-
公开(公告)号:CN112746121A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011632698.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国科学院东北地理与农业生态研究所
IPC: C12Q1/6895 , C12N15/11
Abstract: 本发明涉及一种与大豆农艺性状相关的SNP位点组合、基因芯片及应用,与大豆农艺性状相关的SNP位点组合,包括2193个SNP位点,每个SNP位点包含两个不同碱基变异位点,用于检测该位点的等位基因变化,所述2193个SNP位点的物理位置是基于大豆品种Williams82的全基因组序列比对确定的,所述大豆品种Williams82的全基因组序列的版本号为Glycine max Wm82.a2.v1,所述2193个SNP位点的变异信息如SS0001‑2193所示。本发明所采用的2193个SNP位点与大豆的重要农艺性状相关,可通过测定大豆植株DNA中这2193个SNP位点的基因型来评估大豆植株的农艺性状,将其应用于大豆的分子辅助育种或全基因组育种时,加快了育种进程。
-
公开(公告)号:CN111454965A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010278803.9
申请日:2020-04-10
Applicant: 中国科学院东北地理与农业生态研究所
IPC: C12N15/29 , C12N15/82 , C07K14/415 , A01H5/12 , A01H6/54
Abstract: 本发明涉及基因工程技术领域,特别涉及GmLMM2基因在调控植物叶绿素合成及PCD中的应用。GmLMM2基因的核苷酸序列为如下序列之一:(a)如SEQ ID NO:1所示;(b)在SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列中经取代、缺失或添加一个或几个核苷酸且具有同等功能的基因;(c)含SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列或其片段的载体。本发明提供了控制大豆叶绿素合成及PCD的GmLMM2基因及其编码的蛋白,为进一步研究植物叶绿素合成及PCD调控的分子机理提供依据。GmLMM2基因具有控制叶绿素合成及PCD的功能,有望以此对植物光合和光保护能力进行调控,用以提高植物产量。
-
公开(公告)号:CN110865080A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911310763.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 中国科学院东北地理与农业生态研究所 , 山东大学
Abstract: 一种可采集大豆种脐表型图像数据的子实盘,所述子实盘包括互相为一体连接的底座和表盘,所述表盘包括用于放置种子的种子放置区,所述种子放置区包括放置槽;所述放置槽包括圆形槽和矩形槽,所述矩形槽设置于所述圆形槽内的底部,所述圆形槽的高度大于所述矩形槽的高度,并且所述圆形槽的高度小于种子的高度。所述表盘包括校验区和信息放置区,所述校验区内放置比色卡,用于对放置在所述种子放置区上的种子的最终图像进行颜色校验;所述信息放置区放置当前拍摄批次的种子编码信息及其他相关文本。
-
公开(公告)号:CN104561038B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201410809101.3
申请日:2014-12-22
Applicant: 中国科学院东北地理与农业生态研究所
IPC: C12N15/29 , C12N15/82 , C07K14/415 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 花青素合成调控基因Rosea1的应用,涉及一种花青素合成调控基因的应用。本发明提供一种花青素合成调控基因Rosea1、其编码蛋白及其应用。花青素合成调控基因Rosea1用于提高水稻耐盐耐旱性。花青素合成调控基因Rosea1的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示。本发明将该基因转入水稻中,显著提高了水稻的耐盐耐旱性。
-
公开(公告)号:CN117510607B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311479627.5
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国科学院东北地理与农业生态研究所
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , C12N15/113 , A01H5/04 , A01H6/54
Abstract: 本发明涉及基因工程技术领域,尤其涉及一种GmLRM3蛋白及其在调控茎秆强度中的应用。所述GmLRM3蛋白包括:如SEQ ID NO.1所示的氨基酸序列。所述GmLRM3蛋白由如SEQ ID NO.2所述的核苷酸序列编码得到。本发明研究得到一种GmLRM3蛋白及其编码基因,该GmLRM3蛋白和植物的茎秆强度以及株高密切相关,通过在植物中过表达或敲除GmLRM3蛋白的编码基因可以有效调控植物的茎秆强度以及株高。本发明提供的GmLRM3蛋白及其编码基因可以用于抗倒伏大豆品种的培育,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110839366B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN201910999291.2
申请日:2019-10-21
Applicant: 中国科学院东北地理与农业生态研究所 , 山东大学
Abstract: 大豆植株考种仪及表型数据采集与识别方法,所述考种仪包括外壳、旋转盘、固定盘、支撑杆、电机,所述旋转盘固定连接在所述外壳上,所述固定盘通过所述支撑杆与所述旋转盘固定连接,所述电机固定连接于所述外壳的内部,并与所述旋转盘相互之间固定连接;当所述电机转动时,可带动所述旋转盘旋转,进而通过所述支撑杆带动所述固定盘同步旋转。本发明还提供一种利用上述大豆植株考种仪进行数据采集的表型数据采集方法,以及一种利用上述表型数据采集方法进行数据识别的识别方法。
-
公开(公告)号:CN112042312B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202010986466.9
申请日:2020-09-18
Applicant: 中国科学院东北地理与农业生态研究所 , 山东大学
Abstract: 本发明提供一种用于作物单株考种的表型测量仪,包括控制箱、回转机构、自转机构、夹持机构,控制箱分别与回转机构和自转机构电连接,夹持机构与回转机构固定连接,并与自转机构活动连接,夹持机构用于夹持待考种植株,回转机构用于带动夹持机构转动,自转机构用于带动夹持机构自转;回转机构包括回转电机和机械臂,回转电机设置于控制箱上,并与控制箱电连接,机械臂设置于回转电机的输出端,并与回转电机固定连接,夹持机构固定连接于机械臂的一端;当回转电机接收到控制箱的信号后,会带动机械臂在水平面上转动,进而带动夹持机构在水平面上转动。
-
公开(公告)号:CN110106188B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN201910452162.1
申请日:2019-05-28
Applicant: 中国科学院东北地理与农业生态研究所
IPC: C12N15/29 , C12N15/82 , C07K14/415 , A01H5/00 , A01H6/54
Abstract: 本发明提供一种控制大豆类胡萝卜素含量的基因及其应用,属于基因工程技术领域。本发明的控制大豆类胡萝卜素含量的基因GmICC1的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示或在此序列中经取代、缺失或添加一个或几个核苷酸且编码具有相同功能蛋白的序列。本发明发现GmICC1基因参与调控大豆的类胡萝卜素含量、ABA响应相关的胁迫反应及异黄酮含量,不仅可以提高大豆中的维生素A源等含量还能提高植株的抗性。GmICC1基因在植物育种和种质资源改良方面具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113736792A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110764142.5
申请日:2021-07-06
Applicant: 中国科学院东北地理与农业生态研究所
IPC: C12N15/29 , C12N15/82 , C07K14/415 , A01H5/00 , A01H6/54
Abstract: 本发明涉及基因工程技术领域,尤其涉及大豆GmTic110基因的突变体及其应用。本发明研究表明,大豆编码叶绿体膜蛋白的GmTic110基因突变,导致突变体叶绿素合成下降,叶绿体发育异常,影响了植株的光合作用。利用CRISPR/Cas9系统对野生型进行GmTic110基因的敲除,获得稳定的敲除转基因株系表现叶色黄化,与突变体表型一致。本发明为大豆叶绿体工程研究提供基因资源,可通过GmTIC110蛋白定向改造大豆叶绿体发育,提高大豆的光合作用,为高光效大豆品种培育提供种质资源,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN111454965B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010278803.9
申请日:2020-04-10
Applicant: 中国科学院东北地理与农业生态研究所
IPC: C12N15/29 , C12N15/82 , C07K14/415 , A01H5/12 , A01H6/54
Abstract: 本发明涉及基因工程技术领域,特别涉及GmLMM2基因在调控植物叶绿素合成及PCD中的应用。GmLMM2基因的核苷酸序列为如下序列之一:(a)如SEQ ID NO:1所示;(b)在SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列中经取代、缺失或添加一个或几个核苷酸且具有同等功能的基因;(c)含SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列或其片段的载体。本发明提供了控制大豆叶绿素合成及PCD的GmLMM2基因及其编码的蛋白,为进一步研究植物叶绿素合成及PCD调控的分子机理提供依据。GmLMM2基因具有控制叶绿素合成及PCD的功能,有望以此对植物光合和光保护能力进行调控,用以提高植物产量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-