一种唐菖蒲伯克霍尔德氏菌Burkholderia gladioli NDG19及其抗病的应用

    公开(公告)号:CN117721034A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311449668.X

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明是关于一种唐菖蒲伯克霍尔德氏菌Burkholderia gladioli NDG19及其抗病的应用,属于微生物技术领域。该唐菖蒲伯克霍尔德氏菌Burkholderia gladioli NDG19于2023年07月31日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,菌株保藏号为63701,保藏地址为广州市先烈中路100号大院59号楼5楼。本申请提供的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌Burkholderia gladioli NDG19,能够有效抑制尖孢镰刀菌和细链格孢菌的生长和繁殖,进而能够有效防治尖香蕉枯萎病等植物枯萎病以及葫芦科作物的瓜果类根腐病等,解决了采用化学杀菌剂时造成的环境污染和食品安全问题,且该菌株有产铁载体、溶磷和解钾等功能,作为生物菌剂肥料能有效提高植物对土壤中磷、钾的利用率,促进植物的生长,安全环保,具有广泛的应用前景。

    调控水稻氮素吸收能力的基因及其应用

    公开(公告)号:CN118497262A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410761012.X

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明公开了一个转录因子基因在调控水稻氮素吸收的应用。基因为OsSPL14,基因为OsSPL14的序列为SEQ ID NO.1,该基因的蛋白序列为SEQ ID NO.2,其位于水稻第8号染色体上。基因OsSPL14在调控水稻氮素吸收中的应用。本发明通过构建OsSPL14转基因载体,获得过表达和敲除植株,对转基因植株体内总氮浓度和15N吸收能力进行测定,发现突变体植株中的总氮浓度和15N吸收能力显著提高,说明OsSPL14基因在水稻氮吸收过程中发挥重要的调控作用。

    控制水稻根系伸长和分蘖的基因及其应用

    公开(公告)号:CN116751790A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310790935.3

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明涉及植物生长发育分子生物学领域,特别涉及基因OsARF14b及其在控制水稻根系伸长和分蘖中的应用,基因OsARF14b具有SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列,基因OsARF14b在调控水稻根系伸长和分蘖性状中的应用。本发明通过克隆基因OsARF14b,构建转基因载体,获得过表达和敲除转基因材料,对转基因材料表型性状进行统计,发现不同材料中根系长度和分蘖数发生显著变化,与野生型(中花11,ZH11)相比,敲除转基因材料(cas9)的根系长度显著变短、分蘖数显著增加,过表达材料(OE)的根系长度变长、分蘖数显著减少,说明OsARF14b基因在植物根系伸长和分蘖过程中发挥重要的调控功能。

    一种芽孢杆菌属Neobacillus mesonae FJAT-13985 NDJ36及其应用

    公开(公告)号:CN117925438A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311424937.7

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明是关于一种芽孢杆菌属Neobacillus mesonae FJAT‑13985 NDJ36产蛋白酶、防治水稻纹枯病以及香蕉枯萎病的应用,属于微生物技术领域。该芽孢杆菌属Neobacillus mesonae FJAT‑13985 NDJ36于2023年07月31日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,菌株保藏号为63702。本申请提供的芽孢杆菌属Neobacillus mesonae FJAT‑13985 NDJ36,能够有效抑制立枯丝核菌和尖孢镰刀菌的生长和繁殖,进而能够有效防治水稻纹枯病以及香蕉枯萎病等植物枯萎病,且具有产蛋白酶的功能,能减少化肥的使用量,提高作物产量,为后续的植物保护、生物菌肥等各个相关的生物防护领域提供坚实的基础。

    基因OsMADS5在调控植物根系伸长中的应用

    公开(公告)号:CN116732047A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310510567.2

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本发明涉及植物生长发育分子生物学领域,特别涉及基因OsMADS5在调控植物根系伸长中的应用,基因OsMADS5具有SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列。本发明通过克隆基因OsMADS5,构建转基因载体,获得过表达和敲除转基因材料,对转基因材料表型性状进行测量,得到不同材料中根系长度发生显著变化,与野生型相比,敲除转基因材料根系长度显著增加,过表达材料根系长度变短,说明OsMADS5基因在植物根系伸长过程中发挥重要的调控功能。

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