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公开(公告)号:CN115806903B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202211080010.1
申请日:2022-09-05
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一株白羽扇豆内生细菌CRB1及其应用。所述白羽扇豆内生细菌CRB1的分类命名为Klebsiella sp.CRB1,其16S rDNA基因序列如SEQ ID NO.1所述,该菌株已于2022年5月12日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2022606。本发明首次从白羽扇豆的排根中分离筛选到内生细菌CRB1,该菌可在低磷环境下促进白羽扇豆的生长,具体表现为促进白羽扇豆排根的生长,有助于白羽扇豆适应低磷环境,为白羽扇豆的种植领域带来广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115948274A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211096063.2
申请日:2022-09-06
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一株硝基还原假单胞菌及其在水稻抗旱、促生中的应用,所述菌株分类命名为Pseudomonas nitroreducens LSF‑6,已于2022年5月12日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2022607。本发明提供的硝基还原假单胞菌LSF‑6能够在干旱条件下通过调控水稻根鞘建成,促进水稻的生长及并提高其水分利用率,进而增强水稻的耐干旱胁迫能力,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119286889A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411716087.2
申请日:2024-11-27
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了LaPUCHI1基因及其编码蛋白在调控缺磷条件下白羽扇豆排根形成中的应用。所述LaPUCHI1基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,其编码的蛋白的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。本发明研究发现,LaPUCHI1基因正调控缺磷条件下白羽扇豆排根形成,过表达白羽扇豆的LaPUCHI1基因促进缺磷条件下白羽扇豆排根形成,沉默或敲除白羽扇豆的LaPUCHI1基因抑制缺磷条件下白羽扇豆排根形成。LaPUCHI1基因为缺磷环境下白羽扇豆排根形成的关键调控基因,本发明为白羽扇豆的缺磷环境下排根形成提供了宝贵的基因资源。
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公开(公告)号:CN115806903A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211080010.1
申请日:2022-09-05
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一株白羽扇豆内生细菌CRB1及其应用。所述白羽扇豆内生细菌CRB1的分类命名为Klebsiella sp.CRB1,其16S rDNA基因序列如SEQ ID NO.1所述,该菌株已于2022年5月12日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2022606。本发明首次从白羽扇豆的排根中分离筛选到内生细菌CRB1,该菌可在低磷环境下促进白羽扇豆的生长,具体表现为促进白羽扇豆排根的生长,有助于白羽扇豆适应低磷环境,为白羽扇豆的种植领域带来广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118440981A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410673942.X
申请日:2024-05-28
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开LaCOMT1蛋白及其编码基因在白羽扇豆响应低磷环境下排根形成中的应用。本发明研究了白羽扇豆在低磷环境下排根形成的通路,发现褪黑素通路参与白羽扇豆在低磷环境下的排根形成,且鉴定了褪黑素通路中的LaCOMT1基因为低磷环境下白羽扇豆排根形成的关键调控基因。本发明人经进一步研究发现,褪黑素通路中关键调控基因LaCOMT1的甲基化升高,会引起基因表达的升高并促进低磷环境下根部褪黑素含量的积累,从而促进排根形成。本发明为白羽扇豆的低磷环境下排根形成提供了宝贵的基因资源。
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公开(公告)号:CN115725617A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211067324.8
申请日:2022-09-01
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了水稻腺苷三磷酸双磷酸酶基因OsAPY2及其应用,所述基因OsAPY2的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,其cDNA的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示,其编码的蛋白的氨基酸序列如SEQ ID NO.3所示。将OsAPY2作为目的基因导入水稻后,OsAPY2超表达材料总磷浓度可提高近两倍;同时,低磷胁迫下,OsAPY2敲除突变体材料根毛长度及磷吸收显著低于野生型水稻。以上,本发明提供了OsAPY2基因在水稻磷吸收调控中的应用,超表达OsAPY2可提高水稻的耐低磷能力,本发明为培育适用于磷贫瘠土壤的水稻新品种提供了保障。
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