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公开(公告)号:CN110343154B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910649569.3
申请日:2019-07-18
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所 , 安徽省农业科学院水稻研究所
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明公开了一种控制水稻库源流关键基因SEM1的克隆及其应用。本发明提供了供了如下1)‑3)中任一种物质在调控植物蔗糖含量和/或调控植物植物光合作用中的应用:1)蛋白SEM1;2)编码蛋白SEM1的DNA分子;3)含有编码蛋白SEM1的DNA分子的重组载体、表达盒、转基因细胞系或重组菌;本发明提供的SEM1基因与其编码的蛋白能够显著提高水稻的产量。将本发明所提供的SEM1基因导入突变体中,获得转基因水稻,使其库源流效率明显高于突变体。说明本发明对培育高光效水稻新材料具有重要的理论及实际意义。
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公开(公告)号:CN110343154A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910649569.3
申请日:2019-07-18
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所 , 安徽省农业科学院水稻研究所
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明公开了一种控制水稻库源流关键基因SEM1的克隆及其应用。本发明提供了供了如下1)-3)中任一种物质在调控植物蔗糖含量和/或调控植物植物光合作用中的应用:1)蛋白SEM1;2)编码蛋白SEM1的DNA分子;3)含有编码蛋白SEM1的DNA分子的重组载体、表达盒、转基因细胞系或重组菌;本发明提供的SEM1基因与其编码的蛋白能够显著提高水稻的产量。将本发明所提供的SEM1基因导入突变体中,获得转基因水稻,使其库源流效率明显高于突变体。说明本发明对培育高光效水稻新材料具有重要的理论及实际意义。
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公开(公告)号:CN118910089B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411304621.9
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/10 , A01H6/46
Abstract: 本发明涉及植物分子生物学技术领域,具体涉及玉米基因GRMZM2G038988及其在调控产量方面的应用。玉米基因GRMZM2G038988的CDS序列如SEQ IDNo.2所示,其编码的蛋白的氨基酸序列如SEQ ID No.1所示。本发明所鉴定的玉米基因GRMZM2G038988编码一个与钙调蛋白结合、调节钙信号传导的蛋白质,该基因CDS长度为1290bp。目前,尚未见到有关该基因及其同源基因在植物籽粒大小、粒重及产量等方面的研究报道,也没有关于其在提高作物产量方面的应用,特别是在水稻遗传育种中的应用或在相应的高产转基因作物水稻中应用方面的报道。
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公开(公告)号:CN119552913A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510128192.2
申请日:2025-02-05
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
Abstract: 本发明公开了CCT5基因或其编码蛋白在调控植物产量中的用途。本发明通过GWAS分析,从谷子核心种质资源寻找到SiCCT5基因,并在水稻中过表达该基因,证明谷子SiCCT5基因具有调控水稻中胚轴发育的功能。本发明进一步在水稻中过表达OsCCT5基因,发现过表达OsCCT5基因的水稻的穗粒数、籽粒大小、千粒重相比野生型均有所增加,即水稻的产量得到明显提高,证明水稻OsCCT5基因具有正调控植物产量的功能。本发明在调控植物产量方面具有应用前景。
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公开(公告)号:CN119540058A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411557284.4
申请日:2024-11-04
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
IPC: G06T3/4053 , G06T7/90 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V10/776
Abstract: 本发明涉及一种基于机器学习的RGB图片高光谱信息重构方法,包括:收集植物的RGB图像及HSI图像,并分别建立索引进行存储,获得图像数据;对图像数据进行交叉验证分配,获得包括训练集及验证集的数据集;基于索引,由数据集获得对应的RGB图像数据及HSI图像数据,获得训练数据;建立数据加载器,通过数据加载器加载所述训练数据,对基础模型进行训练,获得重构模型;将待重构RGB图片输入重构模型,获得用于计算高光谱特征参数的高光谱信息。本发明降低了高光谱图像获取的成本和复杂度,且提升了高光谱信息重构的效率及精度。
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公开(公告)号:CN117384947A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311163985.5
申请日:2023-09-11
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
Abstract: 本发明公开了一个植物多基因编辑系统及其组装方法,属于生物技术领域。该系统包括8个供体载体,2个模板载体和4个接受载体。该系统利用Golden Gate的方法,构建具有不同数目的sgRNA表达盒且含有不同Gateway重组臂的入门载体;最后通过重组反应,将不同的入门载体组装到接受载体上,实现多基因编辑表达载体的构建。本发明可将多个sgRNA表达盒组装到单一表达载体,可实现多靶点操作基因组的目标,包括敲除、碱基编辑、转录抑制或激活。因此本植物编辑系统适用于多基因敲除、多基因高强度调控和双饱和单碱基编辑,可应用于如多倍体植物改良、多成员基因家族编辑、复杂代谢通路研究等,具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN105218650A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510741973.5
申请日:2015-11-04
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00
CPC classification number: C07K14/415 , C12N15/8273
Abstract: 本发明公开了植物抗逆性相关蛋白Prp1及其编码基因与应用。本发明所提供的植物抗盐性相关蛋白是如下a)或b)或c)的蛋白质:a)氨基酸序列是序列表中序列2所示的蛋白质;b)在序列表中序列2所示的蛋白质的N端和/或C端连接标签得到的融合蛋白质;c)将序列表中序列2所示的氨基酸序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加得到的具有相同功能的蛋白质。实验表明:在盐胁迫下,转Prp1基因植株的叶绿素含量和萎蔫率都要明显高于对照植株,导电率明显低于对照植株。说明本发明提供的Prp1基因与其编码的蛋白能够显著提高水稻的抗盐性,对培育抗盐植物新品种,特别是培育抗盐水稻具有重要的理论及实际意义。
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公开(公告)号:CN118792349A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411135442.7
申请日:2024-08-19
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
Abstract: 本发明公开了与水稻籽粒粒型和粒重相关的蛋白、生物材料及其应用,属于植物分子生物学领域。所述蛋白质的氨基酸序列是SEQ ID No.1。本发明通过实验表明,在野生型日本晴中过表达前述蛋白质的编码基因,能显著地提高作物的籽粒长度、宽度和千粒重,提高植株的产量。
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公开(公告)号:CN112898392B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110135876.7
申请日:2021-02-01
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种水稻PHI1基因在调控植物光合作用中的应用。本发明提供了PHI1蛋白或其相关生物材料在调控植物光合作用中的应用;相关生物材料为表达PHI1蛋白的核酸分子或含有所述核酸分子的表达盒、重组载体、重组菌或转基因细胞系;PHI1蛋白如SEQ ID No.1所示或其经一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加,或序列具有80%以上同源性且具有相同功能的蛋白,或其N端和/或C端连接标签后得到的融合蛋白。在正常生长状态下和干旱条件下,降低目的植物中PHI1基因的表达量,能够明显提高植物的光合效率。本发明对培育逆境条件下的高光效水稻材料具有重要的理论及实际意义。
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公开(公告)号:CN105218650B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510741973.5
申请日:2015-11-04
Applicant: 中国农业科学院生物技术研究所
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明公开了植物抗逆性相关蛋白Prp1及其编码基因与应用。本发明所提供的植物抗盐性相关蛋白是如下a)或b)或c)的蛋白质:a)氨基酸序列是序列表中序列2所示的蛋白质;b)在序列表中序列2所示的蛋白质的N端和/或C端连接标签得到的融合蛋白质;c)将序列表中序列2所示的氨基酸序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加得到的具有相同功能的蛋白质。实验表明:在盐胁迫下,转Prp1基因植株的叶绿素含量和萎蔫率都要明显高于对照植株,导电率明显低于对照植株。说明本发明提供的Prp1基因与其编码的蛋白能够显著提高水稻的抗盐性,对培育抗盐植物新品种,特别是培育抗盐水稻具有重要的理论及实际意义。
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