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公开(公告)号:CN107904235A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711379297.7
申请日:2017-12-20
Applicant: 东北农业大学
IPC: C12N15/11 , C12N15/52 , C12Q1/6895
CPC classification number: C12N15/11 , C12N9/93 , C12Q1/6895 , C12Y603/01002
Abstract: 本发明属于生物技术育种领域,公开了一种克隆草地早熟禾谷氨酰胺合成酶基因PpG基因的方法,方法包括:(1)通过电子克隆获得PpGS1基因的部分cDNA序列,长度为1065bp。(2)以cDNA序列为靶标序列,设计特异引物,通过RT-PCR技术进行扩增。(3)通过琼脂糖凝胶电泳,回收PCR产物。并将回收的特异产物连接到pEasy cloning vector载体上,转化感受态细胞,对阳性克隆进行测序,得到草地早熟禾PpGS1基因的部分cDNA序列,与电子克隆长度一致。(4)根据克隆得到的部分cDNA序列,设计特异引物,利用Clontech公司的SMARTTM RACE技术原理进行cDNA末端扩增,所获得的PpGS1cDNA全长为1451bp。(5)实时荧光定量PCR技术检测表明PpGS1基因具有组织特异表达性。
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公开(公告)号:CN114736903A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210576013.8
申请日:2022-05-24
Applicant: 东北农业大学
IPC: C12N15/113 , C12N15/11 , C12N15/10
Abstract: 一种草地早熟禾谷氨酰胺合成酶基因PpGS1.1启动子的克隆及其应用,它涉及基因工程领域,本发明为了填补现有资源中草地早熟禾PpGS1.1启动子序列研究上的空白,以期为改良草地早熟禾氮素吸收与利用能力和提高草地早熟禾的坪用品质奠定基础。本发明的引物,SP1:5'‑GCGGCCATGACAAGAATAAGAAG‑3';SP2:5'‑GCGATGATCTTCTCGGTGGTGT‑3';SP3:5'‑AGATCGGTGAGGAGCGCCATAA‑3';SP4:5'‑TCGAACCGATGTACCGTATATGG‑3'。PpGS1.1基因启动子片段的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。
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公开(公告)号:CN118064448B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410188505.9
申请日:2024-02-20
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 蜡质合成基因PpKCS6在调控草地早熟禾耐旱性中的应用,本发明属于基因领域,本发明的pKCS6基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。所述的pKCS6基因在提高草地早熟禾耐干旱中的应用。本发明确定蜡质合成关键基因PpKCS6(3‑ketoacyl‑CoA synthase 6)在提高草地早熟禾耐干旱中的功能,揭示草地早熟禾叶表蜡质表型响应干旱胁迫的分子机制,为培育抗旱节水性草地早熟禾品种提供基因资源和理论依据。
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公开(公告)号:CN118325952A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410575048.9
申请日:2024-05-10
Applicant: 东北农业大学
Inventor: 殷秀杰 , 杨明浩 , 燕昌江 , 聂婉婷 , 王孜成 , 姜婧雯 , 杨宇鹏 , 孟令东 , 赵思文 , 龙羲 , 李冰 , 张金伟 , 谢福春 , 尹航 , 崔国文 , 艾雨婷
Abstract: 本发公开一种利用红三叶TpLHCA1编码基因提高拟南芥在铅胁迫下的用途,属于植物基因工程技术领域,所述的红三叶TpLHCA1编码基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,将所述红三叶TpLHCA1编码基因转入拟南芥基因组中,并在转基因菌株中超量表达,能使拟南芥抗铅胁迫的能力提高。因此,在铅胁迫下、含有红三叶TpLHCA1编码基因的拟南芥的发芽率、根长、鲜重显著提高,并且叶绿素含量提高、抗氧化酶活性提高、丙二醛含量降低、脯氨酸含量也均有提高。综上所述,该基因可作为重要的基因资源,在铅胁迫下牧草生产中进行应用。
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公开(公告)号:CN114736903B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210576013.8
申请日:2022-05-24
Applicant: 东北农业大学(CN)
IPC: C12N15/113 , C12N15/11 , C12N15/10
Abstract: 一种草地早熟禾谷氨酰胺合成酶基因PpGS1.1启动子的克隆及其应用,它涉及基因工程领域,本发明为了填补现有资源中草地早熟禾PpGS1.1启动子序列研究上的空白,以期为改良草地早熟禾氮素吸收与利用能力和提高草地早熟禾的坪用品质奠定基础。本发明的引物,SP1:5'‑GCGGCCATGACAAGAATAAGAAG‑3';SP2:5'‑GCGATGATCTTCTCGGTGGTGT‑3';SP3:5'‑AGATCGGTGAGGAGCGCCATAA‑3';SP4:5'‑TCGAACCGATGTACCGTATATGG‑3'。PpGS1.1基因启动子片段的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。
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公开(公告)号:CN119236129A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411421660.7
申请日:2024-10-12
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明涉及灭菌装置技术技术领域,公开了一种组培器械灭菌装置,包括承载底盘、设置在承载底盘上的紫外灯管以及笼罩承载底盘的防护罩,还包括多组围绕所述紫外灯管设置的器械承载组件以及驱动器械承载组件活动的驱动组件;所述承载底盘的上方设有安装所述驱动组件的安装板,所述安装板与所述承载底盘之间设有多根支撑柱;所述驱动组件包括多根转动连接在所述承载底盘与所述安装板之间的转动杆、转动安装在安装板底部的主齿轮、固定套设在所述转动杆上的从动齿以及驱动所述主齿轮往复旋转的电机,所述从动齿与所述主齿轮相互啮合。其目的是,使器械在灭菌装置中不断移动,与紫外灯光充分接触,使得灭菌更加充分,灭菌效果更佳。
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公开(公告)号:CN118325952B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410575048.9
申请日:2024-05-10
Applicant: 东北农业大学
Inventor: 殷秀杰 , 杨明浩 , 燕昌江 , 聂婉婷 , 王孜成 , 姜婧雯 , 杨宇鹏 , 孟令东 , 赵思文 , 龙羲 , 李冰 , 张金伟 , 谢福春 , 尹航 , 崔国文 , 艾雨婷
Abstract: 本发公开一种利用红三叶TpLHCA1编码基因提高拟南芥在铅胁迫下的用途,属于植物基因工程技术领域,所述的红三叶TpLHCA1编码基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,将所述红三叶TpLHCA1编码基因转入拟南芥基因组中,并在转基因菌株中超量表达,能使拟南芥抗铅胁迫的能力提高。因此,在铅胁迫下、含有红三叶TpLHCA1编码基因的拟南芥的发芽率、根长、鲜重显著提高,并且叶绿素含量提高、抗氧化酶活性提高、丙二醛含量降低、脯氨酸含量也均有提高。综上所述,该基因可作为重要的基因资源,在铅胁迫下牧草生产中进行应用。
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公开(公告)号:CN118064448A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410188505.9
申请日:2024-02-20
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 蜡质合成基因PpKCS6在调控草地早熟禾耐旱性中的应用,本发明属于基因领域,本发明的pKCS6基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。所述的pKCS6基因在提高草地早熟禾耐干旱中的应用。本发明确定蜡质合成关键基因PpKCS6(3‑ketoacyl‑CoA synthase 6)在提高草地早熟禾耐干旱中的功能,揭示草地早熟禾叶表蜡质表型响应干旱胁迫的分子机制,为培育抗旱节水性草地早熟禾品种提供基因资源和理论依据。
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公开(公告)号:CN107904235B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201711379297.7
申请日:2017-12-20
Applicant: 东北农业大学
IPC: C12N15/11 , C12N15/52 , C12Q1/6895
Abstract: 本发明属于生物技术育种领域,公开了一种克隆草地早熟禾谷氨酰胺合成酶基因PpG基因的方法,方法包括:(1)通过电子克隆获得PpGS1基因的部分cDNA序列,长度为1065bp。(2)以cDNA序列为靶标序列,设计特异引物,通过RT‑PCR技术进行扩增。(3)通过琼脂糖凝胶电泳,回收PCR产物。并将回收的特异产物连接到pEasy cloning vector载体上,转化感受态细胞,对阳性克隆进行测序,得到草地早熟禾PpGS1基因的部分cDNA序列,与电子克隆长度一致。(4)根据克隆得到的部分cDNA序列,设计特异引物,利用Clontech公司的SMARTTM RACE技术原理进行cDNA末端扩增,所获得的PpGS1cDNA全长为1451bp。(5)实时荧光定量PCR技术检测表明PpGS1基因具有组织特异表达性。
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公开(公告)号:CN212464107U
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202020924034.0
申请日:2020-05-27
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本实用新型提出一种适用于植物微粒种子快速清选装置,用于产生微粒种子的植物的快速清选去杂装置。主要由机械脱粒水选装置和干燥装置两部分构成。机械脱粒水选装置由机械脱粒装置部分和水选除杂装置部分组成。收获的种穗由脱粒装置,进行打碎,脱壳分离,再经振动筛筛选进入水选装置,水选装置对预清选种子及混杂物进行清选。清选出种子之后转移到种子干燥装置进行干燥。干燥装置主要由电热床,风扇等装置来加热蒸发水汽从而达到干燥种子目的。本实用新型可以解决微粒种子人工去杂效率低、难度大、费时费工问题。装置设计精巧、移动方便、操作简单,效率高,既适用于小规模的科学研究,又可以用于规模化生产。
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