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  • 水稻OsbHLH38蛋白及其编码基因在提高植物抗非生物胁迫中的用途

    精品 C07K14/415

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    本发明公开了水稻OsbHLH38蛋白及其编码基因在提高植物抗非生物胁迫中的用途。本发明分别采用超表达和CRISPR敲除技术将水稻OsbHLH38基因在水稻中进行超表达或进行敲除突变,根据转基因水稻植株的表型变化发现,在水稻中超表达OsbHLH38基因能够显著改善水稻抵御盐胁迫的能力;因此,本发明提供了水稻OsbHLH38蛋白及其编码基因能够在提高植物对于非生物胁迫抗性中的应用,包括:将水稻OsbHLH38基因在植物中进行过表达得到转基因植物,所得到的转基因植物对于非生物胁迫的抗性明显增强。本发明在改良、增强水稻抗逆性以及加速抗逆分子育种进程等方面具有应用前景。

  • 一种促进秸秆腐解的水稻-水藻共生管理方法

    精品 A01G22/22

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    本发明公开了一种促进秸秆腐解的水稻‑水藻共生管理方法,涉及秸秆还田技术领域。在稻田接种小球藻形成共生,施入的肥料可为小球藻提供氮磷钾等养分,促进生长繁殖;小球藻高效的光合作用能提高稻田水体氧气含量,促进好氧菌群生长,进而加速秸秆好氧腐解和减少厌氧环境下的次生毒害物质形成,有助于水稻生长。

  • 水稻RCN21蛋白及其编码基因与应用

    精品 C07K14/415

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    本发明涉及基因工程技术领域,具体涉及水稻RCN21蛋白及其编码基因与应用。本发明首次发现,对水稻分蘖数目存在影响的RCN21蛋白及其编码基因,本发明通过试验验证了RCN21基因的功能。本发明所提供的RCN21蛋白及其编码基因的功能,为水稻的选育和转基因水稻的制备提供了新的方向,根据本发明所提供的RCN21基因的功能,可以通过构建转化含有RCN21基因的转基因水稻,来显著提高水稻的产量。

  • 基于AGO1d基因编辑创建的水稻雄性低温温敏不育系及其应用

    精品 C07K14/415

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    本发明涉及水稻育种技术领域,尤其涉及基于AGO1d基因编辑创建的水稻雄性低温温敏不育系及其应用。本发明通过CRISPR/Cas9基因编辑技术敲除水稻AGO1d基因,发现突变植株在22℃以下低温花药育性丧失但雌蕊育性正常,而在28℃~30℃花药育性恢复正常,通过该方法可获得水稻雄性温敏不育系植株,用于水稻两系法杂交育种。先前的两系法杂交制种分别借助于光敏不育和高温温敏不育,杂交制种的地域范围受到该不育系的限制。目前,对于低温温敏不育少有报道,而本发明低温温敏不育系的创建不仅扩展了温敏不育系的创建种类,而且拓展了杂交稻的制种地域范围,从而促进了两系法杂交稻的生产和应用。

  • OsRAD23d基因及其在提高水稻产量和耐盐性方面的应用

    精品 C12N15/29

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    本发明公开了OsRAD23d基因及其在提高水稻产量和耐盐性方面的应用。所述OsRAD23d基因的核苷酸序列如序列表SEQ ID NO:1所示。本发明还公开了泛素受体蛋白OsRAD23d在提高水稻二级枝梗数等产量性状中的应用,本发明的蛋白及其编码基因对于植物耐盐机制的研究,以及提高植物的耐盐性及相关性状的改良具有重要的理论及实际意义,将在植物耐逆基因工程改良中发挥重要作用,应用前景广阔。

  • 水稻OsGA20ox2蛋白及其编码基因在提高植物抗非生物胁迫中的用途

    精品 C12N9/02

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    本发明公开了水稻OsGA20ox2蛋白及其编码基因在提高植物抗非生物胁迫中的用途。本发明分别采用超表达和CRISPR敲除技术将水稻OsGA20ox2基因在水稻中进行超表达或进行敲除突变,根据转基因水稻植株的表型变化发现,在水稻中超表达OsGA20ox2基因能够显著改善水稻抵御干旱或渗透胁迫的能力,因此,水稻OsGA20ox2蛋白及其编码基因能够应用于提高植物对于非生物胁迫抗性,包括:将水稻OsGA20ox2基因在植物中进行过表达得到转基因植物,所得到的转基因植物对于干旱胁迫或渗透胁迫的抗性明显增强。本发明在改良、增强水稻抗逆性以及加速抗逆分子育种进程等方面具有应用前景。

  • 水稻几丁质酶及其编码基因在增强植物抗非生物胁迫中的用途

    精品 C12N9/42

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    本发明公开了水稻几丁质酶及其编码基因在增强植物抗非生物胁迫中的用途。本发明通过包括高盐、干旱胁迫等不同胁迫处理条件下水稻几丁质酶OsGH18基因的时空表达差异分析实验发现,水稻几丁质酶OsGH18基因参与水稻对盐和干旱胁迫的早期应答,并在组织应答模式上存在差别。本发明进一步采用超表达和CRISPR敲除技术分别将水稻几丁质酶OsGH18基因在水稻中进行超表达或进行敲除突变,根据转基因水稻植株的表型变化发现,在水稻中超表达OsGH18基因能够显著改善水稻抵御非生物胁迫的能力。本发明在改良、增强水稻抗逆性以及加速抗逆分子育种进程等方面具有应用前景。

  • 水稻成株期耐盐基因LOC_Os03g28300的分子标记方法及应用

    精品 C12Q1/6895

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    本发明公开了水稻成株期耐盐基因LOC_Os03g28300的分子标记方法,用一对特异的PCR引物RM15177,PCR扩增待检测水稻育种材料基因组DNA,如果引物对RM15177能够扩增出150bp大小的片段,则该育种材料带有耐盐基因LOC_Os03g28300,RM15177正向引物序列如SEQ ID No.1所示,反向引物序列如SEQ ID No.2所示。该分子标记方法可用于水稻耐盐分子标记辅助选择育种。

  • 促进水稻生长和提高幼苗耐寒能力的砖红色微杆菌及其应用

    精品 C12N1/20

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    本发明公开了具有促进水稻生长和提高幼苗耐寒能力的砖红色微杆菌及其应用。本发明公开了具有促进作物生长或提高作物耐寒能力的砖红色微杆菌(Microbacterium testaceum)JG117‑15,其微生物保藏编号是CGMCC No.23556。本发明提供的砖红色微杆菌JG117‑15能够在4℃下生长,具有产生和分泌生长素的能力,且具有较强的解磷、解钾和固氮功能,能够显著促进作物的生长发育并提高作物的耐寒性能,在促进作物的生长发育,增加产量或提高作物的抗寒性能等方面具有应用前景。

  • OsSGD1蛋白在调控水稻籽粒大小中的应用

    精品 C12N15/82

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    本发明公开了OsSGD1蛋白在调控水稻籽粒大小中的应用。本发明通过实验发现,在水稻中过表达OsSGD1基因可增加水稻籽粒的长度和宽度,提高水稻籽粒大小和千粒重,从而增加水稻产量。OsSGD1蛋白质可通过调控籽粒细胞周期蛋白的表达,促进籽粒细胞增殖与发育,进而实现增加植物籽粒大小、提高植物产量。OsSGD1蛋白质在培育大粒高产植物品种中具有重大的应用价值。

  • 一种提高水稻耐盐性的方法及其使用的特异DNA分子

    精品 C12N15/29

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    本发明公开了一种提高水稻耐盐性的方法及其使用的特异DNA分子,特异DNA分子的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。提高水稻耐盐性的方法包括如下步骤:降低水稻品种9311中OsSS5基因的相对表达量,得到转基因水稻;与水稻品种9311相比,转基因水稻的耐盐性提高;降低水稻品种9311中OsSS5基因的相对表达量通过将水稻品种9311中SEQ ID NO:2所示的DNA分子替换为SEQ ID NO:1所示的DNA分子实现。本发明提供的特异DNA分子可以提高水稻耐盐性,具有重要的应用价值。

  • 具有亚砷酸盐和甲基亚砷酸盐结合能力的蛋白A10、含所述蛋白基因的工程菌株及应用

    精品 C07K14/37

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    本发明提供砷结合蛋白A10,含有该蛋白的编码基因的重组载体和含有上述重组载体的工程菌株。本发明的砷结合蛋白A10可提高菌株对亚砷酸盐和甲基亚砷酸盐抗性,提高菌株对亚砷酸盐和甲基亚砷酸盐累积效率,和在体外结合亚砷酸盐和甲基亚砷酸盐。本发明的工程菌对亚砷酸盐和甲基亚砷酸盐具有很强的抗性,对亚砷酸盐和还原性单甲基砷的结合效率高达92.24%和76.69%、目的蛋白A10对亚砷酸盐和还原性单甲基结合效率高达96.70%和83.33%,能够有效去除培养环境中砷。本发明的对亚砷酸盐和甲基亚砷酸盐具有强结合能力的蛋白A10为水稻田和水体环境中的砷污染修复提供了一种新的生物修复材料。