草青海日报进行了报道,三江源保护和植被恢复的国家专项第二期计划中,将我们的超敏蛋白产品列入其中,项目第一期1200万亩草场恢复完成后的巩固阶段以及其它牧区也期待超敏蛋白产品的进入。

牧草的产量提高了27%至33%湟源县青稞、小麦、大葱、西红柿除对病虫害和逆境具有显着驱避和诱抗作用,并大大提高了产品的商品性。

青稞产量提高11.47%,小麦提高15%,大葱提高19%,西红柿提高13%河西走廊地区的特种药材种植基地和土豆种植基地特种药材、土豆特种药材有效成分的产量和品质大幅度提升,加工品质尤为突出土豆增产大豆21%以上建设兵团棉花棉花植株明显驱避棉铃虫,并抗黄萎病产量提高19%-20%麦盖提县大枣裂果率减少了80%,商品率大幅度提高产量提高10%-25%湖南水稻试验报告未描述增产幅度为18%-37%,希望能大量提供该产品鸡西市玉米、大豆、水稻在2014年非常风调雨顺的情况下,普通大田的产量也非常高,在这样的条件下,增产超过5%,已经实属罕见玉米增产11.8%,大豆增产10.4%,水稻增产7.7%齐齐哈尔大豆试验报告未描述平均增产16.7%,按试验要求管理的试验区(70余亩),增产幅度达27%曲靖陆良烟叶烟叶等级普遍提高一个级别,全体村民用签字和盖红手印出具了相关证明产量增加24%玉溪市玉米、辣椒、茄子、西芹除对病虫害和逆境具有显着驱避和诱抗作用外产量提高15%至38%普洱茶基地普洱茶提前了收获期,熟化加工过程更快了,大幅度提升口感和茶香味产量提高30%以上云南北部酒用高粱试验报告未描述产量提高34%至60%南京油菜、黄瓜、西红柿、茄子对病虫害和逆境具有显着驱避和诱抗作用,商品率大幅度提高在大雪灾过后,使用超敏蛋白产品的油菜,比对照增收47%;正常年景,黄瓜、西红柿、茄子增产幅度在16%-38%之间2、增产效果下表所列增产效果是在中国各地区多种农作物、植物上所做的试验比较结果(参见相关的大田试验报告)。

福建茶叶基地左,对照处理,右,Harpin处理,提早茶叶的收获期,熟化加工过程更快了,大幅度提升口感和香味,多采茶叶1-2次。

四川德阳辣椒示范实验左,对照处理,辣椒挂果少且小,植株长势较弱;右,Harpin处理,辣椒挂果多而大率高,植株长势旺盛,增产24%。

云南省陆良县烟草试验田块云南省陆良县烟草试验田块,收获期,左为Harpin处理的烟田使用,烟叶增产达22.6%;右为对照处理烟草长势成都双流县草莓示范实验左,对照处理,草莓长势较弱,叶片颜色淡;右,Harpin处理,草莓长势旺盛,叶片浓绿厚实3、抗病虫害Harpin信号蛋白能够有效提高抵御病毒、细菌、真菌等病原菌致病的能力和抗虫害能力,其中包括至今还没有有效防治手段的许多难防病虫病,对为害植物的真菌性病害、细菌性病害和病毒性病害具有较好的防效,特别是对病毒病特效。

Harpin在部分作物上药效试验结果作物病毒防治效果棉花坐果率大幅提高,阻止了棉铃虫和黄萎病的发生烟草花叶病:70%-90%赤星病:60%-80%黑茎病:60%-80%土豆花叶病:70%-90%早疫病:60%-80%晚疫病:50%-90%辣椒花叶病:70%-90%早疫病:70%-90%晚疫病:70%-80%黄瓜花叶病:70%-90%枯萎病:50%-80%霜霉病:50%-70%玉米大斑病:70%-90%小斑病:70%-90%水稻文枯病:70%-90%稻麴病:60%-80%白叶枯:60%-80%草莓病毒病:70%-90%白粉病:50%-80%备注:以上实验数据皆摘自于“中国科学院成都生物研究所生物高新技术实验基地”和“四川农业科研生物工程中心”所作的田间药效试验总结报告。

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