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公开(公告)号:CN113106104A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110422115.X
申请日:2021-04-20
Applicant: 福建农林大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明涉及植物基因工程技术领域具体是一个介导水稻稻瘟病抗性相关基因OsNAC29的克隆、功能验证和应用,首次发现并证明OsNAC29基因在水稻抗稻瘟病反应中的正调控作用,通过基因工程方法敲除OsNAC29会降低了水稻对稻瘟病的抗性,而提高OsNAC29的表达水平则可以显著增强水稻对稻瘟病的抵抗能力,田间实验统计发现OsNAC29功能缺失并不影响水稻农艺性状,本发明可应用于提高水稻等相关农业作物抗性的遗传改良。
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公开(公告)号:CN118931927A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411174771.2
申请日:2024-08-26
Applicant: 福建农林大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明涉及水稻抗病育种技术领域,具体涉及一种水稻抗稻瘟病相关基因OsHLH46及其应用。OsHLH46基因的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示,其编码的蛋白的氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示。本发明首次发现并证明OsHLH46基因正调控水稻对稻瘟病的抗性,通过CRISPR/Cas9方法敲除OsHLH46基因会降低水稻对稻瘟病的抗性,而提高OsHLH46基因的表达水平则可以显著增强水稻对稻瘟病的抵抗能力,且基因敲除或过量表达OsHLH46基因均不影响水稻正常的生长发育。本发明可应用于提高水稻等相关农业作物抗性及产量的遗传改良。
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公开(公告)号:CN117904154A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311873146.2
申请日:2023-12-29
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明涉及植物基因工程技术领域。具体是一个介导水稻稻瘟病抗性及分蘖相关基因OsMPK12的克隆、功能验证及应用,首次发现并证明OsMPK12基因在水稻抗稻瘟病反应中的正调控作用,通过基因工程方法提高OsMPK12的表达水平可以显著增强的稻瘟病抗性,而敲除OsMPK12则降低水稻的稻瘟病抗性,但会增加水稻的分蘖数,本发明可应用于提高水稻等相关农业作物抗性或提高水稻分蘖数增加产量的遗传改良。
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公开(公告)号:CN119286877A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202410515878.2
申请日:2024-04-26
Applicant: 福建农林大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明涉及水稻抗病育种技术领域,具体涉及为一种水稻抗稻瘟病相关基因OsCBSX4及其应用;OsCBSX4基因的CDS为693bp,编码一种由231个氨基酸组成的胱硫醚β合成酶;本发明首次发现并证明OsCBSX4正调控水稻对稻瘟病的抗性,通过CRISPR/Cas9方法敲除OsCBSX4基因会降低水稻对稻瘟病的抗性,而提高OsCBSX4的表达水平则可以显著增强水稻对稻瘟病的抵抗能力,本发明可应用于提高水稻等相关农业作物抗性及产量的遗传改良。
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公开(公告)号:CN113106104B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110422115.X
申请日:2021-04-20
Applicant: 福建农林大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明涉及植物基因工程技术领域具体是一个介导水稻稻瘟病抗性相关基因OsNAC29的克隆、功能验证和应用,首次发现并证明OsNAC29基因在水稻抗稻瘟病反应中的正调控作用,通过基因工程方法敲除OsNAC29会降低了水稻对稻瘟病的抗性,而提高OsNAC29的表达水平则可以显著增强水稻对稻瘟病的抵抗能力,田间实验统计发现OsNAC29功能缺失并不影响水稻农艺性状,本发明可应用于提高水稻等相关农业作物抗性的遗传改良。
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公开(公告)号:CN101450965A
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710009944.5
申请日:2007-12-07
Applicant: 福建农林大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , C12N5/04
Abstract: 本发明从水稻雄蕊雌蕊化突变体中克隆并鉴定了控制水稻花器官分化与发育的基因PS。转基因功能互补实验证明PS是控制水稻花器官分化与发育的基因。氨基酸序列分析比较表明PS属于zinc-finger类转录因子。该基因在阐述转录水平调控花器官分生组织发育,特别是雄蕊和雌蕊发育具有十分重要作用。PS对水稻的营养生长没有影响,利用基因工程技术有目的地调控该基因在水稻花器官分生组织中的表达,可培育出无雄蕊或少雄蕊、多雌蕊等水稻新种质,从而可提高水稻的产量、提高杂交制种质量和降低生产成本等。因此,该基因具有十分重要的应用价值和广阔的应用前景。
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