首页 / 专利分类库 / 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 / 新植物或获得新植物的方法;通过组织培养技术的植物再生
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
41 一种接骨木SSR分子标记、引物组及其在构建接骨木指纹图谱中的应用 CN202411462280.8 2024-10-18 CN119101760B 2025-05-09 姚俊修; 付茵茵; 崔正坤; 任飞; 燕丽萍; 王因花; 李庆华
42 露地菊甲基转移酶基因CmCMT2和CmCMT2cd在控制露地菊花色中的应用 CN202410763908.1 2024-06-14 CN118581137B 2025-05-09 张旸; 李雪奇; 卜繁颀; 李玉花
43 敲除毛白杨D53基因在提高木材产量中的应用及其方法 CN202311654322.3 2023-12-05 CN117660484B 2025-05-09 罗克明; 宋琴; 魏洪彬; 林明辉; 张志超; 孔令飞; 赵政杰
44 糖代谢相关蛋白质IbpPGM及其生物材料和应用 CN202211488221.9 2022-11-25 CN116004597B 2025-05-09 王雁楠; 杨育峰; 曹郭郑; 康志河; 陈金金; 卞倩倩; 乔守晨; 赵国瑞; 尹雨萌; 杨国红
45 一种山茶花色测定及指导花色育种方法 CN202411906712.X 2024-12-23 CN119935908A 2025-05-06 艾丽皎; 李学梅; 邹世慧; 邹敏; 冯义龙
发明公开了一种山茶花色测定及指导花色育种方法,包括以下步骤:S1、山茶取样,每个样品选取5个单株,每个单株选1朵花,每朵花在其观赏面随机摘取1片花瓣,共取得5片花瓣,记录样品编号;S2、花色测定,S21、比色卡测定:采用RHSCC比色卡对同一样品的5片花瓣进行比色,重复5次后以出现频率最高的颜色为最终测定结果,S22、分光测色仪测定:分别对5片花瓣的中上部观赏面进行测量并记录每片花瓣的CIELab色彩系统L*、a*、b*、C*、ho数据,最后取5片花瓣的平均值最为最终测定结果;S23、聚类分析,使用CIELab表色系统对S21中基于RHSCC比色卡测定的花色L*、a*、b*、C*、ho数据进行分析得到不同花色下L*、a*、b*、C*、ho数据的分布情况。
46 与小麦耐盐性状相关的SNP位点及其在预测小麦耐盐性中的应用 CN202510361073.1 2025-03-26 CN119932224A 2025-05-06 郭卫卫; 辛俊玮; 张玉梅; 谭瑜柳; 于家斐; 牛楠; 陈生靖; 李俊蓉; 谢雨鑫; 祖拜代·阿布都克日木; 李彩红; 刘翔宇; 徐以图; 侯珍玉; 郝连灏; 王会芳; 李夕梅; 拉赫涅卡·奥尔佳
发明公开了与小麦耐盐性状相关的SNP位点及其在预测小麦耐盐性中的应用,属于分子标记育种技术领域。本发明的SNP位点位于TaHKT1;1‑B基因CDS区域的第1655位,当该位点的基为G时,所对应的小麦为具有耐盐性状的小麦;当该位点的碱基为A时,所对应的小麦为不具有耐盐性状的小麦。基于该SNP位点开发了预测小麦耐盐性的方法,可对小麦盐胁迫后的最大相对根长进行预测,节约成本,提高了选择效率,从而加速育种进程。为实现优异等位基因的高效筛选,以及耐盐抗旱小麦品种的培育提供新的潜在机会。
47 与玉米抗茎腐病相关的QTL、其紧密连的SNP分子标记及其应用 CN202311450110.3 2023-11-02 CN119932217A 2025-05-06 杨琴; 张智超; 于尧; 赵雅琪; 邰欢欢; 宋涛; 王哲; 杨劭琦; 薛吉全
发明涉及玉米抗茎腐病分子标记及遗传育种技术领域,具体涉及与玉米抗茎腐病相关的QTL、其紧密连的SNP分子标记及其应用。本发明提供与玉米抗茎腐病相关的QTL,其位于玉米10号染色体。本发明还提供与玉米抗茎腐病QTL位点紧密连锁的SNP分子标记Ks4和Ks6。通过检测上述SNP分子标记,可以高通量精准鉴定待测玉米材料的基因型,筛选抗茎腐病材料,也可在苗期进行玉米抗茎腐病表型的鉴定和辅助筛选,大大节约生产成本,显著提高了抗茎腐病玉米育种的效率。
48 大豆GmLRR1基因在调控大豆油脂含量中的应用 CN202510435583.9 2025-04-09 CN119932101A 2025-05-06 张大健; 庞诗卉; 陈宝印; 庄永斌; 李晓明; 张金飞; 宋黎明; 刘鲁齐; 张李严
发明公开了一种大豆GmLRR1基因在调控大豆油脂含量中的应用,属于基因工程技术领域,本发明找到了一个与大豆油脂合成相关的GmLRR1基因,通过与GmLRR1基因突变体材料比较得出,所述GmLRR1基因能够正调控大豆油脂含量。为大豆油脂含量的分子育种和产业化应用提供新的思路和技术支撑
49 陆地GhHSTF2d基因在调控棉花棉酚合成的应用 CN202510435541.5 2025-04-09 CN119932100A 2025-05-06 韩心培; 王文静; 李付广; 任茂智; 梁昕; 彭元昌; 马会欣; 刘记; 彭军
发明涉及基因工程技术领域,特别是涉及陆地GhHSTF2d基因在调控棉花棉酚合成的应用。随着陆地棉GhHSTF2d的沉默,棉酚合成基因CDNC、CYP706B1、CYP71BE79、CYP82D113、DH‑1的表达量极显著下降,棉花叶片中的棉酚含量显著下降,表明陆地棉GhHSTF2d通过调控棉酚合成基因的表达影响棉酚的生物合成。
50 GhMPK3基因或其编码蛋白在调控纤维长度中的应用 CN202510418437.5 2025-04-03 CN119932099A 2025-05-06 张文秀; 王娜娜; 赵巧梅; 解华志
发明公开了GhMPK3基因或其编码蛋白在调控纤维长度中的应用,属于植物育种技术领域。通过调控所述GhMPK3基因表达或编码蛋白的活性,用于调控棉花纤维的长度,GhMPK3基因的编码蛋白如SEQ ID NO:3所示。有益效果:本发明的方法不仅为棉花纤维长度调控提供了新的途径,同时也为棉花品质的提升开辟了新的思路。通过调控GhMPK3基因,我们可以在不影响其他纤维特性的情况下,专针对纤维长度进行改良,这对于棉花产业的发展具有深远的影响。
51 一种发根农杆菌介导的蓝莓遗传转化体系的构建方法 CN202510337848.1 2025-03-21 CN119932097A 2025-05-06 刘凉琴; 田亮亮; 姜燕琴; 刘梦溪; 曾其龙; 葛春峰; 邬婷婷; 於虹; 王小敏
发明公开了一种发根农杆菌介导的蓝莓遗传转化体系的构建方法,属于基因工程技术领域。本发明提供的构建方法包括取蓝莓半木质化绿枝,去顶并剪成6‑8cm、带2个以上芽点、去除叶片的插条,使用由OD600为1.0的发根农杆菌K599菌液、200μmol/L的乙酰丁香和0.05%SL‑77组成的侵染液注射插条两端和腋芽芽点进行侵染,再进行培养、防霉和转基因株系验证的步骤。使用本发明提供的构建方法可以高效地构建蓝莓遗传转化体系,最高转化率为29.75%。本发明为实现简单、快速和高效的蓝莓遗传转化和育种的目的提供了技术支持,具有广阔的应用前景。
52 一种基于发根农杆菌的蓝莓遗传转化试剂盒及其应用 CN202510337816.1 2025-03-21 CN119932096A 2025-05-06 刘凉琴; 田亮亮; 姜燕琴; 刘梦溪; 曾其龙; 葛春峰; 邬婷婷; 於虹; 王小敏
发明公开了一种基于发根农杆菌的蓝莓遗传转化试剂盒及其应用,属于植物基因工程技术领域。本发明提供的蓝莓遗传转化试剂盒包括OD600为1.0的发根农杆菌K599菌液、200μmol/L的乙酰丁香和0.05%SL‑77组成的侵染液以及1000倍稀释的多菌灵溶液。将蓝莓半木质化绿枝,去顶并剪成6‑8cm、带2个以上芽点、去除叶片的插条,使用本发明提供的侵染液注射插条芽点及两端进行侵染,可高效获得阳性转化植株,最高转化率为29.75%。本发明为蓝莓实现简单、快速和高效的遗传转化和育种提供了技术支持,具有广阔的应用前景。
53 一种叶片白化基因ALS及其编码蛋白与应用 CN202510270142.8 2025-03-07 CN119932095A 2025-05-06 邱振楠; 王春苗; 陈冬东; 曾强成; 张培亮; 孙培楠
发明属于基因工程领域,具体涉及一种叶片白化基因ALS及其编码蛋白与应用。本发明公开了一个叶绿体发育调控基因ALS( Albino Seedling),该基因的gDNA序列如SEQ ID NO.1所示,CDS序列如SEQ ID NO.2所示,编码蛋白的基酸序列如SEQ ID NO.3所示。实验表明所述ALS基因功能缺失后会造成水稻突变体中叶绿体发育异常,叶绿素含量急剧减少,在苗期白化致死。本发明对ALS基因功能的研究为水稻叶绿体发育调控机制的研究提供了新的种质资源,也可在苗期作为叶色标记应用于水稻新品种选育。
54 玉米ZmTIP2-1基因在植物抗逆育种中的应用 CN202510243919.1 2025-03-03 CN119932094A 2025-05-06 赵林茂; 杨佳欣; 段郅妍; 苏迎春; 吴承来
发明公开了玉米ZmTIP2‑1基因在植物抗逆育种中的应用,属于基因工程技术领域。ZmTIP2‑1基因编码如SEQ ID NO.2所示基酸序列。本发明通过提高ZmTIP2‑1基因表达可以提高植物的抗盐和抗旱能,表明该基因可以在植物抗逆育种中应用。
55 OsCNGC10基因在调控耐盐性中的应用 CN202510176129.6 2025-02-18 CN119932091A 2025-05-06 盛锋; 杜雪竹; 王志超; 傅玉全; 李子翔; 谭俊行; 张代兵
发明属于植物基因工程技术领域,具体涉及调控耐盐性的环核苷酸控离子通道OsCNGC10基因及应用。本发明公开OsCNGC10基因在水稻耐盐胁迫中的应用,所述OsCNGC10基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,OsCNGC10基因负调控水稻耐盐性。具体来说,超量表达OsCNGC10基因水稻对盐胁迫更为敏感,敲除OsCNGC10基因提升水稻对盐胁迫的耐受能。本发明丰富了水稻环核苷酸门控离子通道蛋白OsCNGC10在水稻逆境胁迫中的功能,也为抗盐水稻培育提供了新的基因资源。
56 一种植物多基因编辑载体编辑效率的检测方法 CN202411938373.3 2024-12-26 CN119932088A 2025-05-06 牛丽芳; 李世豪; 夏秀芝; 林浩; 王召明; 苑峰; 刘亚玲
发明公开了一种植物多基因编辑载体编辑效率的检测方法。包括:(1)根据待编辑的植物的多个靶基因设计sgRNA并构建植物多基因编辑载体;(2)将构建的植物多基因编辑载体转化植物毛状根;(3)鉴定阳性转基因植物毛状根;(4)检测植物多基因编辑载体编辑效率;其中转化包括:(a)制备农杆菌菌膜;(b)在1/2CO液体培养基中将萌发的植物种子的根尖划伤产生伤口;(c)将种子的伤口在农杆菌菌膜上划动后置于1/2CO固体培养基上进行培养;(d)待根尖伤口处膨大转入1/2筛选培养基继续培养得到转基因植物毛状根。通过该检测方法,能够对gRNA进行更有效的筛选,进而实现高效的基因编辑,大大缩短实验周期。
57 一种在花中生产虾青素的BKT基因及应用 CN202510422704.6 2025-04-07 CN119932058A 2025-05-06 高巍; 龙璐; 唐英超; 张振楠
发明公开了一种在花中生产虾青素的BKT基因及应用,属于植物基因工程技术领域。在棉花中用增强组成型2×35S启动子驱动烟草Rubisco信号肽引导BKT基因在棉花叶绿体中表达,成功建立了虾青素生物合成途径,使得棉花中多种组织如叶、茎、花药、萼片和棉籽中产生虾青素;在对转基因棉花对应的棉籽检测发现,转基因棉籽的重量和大小明显增加,但棉酚含量下降。所以通过本发明的方法可以创制出植株整体富含虾青素、棉籽更大、更重、棉酚含量更低以及更营养、更低毒的转基因棉花材料,利用本发明的方法可以使棉花作为虾青素生产的生物工厂,为传统虾青素来源提供稳定、低成本和有效的替代方案。
58 田菁Nramp5基因及其在超富集镉中的应用 CN202510428526.8 2025-04-08 CN119932051A 2025-05-06 王莹; 时凤翠; 狄宣志; 李泽阳; 曹君政
发明公开了田菁Nramp5基因及其在超富集镉中的应用,属于遗传工程技术领域。本发明首次克隆了田菁ScNramp5基因,通过将ScNramp5基因在酵母中的表达,初步确定田菁ScNramp5具有转运和吸收富集镉的能。进一步,将ScNramp5基因在稻中超表达后,发现过表达ScNramp5水稻根系部分镉的含量明显高于野生型,而地上部分镉的含量变化不明显,该结果表明ScNramp5能够高效富集镉,并且仅在根系高效富集镉。为利用植物修复镉污染土壤和作物镉耐性改良提供了重要的理论基础和基因资源。
59 甜瓜泛素受体蛋白CmDSK2b在提高植物抗逆性中的应用 CN202510282957.8 2025-03-11 CN119932050A 2025-05-06 高鹏; 王丽欢; 朱子成; 栾非时
甜瓜泛素受体蛋白CmDSK2b在提高植物抗逆性中的应用,属于基因工程技术领域。本发明为解决泛素受体蛋白在园艺作物抗逆性研究中存在技术空白,提供了甜瓜泛素受体蛋白CmDSK2b,所述甜瓜泛素受体蛋白CmDSK2b的编码基因核苷酸序列为SEO ID NO.1所示,提供了含上述CmDSK2b蛋白编码基因的表达盒、重组载体和重组菌。本发明提供的甜瓜泛素受体蛋白CmDSK2b具备降解植物体内靶蛋白的功能,为利用基因工程手段精准降解植物中特定蛋白,以及利用分子生物学和基因工程手段在植物抗逆育种中的应用,提供基础研究理论,对丰富泛素受体蛋白的生物学功能具有重要意义。
60 一种陆地的生长发育基因及其应用 CN202510207780.5 2025-02-25 CN119932048A 2025-05-06 汪保华; 唐峻峰; 钱冬梅; 李若晨; 陈正阳
发明公开了一种陆地的生长发育基因及其应用,通过对陆地棉的RNA进行逆转录,挖掘出与生长发育相关的基因Gohir.A08G240900,其核苷酸序列如SEQ ID No.1所示,该基因能够影响陆地棉植株的株高,且在植株高大的陆地棉中表达量多,在植株矮小的陆地棉中表达量显著下降。同时通过病毒诱导的基因沉默VIGS实验,发现基因Gohir.A08G240900在沉默后导致植株生长发育受损,从而影响植株生长,故而表现出株高显著变矮的表型,表明基因Gohir.A08G240900是一个潜在的调控植株株高的靶点,为改善陆地棉株高提供新的遗传基础
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