一种基于BnaA02.FLC基因开发的SNP分子标记及其应用

    公开(公告)号:CN118326065A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410387577.6

    申请日:2024-04-01

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于BnaA02.FLC基因开发的SNP分子标记及其应用,该SNP分子标记的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,在第230bp处存在T/C突变。其应用包括在鉴定甘蓝型油菜开花时间性状或鉴定甘蓝型油菜品种中的应用,以及由其开发而得的检测试剂盒。本发明与甘蓝型油菜开花时间相关的SNP分子标记,及由其开发而得的检测试剂盒在多种甘蓝型油菜群体中均可适用,适用性良好,用于检测甘蓝型油菜开花时间时具有高特异性,可准确高效地检测甘蓝型油菜的开花时间、降低筛选早花甘蓝型油菜品种的年限、加快培育早花甘蓝型油菜新品种,从而能够大量节省育种成本,使用价值高,应用前景好。

    一种利用遗传转化降低植物木质素含量的方法

    公开(公告)号:CN101984064B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201010128522.1

    申请日:2010-03-22

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用遗传转化降低植物木质素含量的方法。该方法是利用拟南芥中赤霉素氧化酶基因AtGA2ox8,构建该基因的植物组成型过量表达载体,并将其转化植物,通过抗性筛选、RT-PCR鉴定,获得木质素含量降低的转基因植物。通过木质素含量的测定和组织化学显色分析可以看出,该方法能使植物木质素含量显著降低;这为培育木质素含量降低的植物品种提供了一条新的途径。

    提高氮素高效利用的真菌TrGDH蛋白及其应用

    公开(公告)号:CN106906191B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201710119302.4

    申请日:2017-03-02

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于植物基因工程领域,公布了一个能提高水稻氮素高效利用的真菌(Trichurus)谷氨酸脱氢酶基因TrGDH的克隆及应用。研究发现,TrGDH体外的正反应NADP(H)酶活性大于逆反应,即TrGDH蛋白倾向于利用NH4+将α‑酮戊二酸转化为谷氨酸,而且TrGDH对NH4+的亲和力远大于谷氨酸。通过基因工程技术将TrGDH基因异源过表达入水稻中,提高了转基因水稻对氮素的利用,改善了转基因水稻的生长状况并且增加了转基因水稻的有效穗和千粒重。因此,提高水稻氮素利用TrGDH基因可以用来培育具有良好农艺性状的水稻新品种。

    一种农杆菌介导的油菜大田转基因方法

    公开(公告)号:CN101748148A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN201010300901.4

    申请日:2010-01-28

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种农杆菌介导的油菜大田转基因方法。用蔗糖、Silwet-77、乙酰丁香酮和6-BAP浓度分别为5%、0.05%-0.1%、0.2%-0.4%和0.001‰-0.002‰的1/2 MS液体培养基洗脱YEB固体平板上的农杆菌;转化前当油菜的主枝和部分侧枝出现花蕾并有几朵小花开放时,去除主花序和每个分枝花序已开放的花朵,只剩下花蕾;将花序在洗脱的转化菌液中浸泡30秒后立即包扎;同一花序连续浸染3次,间隔2-3天;转化后的7-10天,摘除花序上的羊皮纸袋和花序顶端的花及花蕾。该方法操作简单,所需成本降低,转基因效率高,无基因型依赖性,在利用基因工程手段培育油菜新品种和油菜突变体库建立方面都具有很好的应用前景。

    一种与油茶光合表型叶绿素含量相关的SNP分子标记及其应用

    公开(公告)号:CN117867155A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311676061.5

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种与油茶光合表型叶绿素含量相关的SNP分子标记及其应用,该SNP分子标记为CaS900025_K01,所述SNP分子标记的SNP位点位于狭叶油茶的7号染色体的第94365530位的碱基处,所述SNP位点的碱基为G或T。本发明的SNP分子标记直接以DNA的形式表现,其基因型与油茶叶片的叶绿素含量高低显著相关,具有鉴定效率高、适用性强等优点;将其用于鉴定或辅助鉴定油茶光合表型叶绿素含量时,不仅可以快捷方便地预测油茶叶片光合表型叶绿素含量,还可以快速精准地筛选出高SPAD含量的油茶品种,从而大量节省传统育种的成本,加快油茶高SPAD含量光合表型新品种的选育进程。

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