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公开(公告)号:CN110343154B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910649569.3
申请日:2019-07-18
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所 , 安徽省农业科学院水稻研究所
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明公开了一种控制水稻库源流关键基因SEM1的克隆及其应用。本发明提供了供了如下1)‑3)中任一种物质在调控植物蔗糖含量和/或调控植物植物光合作用中的应用:1)蛋白SEM1;2)编码蛋白SEM1的DNA分子;3)含有编码蛋白SEM1的DNA分子的重组载体、表达盒、转基因细胞系或重组菌;本发明提供的SEM1基因与其编码的蛋白能够显著提高水稻的产量。将本发明所提供的SEM1基因导入突变体中,获得转基因水稻,使其库源流效率明显高于突变体。说明本发明对培育高光效水稻新材料具有重要的理论及实际意义。
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公开(公告)号:CN110343154A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910649569.3
申请日:2019-07-18
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所 , 安徽省农业科学院水稻研究所
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明公开了一种控制水稻库源流关键基因SEM1的克隆及其应用。本发明提供了供了如下1)-3)中任一种物质在调控植物蔗糖含量和/或调控植物植物光合作用中的应用:1)蛋白SEM1;2)编码蛋白SEM1的DNA分子;3)含有编码蛋白SEM1的DNA分子的重组载体、表达盒、转基因细胞系或重组菌;本发明提供的SEM1基因与其编码的蛋白能够显著提高水稻的产量。将本发明所提供的SEM1基因导入突变体中,获得转基因水稻,使其库源流效率明显高于突变体。说明本发明对培育高光效水稻新材料具有重要的理论及实际意义。
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公开(公告)号:CN118910090B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411305765.6
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
Abstract: 本发明涉及植物分子生物学技术领域,具体涉及玉米基因GRMZM5G845366及其在调控作物株高及产量方面的应用。玉米基因GRMZM5G845366的CDS序列如SEQ ID No.2所示,其编码的蛋白,其特征在于,其氨基酸序列如SEQ IDNo.1所示。本发明所鉴定的玉米基因GRMZM5G845366编码一个锌指蛋白转录因子,该基因CDS长度为2244bp。目前,尚未见到有关该基因及其同源基因在植物籽粒大小、粒重、产量及株高等方面的研究报道,也没有关于其在提高作物产量方面的应用,特别是在水稻遗传育种中的应用或在相应的高产转基因作物水稻中应用方面的报道。
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公开(公告)号:CN119552914A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510128193.7
申请日:2025-02-05
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
Abstract: 本发明公开了CCT5基因或其编码蛋白在调控植物生长中的用途。本发明通过GWAS分析,从谷子核心种质资源寻找到与中胚轴发育相关的基因SiCCT5基因,并在水稻中过表达该基因,证明谷子SiCCT5基因具有调控水稻中胚轴发育的功能。本发明进一步确定SiCCT5基因在水稻中的同源基因OsCCT5基因并在水稻中过表达OsCCT5基因,过表达OsCCT5基因日本晴水稻表现出植物中胚轴的长度、植物种子直播时苗的高度、出芽率的增加等表型,证明水稻OsCCT5基因具有正调控植物直播时生长的功能。本发明在调控植物生长、选育植物品种方面具有应用前景。
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公开(公告)号:CN117417932A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311344986.X
申请日:2023-10-17
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
IPC: C12N15/113 , C12N15/82 , A01H6/46 , A01H5/12
Abstract: 本发明公开了植物叶片叶肉细胞特异性表达的启动子PΔOsVSP1及其应用,属于植物分子生物学领域。启动子PΔOsVSP1为如下1)或2)或3):1)SEQ ID No.1所示DNA片段;2)与1)限定的核苷酸序列具有99%以上、95%以上、90%以上、85%以上或者80%以上同源性,且具有启动子功能的DNA片段;3)在严格条件下与1)或2)限定的核苷酸序列杂交,且具有启动子功能的DNA片段。通过实验证明:本发明的启动子PΔOsFS1可有效启动目的基因在叶片叶肉细胞中的特异性表达,从而有效避免外源基因在植物其他组织中持续表达所带来的不利影响。
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公开(公告)号:CN117417931A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311341431.X
申请日:2023-10-17
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
IPC: C12N15/113 , C12N15/82 , A01H6/46 , A01H5/00
Abstract: 本发明公开了来源于水稻的维管束特异性表达的启动子POsVSP1及其应用,涉及植物分子生物学领域。POsVSP1具体为如下A1)或A2)或A3):A1)SEQ ID No.1所示DNA片段;A2)与A1)限定的核苷酸序列具有99%以上、95%以上、90%以上、85%以上或者80%以上同源性,且具有启动子功能的DNA片段;A3)在严格条件下与A1)或A2)限定的核苷酸序列杂交,且具有启动子功能的DNA片段。该启动子POsVSP1可有效启动目的基因在维管束中的特异性表达且在其他器官组织中不表达,满足目的基因在水稻维管束中特异性表达的要求,避免外源基因在植物其他组织中持续表达所带来的不利影响。
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公开(公告)号:CN116178516A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310297448.3
申请日:2023-03-24
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
IPC: C07K14/415 , C12N15/84 , C12N15/29 , A01H5/12 , A01H6/46
Abstract: 本发明公开了一组IDD类蛋白及其相关生物材料在控制水稻叶片结构中的应用。本发明属于生物技术领域,具体涉及一组IDD类蛋白及其相关生物材料在控制水稻叶片结构中的应用。本发明提供了蛋白质OsIDD12和OsIDD13或调控其表达物质或调控蛋白质活性或含量的物质在调控植物叶片结构中的应用。实验证明,蛋白质OsIDD12和OsIDD13可以调控水稻叶片结构,通过基因敲除OsIDD12和OsIDD13发现,蛋白质OsIDD12和OsIDD13可以控制水稻叶片叶脉数量和叶脉密度增加,对优势C4水稻创制和水稻育种具有重要的理论意义。
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公开(公告)号:CN116064644A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211236661.5
申请日:2022-10-10
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
IPC: C12N15/82 , C12N15/29 , C07K14/415 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明公开了SbAGO1b蛋白及其编码基因在植物抗虫性方面的应用。本发明的实验证明,SbAGO1b功能缺失的突变体表现出较野生型对抗虫性提高,过表达则对蚜虫敏感,表明SbAGO1b在高粱蚜虫应答中具有负调控作用。基于本发明能够用于制备抗虫性能提高的植物品种,具有较广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109706171B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910145604.8
申请日:2019-02-27
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
IPC: C12N15/84 , A01H5/00 , A01H6/46 , C07K14/415 , C12N15/29
Abstract: 本发明公开了水稻高光效基因HPE1及其应用。本发明提供了供了如下1)‑3)中任一种物质在调控植物株高和/或调控植物植物光合作用中的应用:1)蛋白HPE1;2)编码蛋白HPE1的DNA分子;3)含有编码蛋白HPE1的DNA分子的重组载体、表达盒、转基因细胞系或重组菌;本发明提供的HPE1基因与其编码的蛋白能够显著提高水稻的光合效率。将本发明所提供的HPE1基因导入突变体中,获得转基因水稻,使其光合效率明显高于突变体。说明本发明对培育高光效水稻新材料具有重要的理论及实际意义。
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公开(公告)号:CN112898392A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110135876.7
申请日:2021-02-01
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种水稻PHI1基因在调控植物光合作用中的应用。本发明提供了PHI1蛋白或其相关生物材料在调控植物光合作用中的应用;相关生物材料为表达PHI1蛋白的核酸分子或含有所述核酸分子的表达盒、重组载体、重组菌或转基因细胞系;PHI1蛋白如SEQ ID No.1所示或其经一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加,或序列具有80%以上同源性且具有相同功能的蛋白,或其N端和/或C端连接标签后得到的融合蛋白。在正常生长状态下和干旱条件下,降低目的植物中PHI1基因的表达量,能够明显提高植物的光合效率。本发明对培育逆境条件下的高光效水稻材料具有重要的理论及实际意义。
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