一种水稻组织培养特性的快速鉴别方法

    公开(公告)号:CN107389861B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710564832.X

    申请日:2017-07-12

    Abstract: 本发明提供一种水稻组织培养特性的快速鉴别方法。本申请的发明人在实验中意外发现水稻组织培养特性与水稻组织对特定浓度的氯酸钾溶液的抗性有直接的正相关性,并据此发现找到了一种能够快速对水稻组织培养特性进行鉴别的方法。本发明的方法使用氯酸钾溶液处理水稻幼苗,观察幼苗的受伤程度,通过特定时间段内的氯酸钾反应等级来定性,氯酸钾反应指数来定量,评价不同水稻材料对氯酸钾的抗性(敏感性)。从而实现高通量、快速简便地鉴别大量水稻材料的组织培养特性。相对于传统方法,本方法不需经过组织培养过程,具有简便高效、周期短、成本低的特点,显著提高不同水稻材料的组织培养特性的鉴别效率。

    一种新型作物特异启动子分离方法

    公开(公告)号:CN107304421A

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610247623.8

    申请日:2016-04-18

    Abstract: 本发明提供一种新型作物启动子分离方法,所述方法利用作物不同品种在长期的驯化过程中,其启动子上碱基的多态性可能通过改变启动子活性影响基因表达,从而产生性状差异的原理,以作物不同表型的品种为材料,综合转录组和基因组深度测序数据,以生物信息学手段批量分离与表型差异相关的、具有核酸多态性的特异型启动子,再通过连接报告基因的实验进行鉴定,获得一批与关键性状调控相关且具有生理表达强度的新型启动子。本发明对品种资源加以创新利用,拓宽了作物启动子研究的范围,且所分离的启动子与性状差异直接相关,表达强度更可能是生理上需要的强度,同时启动子可在不同作物背景下保持特异性,更适于基因工程的使用。

    一种水稻种子特异性启动子Posseed及其应用

    公开(公告)号:CN107142262A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710500111.2

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明提供一种水稻种子特异性启动子Posseed及其应用。所述水稻种子特异性启动子包含序列表中SEQ ID No:1所示的DNA序列。序列表中SEQ ID No:1所示的DNA序列来源于日本晴水稻(Oryza sativa L cv.Nipponbare),本文中称为Posseed或启动子Posseed。本发明还提供了含有该启动子的表达盒、植物表达载体和宿主菌。具体而言,本发明将上述启动子应用在植物转基因工程中。本发明提供的启动子可以启动外源基因在植物中表达,适用于任何植物,尤其能够驱动外源基因在水稻植株的种子种特异表达,因此可以用于培育理想的水稻品种,或用于生物反应器研究中。

    一种水稻花粉强表达启动子OsPoll4及其应用

    公开(公告)号:CN105602956A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610188718.7

    申请日:2016-03-25

    Abstract: 本发明提供一种水稻花粉强表达启动子OsPoll4及其应用。本发明还提供了含有该启动子的表达盒、作物表达载体以及利用其驱动目标基因表达的方法。具体而言,本发明的发明人发现并提取了日本晴水稻中一段1864bp的DNA序列,发明人发现该序列具有驱动基因在花粉中强表达的能力,并且对上述能力进行了鉴定,将其命名为OsPoll4。本发明将上述启动子应用在作物基因工程中。由于本发明提供的启动子可以特异地驱动外源基因在花粉中强表达,其具有分析花粉发育过程中重要基因的功能,对水稻花粉发育及相关的基础生物学研究具有重要的理论意义,而且对杂交稻及水稻转基因育种具有重要的实际意义。

    能够响应长期冷胁迫的DNA片段POscold5

    公开(公告)号:CN104845974A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510325415.0

    申请日:2015-06-11

    Abstract: 能够响应长期冷胁迫的DNA片段POscold5,本发明公开一种DNA片段,所述DNA片段包含:1)序列表中SEQ IDNO:1所示的DNA序列;或者2)在严格条件下与1)中所述的DNA序列杂交且具有启动子功能的DNA分子;或者3)与1)或2)限定的DNA序列具有90%以上的同源性,且具有启动子功能的DNA片段。该DNA片段可以用作植物冷诱导表达启动子。本发明还提供了含有该启动子的表达盒、植物表达载体并将其应用于植物基因工程中。该启动子对于水稻耐冷性分子机制的研究,以及水稻耐冷性分子育种具有重要的理论及实际意义。本发明在农业领域将具有广阔的应用和市场前景。

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