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公开(公告)号:CN119372249A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411961555.2
申请日:2024-12-30
Applicant: 海南大学三亚南繁研究院
IPC: C12N15/82 , C12Q1/6895 , C12N15/53 , A01H5/00 , A01H6/54
Abstract: 本发明公开了GmPOD123基因优异自然变异在大豆萌发期抗旱调控中的应用,涉及生物技术领域。本发明通过对GmPOD123基因在400份大豆种质资源群体中进行的萌发期抗旱表型关联分析,挖掘并验证了GmPOD123基因存在与大豆萌发期抗旱性显著相关的优异自然变异。进一步研究结果表明,超表达GmPOD123HapG(HapG,Chr17:14532734)基因的转基因株系可以促进干旱胁迫下的大豆萌发,证实了该基因可以提高大豆萌发期的抗旱性。因此,本发明公开的过氧化物酶基因GmPOD123,不仅为改良大豆萌发期抗旱性丰富了候选基因资源,同也为培育抗旱大豆新种质提供了候选分子标记。
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公开(公告)号:CN119332022B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411886452.4
申请日:2024-12-20
Applicant: 海南大学三亚南繁研究院
Abstract: 本发明公开了GmCCS基因优异自然变异在大豆产量与生长调控中的应用,涉及生物技术领域。本发明通过对GmCCS基因进行1025份大豆种质资源群体分析发现,GmCCS基因存在与大豆产量性状相关的优异等位变异,进一步通过转基因材料表型鉴定等实验证明该基因的优异自然变异具有提高大豆产量和影响其生长发育的功能。即GmCCS基因优异自然变异的SNP位点存在C/T变异,CC基因型个体的单株粒数和单株粒重显著高于TT基因型。本发明还公开了一个大豆中负责运输Cu2+的铜/锌超氧化物歧化酶伴侣蛋白GmCCS,其在调控大豆产量及植株的生长发育过程中发挥了重要作用,该发明为培育高产大豆新种质奠定了理论基础。
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公开(公告)号:CN119351618B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411946206.3
申请日:2024-12-27
Applicant: 海南大学三亚南繁研究院
IPC: C12Q1/6895 , C12N15/82 , C12N15/29 , A01H6/54 , A01H5/00 , C07K14/415
Abstract: 本发明属于农业生物技术领域,具体涉及GmGAI7基因及其在大豆中的应用。本发明通过对“吉育47”(JY47)的EMS诱变群体进行筛选鉴定,得到了jy425矮化突变体,之后对jy425×JN18的杂交后代进行BSA测序分析及精细定位发现并验证了:大豆基因组的chr18:3281001位点存在SNP变异,导致氨基酸发生了非同义突变(gTc/gAc),并通过KASP方法针对该位点开发了分子标记;同时,发现GmGAI7基因的突变(T→A)导致大豆对赤霉素的不敏感,并显著降低了大豆的株高。因此,本发明将拓宽对大豆“理想株型”的认知,为分子标记辅助育种提供重要的遗传资源,使得育种过程更加精确、高效和可控。
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公开(公告)号:CN119372249B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411961555.2
申请日:2024-12-30
Applicant: 海南大学三亚南繁研究院
IPC: C12N15/82 , C12Q1/6895 , C12N15/53 , A01H5/00 , A01H6/54
Abstract: 本发明公开了GmPOD123基因优异自然变异在大豆萌发期抗旱调控中的应用,涉及生物技术领域。本发明通过对GmPOD123基因在400份大豆种质资源群体中进行的萌发期抗旱表型关联分析,挖掘并验证了GmPOD123基因存在与大豆萌发期抗旱性显著相关的优异自然变异。进一步研究结果表明,超表达GmPOD123HapG(HapG,Chr17:14532734)基因的转基因株系可以促进干旱胁迫下的大豆萌发,证实了该基因可以提高大豆萌发期的抗旱性。因此,本发明公开的过氧化物酶基因GmPOD123,不仅为改良大豆萌发期抗旱性丰富了候选基因资源,同也为培育抗旱大豆新种质提供了候选分子标记。
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公开(公告)号:CN118581148A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410822060.5
申请日:2024-06-24
Applicant: 海南大学
IPC: C12N15/84 , C12N15/113 , C12Q1/6895 , A01H5/00 , A01H6/20
Abstract: 本发明公开了GmACA24启动子在提高植物的逆境耐受性中的应用、调节宿主中GmACA24启动子表达的试剂在调控植物抗逆性中的应用、鉴定宿主中GmACA24启动子表达的试剂在鉴定植物抗逆性中的应用、通过GmACA24启动子提高植物的逆境耐受性的方法、表达GmACA24启动子的表达载体,以及表达所述表达载体的宿主菌。所述GmACA24启动子,尤其是单倍型1(Hap1,Chr19.39775478:A)能够提高植物在高温、高盐碱和干旱环境中的耐受性,对于培育耐高温、盐碱和干旱的作物具有积极意义和重要影响。
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公开(公告)号:CN118581148B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202410822060.5
申请日:2024-06-24
Applicant: 海南大学
IPC: C12N15/84 , C12N15/113 , C12Q1/6895 , A01H5/00 , A01H6/20
Abstract: 本发明公开了GmACA24启动子在提高植物的逆境耐受性中的应用、调节宿主中GmACA24启动子表达的试剂在调控植物抗逆性中的应用、鉴定宿主中GmACA24启动子表达的试剂在鉴定植物抗逆性中的应用、通过GmACA24启动子提高植物的逆境耐受性的方法、表达GmACA24启动子的表达载体,以及表达所述表达载体的宿主菌。所述GmACA24启动子,尤其是单倍型1(Hap1,Chr19.39775478:A)能够提高植物在高温、高盐碱和干旱环境中的耐受性,对于培育耐高温、盐碱和干旱的作物具有积极意义和重要影响。
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公开(公告)号:CN119351618A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411946206.3
申请日:2024-12-27
Applicant: 海南大学三亚南繁研究院
IPC: C12Q1/6895 , C12N15/82 , C12N15/29 , A01H6/54 , A01H5/00 , C07K14/415
Abstract: 本发明属于农业生物技术领域,具体涉及GmGAI7基因及其在大豆中的应用。本发明通过对“吉育47”(JY47)的EMS诱变群体进行筛选鉴定,得到了jy425矮化突变体,之后对jy425×JN18的杂交后代进行BSA测序分析及精细定位发现并验证了:大豆基因组的chr18:3281001位点存在SNP变异,导致氨基酸发生了非同义突变(gTc/gAc),并通过KASP方法针对该位点开发了分子标记;同时,发现GmGAI7基因的突变(T→A)导致大豆对赤霉素的不敏感,并显著降低了大豆的株高。因此,本发明将拓宽对大豆“理想株型”的认知,为分子标记辅助育种提供重要的遗传资源,使得育种过程更加精确、高效和可控。
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公开(公告)号:CN119332022A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411886452.4
申请日:2024-12-20
Applicant: 海南大学三亚南繁研究院
Abstract: 本发明公开了GmCCS基因优异自然变异在大豆产量与生长调控中的应用,涉及生物技术领域。本发明通过对GmCCS基因进行1025份大豆种质资源群体分析发现,GmCCS基因存在与大豆产量性状相关的优异等位变异,进一步通过转基因材料表型鉴定等实验证明该基因的优异自然变异具有提高大豆产量和影响其生长发育的功能。即GmCCS基因优异自然变异的SNP位点存在C/T变异,CC基因型个体的单株粒数和单株粒重显著高于TT基因型。本发明还公开了一个大豆中负责运输Cu2+的铜/锌超氧化物歧化酶伴侣蛋白GmCCS,其在调控大豆产量及植株的生长发育过程中发挥了重要作用,该发明为培育高产大豆新种质奠定了理论基础。
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公开(公告)号:CN119331885A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411875956.6
申请日:2024-12-19
Applicant: 海南大学三亚南繁研究院
Abstract: 本发明公开了大豆COP9信号复合体亚基5蛋白基因GmCSN5B或其启动子的应用,涉及基因工程技术领域。本发明以栽培大豆耐旱品种“东农50”为研究材料,通过模拟干旱(8%PEG8000水培)胁迫下的转录组学分析,成功筛选到编码COP9信号复合体亚基5蛋白的干旱响应基因GmCSN5B。经研究发现,敲除该基因可提高大豆产量及其抗旱能力。本发明一方面明确了敲除GmCSN5B基因具有提高大豆产量和抗旱能力,另一方面为培育高产抗旱大豆新种质及其相关育种工作奠定基础。
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公开(公告)号:CN221127936U
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202323476403.7
申请日:2023-12-20
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型提供一种菠萝苗同步种植施肥设备,涉及菠萝苗种植设备技术领域,包括安装框,所述安装框的上方设置有用于放置待种植菠萝苗的放置箱,用于进行施肥作业的同步施肥机构,所述同步施肥机构位于安装框的末端。该菠萝苗同步种植施肥设备通过安装框、同步施肥机构、连接杆、移动轮和链轮三之间的配合设置,能够使得该设备在对菠萝苗进行种植的同时对其进行同步施肥作业,从而不再需要人们在对菠萝苗进行种植完成以后再使用施肥设备对其进行施肥作业,不仅对于人们来说更为简便,并且能够使得菠萝苗与养分供应保持同步,进一步的满足了菠萝苗对养分的需求,从而提高对菠萝苗的种植质量。
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