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公开(公告)号:CN117230064A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310825389.2
申请日:2023-07-06
Applicant: 浙江省农业科学院
IPC: C12N15/113 , C12N15/11 , A01N57/16 , A01P3/00
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,主要涉及利用SIGS技术制备水稻抗稻瘟核酸农药,即涉及一种用于防治稻瘟病菌的dsRNA。基于SIGS技术,研制4个以VAD1为靶标基因的dsRNA分子,是通过筛选出可轻易扩增、高效靶向的VAD1基因片段,转录出的dsRNA分子。得到的dsRNA分子可以有效降低稻瘟病菌的致病性,可制备成核酸农药喷雾,喷洒在植株的茎秆、叶上,进而来防治稻瘟病菌。该dsRNA分子靶向沉默VAD1基因,稻瘟病菌致病性被抑制,孢子萌发受到抑制,从而实现防治稻瘟病菌的作用。
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公开(公告)号:CN113005074B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110526603.5
申请日:2021-05-14
Applicant: 浙江省农业科学院
Abstract: 一种稻瘟病菌分生孢子的大量培养方法,属于植物病理学技术领域。包括以下步骤:1)制备大麦粒培养基;2)培养分生孢子;3)洗脱分生孢子:对洗脱分生孢子过程中涉及的所有器具及试验环境进行杀菌处理;每间隔培养36‑48h洗脱一次孢子,方法同第一次洗脱,每瓶麦粒共洗脱5‑7次。上述一种稻瘟病菌分生孢子的大量培养方法,利用大麦粒培养基进行稻瘟病菌分生孢子的培养,将三角瓶中培养好的大麦粒用无菌水进行分生孢子的洗脱,每间隔培养36‑48h洗脱一次孢子;充分保证大麦粒在洗脱与培养过程中避免污染杂菌,供试的所有菌株均能完成5‑7次洗脱,从而可获得大量的分生孢子。
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公开(公告)号:CN114842291A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210386106.4
申请日:2022-04-13
IPC: G06V10/774 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种基于迁移学习和锐度感知最小化的小麦锈病识别方法,1、其特征在于:包括以下步骤:S1:获取不同病害时期的小麦锈病图片,根据病害的严重程度对小麦锈病图片进行分级;S2:对小麦锈病图片先进行预处理以及数据增强,得到小麦锈病训练集;S3:利用ImageNet大型图片数据集对轻量化模型进行预训练得到预训练模型,并保存预训练模型参数;S4:在预训练模型的基础上,利用小麦锈病训练集对预训练模型进行训练,采用标签平滑损失函数,并结合锐度感知最小化方法对预训练模型进行微调,提升预训练模型的泛化能力。本发明通过引入迁移学习方法,有效提升了轻量化模型的识别精度,同时结合锐度感知最小化方法能够防范模型过拟合的风险。
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公开(公告)号:CN103497971A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310469665.2
申请日:2013-10-10
Applicant: 浙江省农业科学院
Abstract: 本发明涉及水稻条纹病毒(Ricestripevirus,RSV)p3基因用于制备转基因抗稻瘟病植物体的应用。该基因的核苷酸序列为SEQ IDNO:1所示。该基因来源于水稻条纹病毒,通过GenBank序列比对设计引物从我们田间采集的水稻病株上序列扩增而来。作为优选,该基因用于制备抗稻瘟病水稻。本发明具体优势如下:(1)目前的抗稻瘟病基因多数是水稻内源基因,p3作为病毒蛋白能够提高水稻对稻瘟病的抗性,丰富了抗稻瘟病基因资源。(2)正因为p3基因不是水稻内源抗性基因,所以它的抗性机制可能与其他抗性基因不同,有助于人们对水稻抗稻瘟菌机理和稻瘟菌致病机理的理解。
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公开(公告)号:CN101671721A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910153517.3
申请日:2009-09-30
Applicant: 浙江省农业科学院
Abstract: 本发明公开了一种水稻纹枯病抗性苗期鉴定的方法,包括以下步骤:(1)将水稻纹枯病菌用PDA培养基培养得菌丝;(2)取菌丝块接种至PDB培养基至产生菌丝球;过滤并冲洗2次;(3)将待鉴定的种子催芽后播种,苗长至3-4叶期;(4)将菌丝球放置于锡箔纸上,贴包至步骤(3)获得的水稻苗近基部;待病斑扩展至锡箔纸外时,将锡箔纸及菌丝球取下;(5)在接种7-10天后或感病对照品种Loment发病至9级,对苗期单株水稻材料进行纹枯病病害等级鉴定;(6)根据病害评价等级计算病情指数,确定水稻品种或品系苗期纹枯病的抗性。本发明的方法可快速筛选水稻抗纹枯病抗源,提供水稻资源利用效率;本方法周期相对较短,工作量小。
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公开(公告)号:CN118620899B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411087506.0
申请日:2024-08-09
Applicant: 浙江省农业科学院
IPC: C12N15/113 , A01N57/16 , A01P3/00
Abstract: 本发明提供了一种靶向稻瘟病菌关键基因防治稻瘟病的siRNA及其应用,涉及生物技术领域。所述的siRNA靶向沉默稻瘟病菌MOHS1基因(MGG_08523);所述siRNA分子可以延迟并且抑制稻瘟病菌附着胞的形成,从而降低了稻瘟病菌的致病性,进而提供防治稻瘟病的新方法。将靶向MOHS1基因的siRNA分子制备成核酸农药,并喷施在水稻的叶片上,有效减少叶片稻瘟病病斑和病斑面积,进而可用于稻瘟病防治,并且可避免培育转基因作物的繁琐过程和消费群体的顾虑。
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公开(公告)号:CN119120477A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411339877.3
申请日:2024-09-25
Applicant: 浙江省农业科学院
IPC: C12N15/113 , A01N63/60 , A01P3/00
Abstract: 本发明提供了一种利用SIGS技术在稻瘟病菌防治上发挥作用的靶标基因PEX3,并根据这一靶标基因设计了可用于防治稻瘟病菌的RNA分子,用于抑制稻瘟病菌孢子萌发和附着胞形成,从而抑制稻瘟病菌致病性,进而提供防治稻瘟病的新方法,所述RNA分子包括siRNA和dsRNA。本发明证实了所述siRNA分子可以与稻瘟病菌共存48h以上,且有效抑制稻瘟病菌的萌发和生长,确保了siRNA能在一定时间内有效防治稻瘟病菌;所述dsRNA与稻瘟病菌孢子同时接种到大麦离体叶片时,可以抑制稻瘟病菌的致病性,从而达到防治稻瘟病的目的。综上所述,本发明提供的一系列靶向稻瘟病菌PEX3基因的siRNA和dsRNA,可制备成核酸农药,进而高效、无污染地防治稻瘟病。
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公开(公告)号:CN117024785A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310957849.7
申请日:2023-08-01
Applicant: 浙江省农业科学院
IPC: C08J3/12 , C08L5/08 , C08K5/00 , C08K3/32 , B82Y40/00 , A01N65/08 , A01N43/16 , A01P1/00 , A01N25/12
Abstract: 本发明公开了一种辣木‑壳聚糖纳米颗粒及其制备方法和应用,属于绿色生物合成纳米材料技术领域,制备方法包括以下步骤:(1)将洗净的辣木叶切碎后,置于水中加热搅拌,过滤后得到辣木叶提取液;(2)将壳聚糖溶液和三聚磷酸钠溶液逐滴加入到辣木叶提取液中,加热搅拌充分混合,经离心、洗涤、冷冻干燥得到所述的辣木‑壳聚糖纳米颗粒。本发明方法步骤简单、原料易于获取、反应条件温和,制备得到的辣木‑壳聚糖纳米颗粒纯度高、稳定性好、粒径小且分散均匀,对水稻稻瘟病具有较好的防治效果,能够促进水稻的生长发育。
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公开(公告)号:CN114404566B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210147121.3
申请日:2022-02-17
Applicant: 浙江省农业科学院
Abstract: 本发明公开了一种木霉菌素的用途,该木霉菌素用于作为制备治疗由须癣毛癣菌引起的皮肤病的药物。本发明的木霉菌素源于紫杉木霉菌株ZJUF0986,对须癣毛癣菌具有抑制作用,有潜力作为治疗由须癣毛癣菌引起的皮肤病的药物,为生物防治法治疗须癣毛癣菌引起的家畜皮肤真菌病提供科学依据。体外抑菌结果表明,在木霉菌素1000μg/mL作用下,须癣毛癣菌菌落生长被完全抑制。
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公开(公告)号:CN115927410A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211141070.X
申请日:2022-09-20
Applicant: 浙江省农业科学院
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,特别涉及利用HIGS技术进行水稻抗稻瘟病的应用,即涉及以稻瘟病菌致死基因VAD1为靶点的抗稻瘟病转基因水稻创制。本发明公开了一种VAD1基因的用途:提高水稻抗稻瘟病能力;所述VAD1基因的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。本发明能实现培育可持久抗稻瘟病的转基因水稻品种。
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