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公开(公告)号:CN119464365A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411720269.7
申请日:2024-11-28
Applicant: 中国水稻研究所
Abstract: 本发明公开了水稻OsPTH1基因在提高植物氮素利用效率和增产中的应用,涉及基因工程技术领域。本发明通过CRISPR‑Cas9技术获得了OsPTH1突变体植株。进一步通过实验证明:与野生型水稻相比,突变体植株pth1株系有效分蘖增加、抽穗期缩短、每穗粒数增加、株高变矮,单株产量上升,氮利用效率提高。本发明证明OsPTH1基因能够调控水稻产量和氮素利用效率,为培育高产高氮利用效率的水稻新品种奠定基础。
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公开(公告)号:CN119410695A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411534742.2
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国水稻研究所
Abstract: 本发明公开了OsNAC24基因的应用,涉及植物基因工程技术领域,所述OsNAC24基因编码的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。本发明OsNAC24基因属于NAC转录因子家族,通过构建OsNAC24基因超表达植株,与其野生型对照相比,其单基因表达量的增强引起水稻氮素利用率、有效分蘖数、粒长、产量等性状同时提高,遗传效应显著,对于水稻产量和品种性状的改良具有巨大的应用潜力和前景,为水稻的高效育种提供新的基因资源。
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公开(公告)号:CN119177254A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411538126.4
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国水稻研究所
Abstract: 本发明公开了水稻OsPTST1基因在提高植物氮素利用效率和增产中的应用,涉及基因工程技术领域。本发明通过CRISPR‑Cas9和超表达技术分别获得了ptst1突变体植株和OE‑PTST1超表达植株。进一步通过实验证明:与野生型水稻相比,ptst1突变体植株粒长和千粒重显著增加,单株产量上升,氮利用效率提高;OE‑PTST1植株粒长、粒宽和千粒重都显著减少,产量下降,氮利用效率降低。说明OsPTST1能够调控水稻产量和氮素利用效率,为培育高产高氮利用效率的水稻新品种奠定基础。
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公开(公告)号:CN116083548A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211726964.5
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国水稻研究所
IPC: C12Q1/6876 , C12Q1/6869 , C12N15/11 , C12N15/10
Abstract: 本发明公开了一种用于构建高通量互作蛋白分析的引物组及分析方法,创建plate barcode引物和blockbarcode引物,设计Plate前端引物12种,Plate后端引物10种,Block前端引物20种,Block后端引物20种。再利用该引物组构建高通量互作蛋白的分析方法,通过“文库对文库”mating的方式随机筛选互作组合,对蛋白互作阳性克隆中的诱饵和靶基因片段进行两轮PCR扩增,使每一条PCR扩增产物附带唯一的四种barcode组合;最后采用Pacbio高读长和高通量测序方法对所有阳性克隆的PCR产物进行混合测序;携带相同四种barcode组合,且分别来源于诱饵和猎物载体的蛋白被认定为互作蛋白组合。本发明具有通量高、效率高、成本低且适用物种广泛等优点。
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公开(公告)号:CN116083548B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202211726964.5
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国水稻研究所
IPC: C12Q1/6876 , C12Q1/6869 , C12N15/11 , C12N15/10
Abstract: 本发明公开了一种用于构建高通量互作蛋白分析的引物组及分析方法,创建plate barcode引物和block barcode引物,设计Plate前端引物12种及后端引物10种,Block前端及后端引物各20种。再利用该引物组构建高通量互作蛋白的分析方法,通过“文库对文库”mating的方式随机筛选互作组合,对蛋白互作阳性克隆中的诱饵和靶基因片段进行两轮PCR扩增,使每一条PCR扩增产物附带唯一的四种barcode组合;最后采用Pacbio高读长和高通量测序方法对所有阳性克隆的PCR产物进行混合测序;携带相同四种barcode组合。本发明具有通量高、效率高、成本低且适用物种广泛等优点。
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公开(公告)号:CN119464363A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411719371.5
申请日:2024-11-28
Applicant: 中国水稻研究所
Abstract: 本发明公开了水稻转录因子bZIP65在提高植物氮利用效率中的应用,涉及生物技术领域。本发明通过构建bZIP65基因的过表达植株,证明该基因的超量表达可以促进水稻对硝酸盐的转运和吸收,提高氮肥利用率,并通过对bZIP65基因的功能解读,进一步阐明了水稻氮素利用率的遗传机制,同时也可为解释提高水稻氮素利用效率及其品种遗传改良提供理论依据和技术支撑。
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