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  • 抗逆基因线路AcDwEm及其提高作物耐盐抗旱耐高温的应用

    精品 C12N15/29

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    本发明利用合成生物学方法设计创建了一种具有提高宿主细胞抵抗高盐、干旱,高温胁迫能力的功能线路AcDwEm。本发明构建了该抗逆功能线路的重组载体,通过农杆菌介导侵染转化的方法将其在模式植物油菜和水稻中整合重建。实验证明,所述功能模块在模式植物宿主细胞中表达后,能显著增强作物的耐高盐、抗干旱和抗高温的能力,可用于农作物新品种抗逆性改良。

  • 水稻受体激酶基因OsRLCK21及其编码的蛋白和应用

    精品 C12N15/54

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    本发明涉及水稻受体激酶基因OsRLCK21及其编码的蛋白和应用。所述水稻受体激酶基因OsRLCK21核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示,该基因编码的蛋白序列如SEQ ID NO.1所示。本发明通过CRISPR/Cpf1技术定点敲除水稻中的OsRLCK21基因进行该基因的功能研究,结果显示敲除了OsRLCK21基因的水稻对白叶枯病菌IV、GD1358的抗病性显著提升,IV病斑长度缩短26.4%~48.8%,C5病斑长度缩短43%~52.3%,并且在SEQ ID NO.2所示序列的第503位至第508位发生插入或缺失均会导致水稻基因突变,表现出白叶枯病抗性水平提高的性状。

  • 一种水稻激酶OSK1及其应用

    精品 C12N9/12

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    本发明公开了一种水稻激酶OSK1及其在提高植物耐盐方面的应用。所述激酶OSK1的氨基酸序列如序列表SEQ ID NO.1所示。本发明还公开了水稻激酶OSK1突变体在抗虫中的应用,本发明的蛋白及其编码基因对于植物耐逆机制的研究,以及提高植物的耐逆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。

  • 利用三种单倍型检测水稻产量性状的方法

    精品 C12Q1/6895

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    本发明公开了利用三种单倍型检测水稻产量性状的方法。本发明公开的检测水稻产量性状的方法通过检测水稻的三种单倍型Hap.1、Hap.2和Hap.3进行,Hap.1、Hap.2和Hap.3的10个SNP分别为水稻参考基因组版本号Os‑Nipponbare‑Reference‑IRGSP‑1.0(IRGSP‑1.0)的物理位置1433007,1433155,1433229,1433365,1433528,1433919,1434216,1434258,1434486,1434806的核苷酸,本发明发现单倍型Hap.3具有提高产量的优良性状,在水稻遗传育种及品种改良方面具有广阔的应用前景。

  • Os516蛋白及其编码基因和应用

    精品 C07K14/415

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    本发明公开了Os516蛋白及其编码基因和应用。本发明提供的蛋白质,命名为Os516蛋白,为序列表中序列1所示的蛋白质。编码Os516蛋白的DNA分子(即Os516基因)也属于本发明的保护范围。本发明还保护一种制备转基因植物的方法,包括如下步骤:在受体植物中导入抑制Os516基因表达的物质,得到转基因植物;与所述受体植物相比,所述转基因植物的株高增高和/或穗长增长。本发明还保护一种植物育种方法,包括如下步骤:对受体植物中的Os516基因进行基因编辑,得到基因编辑植株;与所述受体植物相比,所述基因编辑植株的株高增高和/或穗长增长。本发明可用于植物的株高/穗长性状改良,对于植物育种特别是水稻育种,具有重大的应用推广价值。

  • 水稻OsNBARC1蛋白及其编码基因在调控水稻对白叶枯病抗性中的应用

    精品 C07K14/415

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    本发明涉及水稻OsNBARC1蛋白及其编码基因在调控水稻对白叶枯病抗性中的应用。本发明公开了水稻OsNBARC1蛋白的氨基酸序列,以及其编码基因的序列和编码区序列,并利用基因互补和基因编辑技术进行了功能验证。实验结果证明,OsNBARC1互补转基因植株对白叶枯病的抗性显著提高,相较于野生型植株,病斑长度下降61.9%左右,OsNBARC1基因敲除植株对白叶枯病的抗性显著降低,相较于野生型植株,病斑长度增加2.8倍左右。这些实验结果表明水稻OsNBARC1蛋白具有正向调控水稻的抗病性的功能,可以用于改良水稻对白叶枯病的抗性,对于培育抗白叶枯病水稻新品种具有重要意义。

  • 水稻OsARFC1基因及其编码蛋白的功能和应用

    精品 C07K14/415

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    本发明涉及生物技术领域,具体涉及水稻OsARFC1基因及其编码蛋白的功能和应用。本发明发现水稻OsARFC1基因具有正向调控水稻抗白叶枯病的功能,通过在水稻中转入OsARFC1基因的基因互补序列能够显著提高水稻对白叶枯病的抗性;而通过基因编辑破坏OsARFC1基因的生物学功能则显著降低水稻对白叶枯病的抗性。OsARFC1基因可用于改良水稻对白叶枯病的抗性,对于培育抗白叶枯病水稻新品种具有重要意义。

  • 一套用于水稻的碱基编辑人工系统

    精品 C12N15/82

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    本申请涉及一套用于水稻的碱基编辑人工系统,其包括:第I调节元件,其包括能够编码如氨基酸序列I的核苷酸序列;其中所述氨基酸序列I包括如SEQ ID No.1所示的氨基酸序;第II调节元件,其包括依次从5’端到3’端的第II‑1核苷酸序列和第II‑2核苷酸序列;所述第II‑1核苷酸序列包括靶核苷酸序列;所述第II‑2核苷酸序列包括来源于化脓链球菌的sgRNA核酸序列;所述第II‑1核苷酸序列和所述第II‑2核苷酸序列转录融合。

  • 用于防治水稻纹枯病的双载纳米农药缓释胶囊及其制备方法

    精品 A01N25/28

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    本发明提供一种用于防治水稻纹枯病的双载纳米农药缓释胶囊及其制备方法,所述双载纳米农药缓释胶囊按重量计由以下组分制成:2.1‑2.5份井冈霉素、0.3‑0.5份噻呋酰胺、2.4‑4份囊壁材料、45‑70份有机溶剂、3‑5份乳化剂、225‑350份水、15‑150份赋形剂以及0‑10份辅助剂;其中,井冈霉素与噻呋酰胺的重量比为5:1‑7:1。本发明提供的双载纳米农药缓释胶囊的粒径小、颗粒分散性好、缓释性能优良、有效利用率高、对于水稻纹枯病的防治效果好,且制备工艺简单,有利于产业化。

  • 一种基于QUEFTS模型的区域化水稻专用肥配肥与施用方法

    精品 A01C21/00

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    本发明公开了一种基于QUEFTS模型的区域化水稻专用肥配肥与施用方法,提供了一种轻简化、定量化、合理化的具有区域化特点的水稻专用肥配肥与施肥方法,即在复杂的水稻施肥体系中通过水稻可获得产量、产量反应和相对产量等关键参数评估水稻作物生长环境和土壤肥力状况,快速、准确地提供一种水稻专用肥氮(N)、磷(P2O5)和钾(K2O)养分需求比例和对应的推荐施肥方法。该方法是一种有效提高水稻作物产量和肥料利用率、减少环境污染、提升土壤肥力、高效易行、适用广泛的环境保护性的化肥生产与减施技术,为工厂化生产具有区域特色的水稻专用掺混肥和/或水稻专用复合肥和/或复混肥提供技术保障。

  • 一种定点突变的人工载体系统及定点突变方法

    精品 C12N15/82

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    本申请涉及一套用于水稻基因组碱基定点替换的人工系统及定点突变方法。该人工系统包括:第I调节元件,其包括能够编码如氨基酸序列I的核苷酸序列;其中所述氨基酸序列I选自SEQ ID Nos.1‑6中的一种;第II调节元件,其包括依次从5’端到3’端的第II‑1核苷酸序列和第II‑2核苷酸序列;所述第II‑1核苷酸序列包括靶核苷酸序列,所述第II‑2核苷酸序列包括来源于化脓链球菌的sgRNA核酸序列,第II‑1核苷酸序列与第II‑2核苷酸序列转录融合,其产物能引导第I调控元件编码的蛋白至目标生物基因组中待突变的靶位点处,并将靶位点处的C诱导突变为T、A和G中的一种;或G突变为A、T和C中的一种。

  • 水稻萜烯合成酶tps46基因及其代谢产物在二化螟防治方面的应用

    精品 A01N27/00

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    本发明公开了水稻萜烯合成酶tps46基因及其代谢产物在二化螟防治方面的应用。本发明包含对于二化螟幼虫具有明显毒杀作用的tps46转基因超表达水稻及显著致死作用的tps46调控的水稻次生代谢物质单品。本发明所述的对于二化螟幼虫具有显著毒杀作用的化合物包含水杨酸甲酯、((E)‑β‑法尼烯、芳樟醇、(E)‑β‑石竹烯、α‑葎草烯及柠檬烯的单品及混合物。本发明还包含了可以显著吸引二化螟绒茧蜂的tps46转基因超表达水稻及tps46调控的水稻次生代谢物质α‑葎草烯及(E)‑β‑法尼烯。二化螟绒茧蜂对于二化螟幼虫具有强烈的寄生作用,可以高效绿色的防治二化螟为害。