纺锤形赖氨酸芽孢杆菌LPV2.3菌株及其在解磷中的应用

    公开(公告)号:CN119979372A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411970292.1

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了纺锤形赖氨酸芽孢杆菌LPV2.3菌株及其在解磷中的应用。本发明所述纺锤形赖氨酸芽孢杆菌(Lysinibacillus fusiformis)LPV2.3菌株保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏日期为2024年10月23日,保藏编号为GDMCCNo:65323。利用本发明所述LPV2.3菌株可以有效溶解土壤中的钙磷、铝磷和/或铁磷,即所述LPV2.3菌株能够活化土壤中的难溶性磷,提高土壤中的有效磷含量,从而改善植物根际土壤磷营养。此外,所述LPV2.3菌株还可以分泌IAA和铁载体等,促进植物生长。所述LPV2.3菌株可提高土壤中磷的利用率,减少磷肥等化肥的使用。

    GmSTOP1-3基因在调节大豆根系黄酮类物质的合成代谢与减少植物ROS积累中的应用

    公开(公告)号:CN118638850A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410868284.X

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明公开了GmSTOP1‑3基因在调节大豆根系黄酮类物质的合成代谢与减少植物ROS积累中的应用。研究显示GmSTOP1‑3基因正调节大豆根系黄酮类物质的合成代谢,调控植物对染料木素的合成,提高超氧化物歧化酶和过氧化物酶含量,参与调节大豆对铝的耐受;通过超量表达载体材料的构建与黄酮类定量代谢组学分析,明确过表达GmSTOP1‑3能提高染料木素含量,减少植物ROS积累,恢复ROS引起的植物损伤,增强大豆铝耐受性,降低植物的铝含量,为消除植物ROS以及培育铝耐受植株提供更多有效方法,对阐明STOP1基因在豆科作物黄酮类物质调控的生物学功能有着重要意义。

    一种溶解多种土壤难溶磷的枯草芽孢杆菌及其应用

    公开(公告)号:CN118165881A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410449753.4

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种溶解多种土壤难溶磷的枯草芽孢杆菌及其在改善植物磷营养中的应用。本发明从大豆玉米间作体系中间作大豆根际土壤中分离得到一株枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)LPVITY39,该枯草芽孢杆菌LPVITY39已于2024年2月2日保藏在广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC No:64362。该菌具有多种溶磷能力,能活化土壤中难溶性钙磷、铁磷、铝磷,促进植物对难溶性磷的吸收,改善植物磷营养,同时还具有产铁载体、产IAA能力,促进植物根系发育及植物生长,促生效果显著。在应用过程中,无污染,无残留,生物环保,是一株在植物促生领域应用前景良好的促生菌株,具有优秀应用前景。

    一种慢生根瘤菌W052及其应用

    公开(公告)号:CN115197879B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210752929.4

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种慢生根瘤菌(Bradyrhizobium sp.)W052及其应用。该菌株从大豆根瘤中分离纯化得到,于2022年06月01日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号GDMCC No:62201。本发明的慢生根瘤菌W052具有优异的耐锰能力,在低浓度的Mn2+条件下,菌株生长不受影响,其最高耐受浓度可达50‑60mM;其生化特征测定结果为溶磷反应、柠檬酸盐反应、淀粉水解反应、泌氢反应呈阴性,无明胶液化能力。接种慢生根瘤菌W052能显著促进植株生长,提升植株鲜重,增加叶片叶绿素含量和植株氮含量,提升固氮酶活性,与不接种慢生根瘤菌W052的对照植株相比具有显著性差异。

    GmMDH12基因在促进大豆结瘤固氮能力方面的应用

    公开(公告)号:CN108795956B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201810421922.8

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明公开了GmMDH12基因在促进大豆结瘤固氮能力方面的应用。具体是苹果酸脱氢酶基因GmMDH12控制根瘤苹果酸合成及其在促进豆科作物根系结瘤方面的应用。本发明研究发现,GmMDH12具有调控大豆根瘤苹果酸合成的功能,超量表达GmMDH12显著增加了大豆转基因复合植株根瘤内源苹果酸浓度,增加了根瘤数和根瘤生物量,从而提高了植株氮含量和生物量。依据本发明,GmMDH12基因具有通过转基因技术提高豆科作物生物固氮功能的潜力,对提高作物养分高效利用以及环境友好型可持续农业的发展具有重要的理论和实践意义。

    植物耐低磷胁迫基因GmLNG5的应用
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119570804A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410507542.1

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明公开了植物耐低磷胁迫基因GmLNG5的应用。本发明通过对大豆GmLNG5的基因研究显示GmLNG5正调控大豆根系生长和磷效率,主要在大豆根系表达,受低磷胁迫增强表达;GmLNG5通过介导根尖细胞的纵向伸长进而调控大豆根系的生长,超量表达GmLNG5基因增加了大豆离体毛根根尖伸长区和成熟区细胞长度、离体毛根生物量和磷含量,在低磷胁迫下促进植物生长,能够用于培育耐低磷植物品种。本发明提供GmLNG5基因在促进大豆根系生长,提高大豆磷效率中具有重要作用。

    GmSTOP1-3基因参与调节植物锰元素吸收累积中的应用

    公开(公告)号:CN118497219A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410735153.4

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了GmSTOP1‑3基因参与调节植物锰元素吸收累积中的应用。研究显示GmSTOP1‑3基因正调控植物对锰元素的吸收与累积,对植株锰营养调节有显著的影响,通过超量表达载体材料的构建与鉴定,显示过表达GmSTOP1‑3基因会促进植株对锰的吸收累积,特别是在酸性土壤中,能富集锰,用于培育锰富集植物或含高锰浓度的植物,能提高植物锰含量或通过植物富集锰元素以降低土壤锰含量,对酸性土壤的治理与应用具有重要意义,同时对阐明STOP1基因在豆科作物中对锰元素调控的生物学功提供了支持;GmSTOP1‑3基因作为调控植株锰营养的新基因资源,对改善植株锰营养具有重要作用。

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