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具有改善的病原体抗性的植物 |
CN202380047668.9 |
2023-06-16 |
CN119997809A |
2025-05-13 |
Y·白; A·M·A·沃尔特司; A·万图伊南; J·A·L·万堪 |
本发明涉及对病变形成病原体具有改善的抗性的新型西红柿植物。本发明进一步涉及源自所述西红柿植物的植物部分和种子,并且涉及制备所述西红柿植物或增加西红柿植物对病变形成病原体的抗性的方法。本发明的另外各方面涉及经修饰的Pub21核酸和Pub21蛋白序列,并且涉及经修饰的Pub21和Pub17核酸与Pub21和Pub17蛋白序列的组合,这些序列与这种改善的病变形成病原体抗性相关。 |
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一种陆地棉株高调控基因GhSHMT10-A及其应用 |
CN202510000892.3 |
2025-01-02 |
CN119372227B |
2025-05-13 |
颜梦圆; 周子岳; 吴语彤; 冯震; 李黎贝; 喻树迅; 柴美杰; 于欢 |
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3 |
用于提升番茄果实硬度的Solyc02g161260基因及其应用 |
CN202411492702.6 |
2024-10-24 |
CN119371504B |
2025-05-13 |
王茹芳; 郭金菊; 张长远; 吴廷全; 谭德龙; 王瑞; 曹海顺 |
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4 |
具有草甘膦抗性的小麦突变型蛋白、基因及其应用 |
CN202411506930.4 |
2024-10-28 |
CN119351368B |
2025-05-13 |
崔士友; 崔静平 |
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一种OSK8基因在促进植物生长中的应用 |
CN202411634876.1 |
2024-11-15 |
CN119193683B |
2025-05-13 |
吴边; 游艾青; 胡珂鸣; 周雷; 何予卿; 李三和; 刘凯; 闸雯俊; 王梦晶; 王加豪; 陈俊孝; 徐华山; 李培德; 李昌焱; 王卉颖; 石少阶; 吴艳; 杜敬华; 张思月 |
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一种油菜BnaC3.LEAFY早花分子标记及其在育种中的应用 |
CN202411553463.0 |
2024-11-02 |
CN119193616B |
2025-05-13 |
朱杨; 宫梦洁; 吴光宇 |
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StPYL16基因在增强植物干旱胁迫抗性中的应用 |
CN202411071395.4 |
2024-08-06 |
CN119162191B |
2025-05-13 |
姚攀锋; 毕真真; 孙超; 刘玉汇; 刘震; 白江平; 崔俊美 |
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8 |
一种用于鉴别金合欢醇型细毛樟的InDel分子标记、引物组及其应用 |
CN202411102973.6 |
2024-08-12 |
CN119120754B |
2025-05-13 |
李仁; 杨天宇; 杨雅; 杨云强; 杨永平 |
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9 |
一种掌叶覆盆子糖基转移酶RcUGT78D1及其编码基因和应用 |
CN202411145574.8 |
2024-08-20 |
CN119020311B |
2025-05-13 |
沈晓霞; 俞振明; 孙乙铭; 许张婷; 郑飞雄; 方正; 叶萍 |
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敲除或敲低SlMYB52基因在减少番茄侧芽中的应用 |
CN202410706001.1 |
2024-03-18 |
CN118562815B |
2025-05-13 |
董韩; 胡超轶; 狄延翠; 王媛媛; 国志信; 张涛; 朴凤植; 杜南山; 董晓星 |
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甘蔗木质素相关基因ScDIR11及其在抗黑穗病甘蔗育种中的应用 |
CN202210805879.1 |
2022-07-08 |
CN117363623B |
2025-05-13 |
陈保善; 李茹; 李秀芳; 刘宗灵 |
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一种延迟植物开花的核苷酸序列及其应用 |
CN202211337603.1 |
2022-10-28 |
CN116179566B |
2025-05-13 |
刘栋; 曾勇军; 吴媛; 曾明阳; 吴燕 |
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用于向植物分配生长介质的系统和方法 |
CN202380057402.2 |
2023-07-27 |
CN119968115A |
2025-05-09 |
G·洛益 |
本发明涉及一种用于向植物分配生长介质的系统。该系统包括用于接收植物的容器、用于将容器流体连接至具有生长介质的储存器的第一导管、以及流体连接至容器的抽吸装置。该抽吸装置能够操作以从容器抽吸空气,使得生长介质从储存器流入容器中并且至少部分地浸没植物。 |
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与玉米低磷胁迫紧密连锁的分子标记及其应用 |
CN202510209002.X |
2025-02-25 |
CN119955976A |
2025-05-09 |
刘文欣; 路莹; 李荣兰; 周圆圆; 贾年华; 刘晨旭; 陈绍江 |
本发明公开了与玉米低磷胁迫紧密连锁的分子标记及其应用,属于生物技术领域。本发明所解决的技术问题是如何检测玉米受低磷胁迫的影响,以选育受低磷胁迫影响小的玉米。本发明与玉米低磷胁迫紧密连锁的分子标记与不同磷含量下的行粒数有关,为与低磷胁迫相关的分子标记,该分子标记为G的纯合型玉米对低磷胁迫的敏感度小于该分子标记为A的纯合型玉米,可用于筛选具有耐低磷性状的玉米基因型或在低磷条件下具有较高行粒数的基因型,大大加快玉米育种进程。 |
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促进植物开花的方法和应用 |
CN202510321788.4 |
2025-03-18 |
CN119955851A |
2025-05-09 |
何跃辉; 李鑫; 常巧颖; 徐国凯 |
本发明提供了一种促进植物开花的方法和应用。该方法包括:对目标植物的野生型成花素FT基因进行编辑,从而促进目标植物开花;编辑包括:对目标植物的野生型成花素FT基因进行编辑,使得目标植物表达的野生型成花素FT蛋白突变为突变FT蛋白,从而促进目标植物开花;编辑包括:在野生型成花素FT基因中进行至少一个核苷酸的替换,使野生型成花素FT基因编码的蛋白发生突变,获得突变FT蛋白;能够解决现有技术中缺少能够快速、有效促进植物开花的方法的问题,适用于植物育种领域。 |
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AtIDD7基因在调控植物生长发育中的应用和方法 |
CN202510287816.5 |
2025-03-12 |
CN119955850A |
2025-05-09 |
李金珠; 崔洪昌; 彭军; 栗战帅; 黄龙雨; 傅晶; 白娟; 刘佳明; 马飞; 王冰昕 |
本发明涉及生物技术领域,特别是涉及AtIDD7基因在调控植物生长发育中的应用和方法。本发明通过对植物内AtIDD7蛋白的研究,首次鉴定了植物AtIDD7蛋白在调控植物生长发育中的应用。本发明通过过表达植物中AtIDD7蛋白,能够调控植物地上和地下部分生长发育,为植物生长发育改良提供了优异的基因资源。 |
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小麦耐旱基因TaWAK5及其编码蛋白与应用 |
CN202510339992.9 |
2025-03-21 |
CN119955844A |
2025-05-09 |
王景一; 景蕊莲; 李超男; 李龙; 毛新国; 柳玉平 |
本发明公开了小麦耐旱基因TaWAK5及其编码蛋白与应用。本发明提供了蛋白质TaWAK5或其相关生物材料在如下A1)或A2)中的应用:A1)提高植物抗旱性;A2)培育抗旱性的植物;本发明的实验表明,在植物中过表达TaWAK5基因会显著提高植物的抗旱能力,敲除TaWAK5基因则能显著降低植物的抗旱性。这充分说明TaWAK5蛋白质及其编码基因能够调控植物的抗旱性,具备极大的生产应用潜力。 |
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马铃薯StGSTL21基因抗旱性能的应用 |
CN202510159253.1 |
2025-02-13 |
CN119955842A |
2025-05-09 |
孙超; 史宁帆; 姚攀锋; 张伟; 蒲转芳; 张志家; 毕真真; 李忠润; 胡李军; 白江平; 刘玉汇; 刘震 |
本发明公开了马铃薯StGSTL21基因及其应用,根据自交四倍体马铃薯C88基因组数据对GST基因家族进行分析,结合转录组数据筛选到马铃薯中响应干旱胁迫的核心基因StGSTL21。本发明通过构建StGSTL21基因的植物过表达载体PC2300S‑StGSTL21和干扰载体GATE8‑StGSTL21稳定转化马铃薯组培苗,观察和检测各转基因材料在干旱胁迫下的生长表型和生理生化指标,结果发现StGSTL21基因能够响应干旱胁迫,过表达StGSTL21基因可以提高植物的抗旱性能,干扰StGSTL21基因降低植物的抗旱性能。 |
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NtGS2基因在提升烟叶氨基酸和叶绿素含量中的应用 |
CN202510140618.6 |
2025-02-08 |
CN119955841A |
2025-05-09 |
赵会纳; 雷波; 余婧; 张凯; 陈才睿; 王兵; 姜超英; 蔡凯; 张婕 |
本发明公开了NtGS2基因在提升烟叶氨基酸和叶绿素含量中的应用,本研究从烟草栽培品种K326中克隆出2个GS2家族基因NtGS2‑1、NtGS2‑2;NtGS2‑1、NtGS2‑2过表达植株叶片谷氨酰胺合成酶活性较对照分别升高41%、13%,总氨基酸含量分别为野生型的1.46倍、1.93倍。NtGS2‑1、NtGS2‑2在烟草的氨基酸代谢中起重要作用,除谷氨酰胺外,还能够促进多种其他氨基酸的合成,表明烟叶品质改良和生产上具有较大的应用潜力。 |
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调控稻米糊化温度新基因OsGLIP11及其编码蛋白和应用 |
CN202510025776.7 |
2025-01-08 |
CN119955824A |
2025-05-09 |
张鹏; 童汉华; 黎慧娟 |
本发明属于植物育种及生物技术领域,具体涉及基因OsGLIP11如何降低稻米糊化温度及其在创制中低糊化温度水稻新种质的应用。本发明公开了基因OsGLIP11编码区的核酸序列、编码的蛋白序列、CRISPR‑Cas9敲除的靶位点核酸序列、敲除突变体的核酸序列以及敲除突变体的蛋白序列,如ST.26标准序核苷酸或氨基酸序列表所示;利用CRISPR‑Cas9技术敲除基因OsGLIP11后,发现敲除OsGLIP11的转基因植株的稻米糊化温度显著低于野生型品种;利用转基因功能互补技术对敲除OsGLIP11基因的转基因植株进行遗传功能互补后,其功能互补转基因植株的稻米糊化温度与野生型品种无显著差异。本发明可以利用OsGLIP11基因创制较低稻米糊化温度的水稻新种质。 |