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公开(公告)号:CN117721241A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410133425.3
申请日:2024-01-31
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/686 , C12N15/11
Abstract: 本发明属于植物生物技术和小麦分子育种领域,具体涉及一种检测小麦纹枯病抗性基因TaBAP2‑7A的诊断性分子标记及其应用。小麦纹枯病抗性基因TaBAP2‑7A位于小麦7A染色体短臂上,在中国春参考基因组RefSeq v1.0版本的物理位置为30.04 Mb。所述诊断性分子标记差异位点位于TaBAP2‑7A区间内,多态性为101 bp的插入/缺失(Indel),本发明提供的分子标记结合PCR的方法,可准确检测材料中是否存在抗纹枯病基因TaBAP2‑7A,室内操作鉴定,成本低廉。该发明促进了小麦纹枯病抗性基因TaBAP2‑7A的利用,可应用于分子标记辅助选择育种,加快小麦抗病品种的选育进程。
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公开(公告)号:CN112048569A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202011155159.2
申请日:2020-10-26
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C12Q1/6895 , C12N15/11 , A01H1/04
Abstract: 本发明公开了一个与小麦低多酚氧化酶活性基因QPpo‑5D共分离的分子标记,属于农业生物技术范畴。以一个极低多酚氧化酶活性小麦种质和高PPO活性小麦种质扬麦杂交构建重组自交系RIL群体,通过小麦分子标记技术将该抗性基因定位到染色5DL5‑0.76‑1.00区段中。为了发掘该低PPO活性基因QPpo‑5D新的分子标记,运用SNP标记转换方法开发出了一个KASP标记AX‑110939270。该标记作为低PPO活性基因QPpo‑5D新的分子标记,能够更好地应用于小麦低PPO活性品种的辅助选择上,从而克服常规育种的不足,简化选择方法和提高育种效率,进而加快高白度、高品质品种的育种进程。
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公开(公告)号:CN113215301B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110633558.3
申请日:2021-06-07
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/6858 , C12N15/11 , A01H1/04
Abstract: 本发明公开了与簇毛麦5VS共分离的分子标记,属于农业生物技术领域。以中国春‑簇毛麦T5DL.5VS易位系NAU415和中国春‑簇毛麦T5AL.5VS易位系NAU421易位系为材料,通过染色体分选和二代测序获得了4个与簇毛麦5VS染色体臂共分离的分子标记,利用群体进行验证,以上4个标记在BC6F2群体中与白粉病抗性共分离。该标记作为簇毛麦5VS染色体臂新的特异分子标记,为T5AL.5VS和T5DL.5VS两个补偿性易位染色体在小麦育种的高效利用提供分子标记和理论依据,简化选择方法和提高育种效率,进而加快优质抗病品种的育种进程。
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公开(公告)号:CN115948596A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211294332.6
申请日:2022-10-21
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/6858 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了特异性鉴定小麦‑簇毛麦T2DS·2V#4L易位系的分子标记引物及其应用,属于农业生物技术领域。以小麦品种中国春为背景将簇毛麦2V#4L染色体长臂导入,获得小麦‑簇毛麦T2DS·2V#4L易位系。鉴定结果表明该易位系的纹枯病抗性显著提高,且抗病基因位于2V#4L染色体长臂上。利用流式细胞染色体分选及高通量测序技术获得了簇毛麦2V#4L染色体长臂的基因组序列,在基因XM000010序列中挖掘出簇毛麦特异SNP位点XM000010_C1161A,并开发出了一套高通量KASP标记。本发明所述引物可用于高通量筛选抗纹枯病的小麦‑簇毛麦T2DS·2V#4L易位系材料。
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公开(公告)号:CN107354232A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710842976.7
申请日:2017-09-18
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C12Q1/68
CPC classification number: C12Q1/6895 , C12Q2600/156
Abstract: 本发明公开了一种开发与特定小麦染色体区段连锁分子标记的方法,为农业生物技术领域。是利用小麦缺失定位中的EST、共线性关系确定的直系同源基因、对应的SNP作为开发标记的原始序列,将以上序列比对到的小麦基因组序列以及测序获得的序列作为开发标记的主要序列,并对获得的小麦基因组序列及测序获得序列进行序列特征分析从而设计相应的SSR、STS、CAPS和dCAPS标记;将上述开发的标记依次进行BSA分析、基因型分析以及作图分析,获得与小麦特定染色体区段紧密连锁的分子标记。本发明方法克服了小麦分子标记密度不高,很好的解决了小麦在特定染色体区间开发分子标记比较困难的问题。
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公开(公告)号:CN120060199A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510297281.X
申请日:2025-03-13
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明提供了TaWAK‑4A基因在培育抗赤霉病植物中的应用,或在调控植物抗赤霉病中的应用,属于植物基因工程技术领域。TaWAK‑4A基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,编码的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示;利用病毒诱导的基因沉默方法,在苏麦3号中敲低该基因的表达,能显著降低赤霉病的抗性;利用农杆菌介导的遗传转化,在拟南芥中过量表达TaWAK‑4A基因,能显著提高对赤霉病菌的抗病能力;该基因编码的细胞壁相关激酶蛋白通过与LRR受体类激酶互作正向调控植物的细胞死亡反应和活性氧的迸发反应。该基因来源于小麦本身,过量表达不会产生食品安全问题,因此可以广泛的应用于培育抗赤霉病的植物。
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公开(公告)号:CN119932223A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510324360.5
申请日:2025-03-19
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/6858 , C12N15/11 , A01H1/04
Abstract: 本发明属于小麦育种领域,公开了源自地方品种蜈蚣麦的QTL位点Qfhb.jaas‑2AL在提高小麦赤霉病抗性中的应用,或制备/培育具有赤霉病菌抗性的植物中的应用;该QTL位点是通过314份小麦自然群体的全基因组关联分析结合蜈蚣麦×宁麦资166双单倍体群体的QTL连锁分析共同鉴定,位于2A染色体上的671.2–672.1Mb的区间,分别能解释13.53%和8.1%的表型变异,命名为Qfhb.jaas‑2AL。从该位点区间中筛选开发了KASP分子标记,命名为KASP‑Q2A‑2。该KASP分子标记与赤霉病抗性具有较高的相关性,该KASP标记可用于小麦抗赤霉病的分子标记辅助选择育种。
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公开(公告)号:CN119592728A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411815833.3
申请日:2024-12-11
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/6858 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种与小麦Naxos抗纹枯病基因Qse.jaas‑5A紧密连锁的分子标记、引物及应用,属于农业生物技术领域。本发明以抗病小麦Naxos与感病小麦Soru#1杂交构建F6家系群体,通过抗性鉴定、分子标记技术及遗传图谱定位将该抗病基因定位到染色体5A长臂上,由Naxos贡献。为了便于该抗病基因的分子标记辅助选择,利用小麦5A染色体基因组序列及SNP标记转换方法开发出了一种与该基因紧密连锁的KASP标记KASP_IWA2641,将该标记作为Naxos小麦5A染色体长臂上抗纹枯病基因的分子标记,可用于该基因的高通量检测,以及携带该基因的抗纹枯病小麦品种的辅助选择,从而加快抗病品种的育种进程。
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公开(公告)号:CN117844967A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410183436.2
申请日:2024-02-19
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C12Q1/6895 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一个与小麦抗白粉病基因pmHYM共分离的KASP标记、引物及应用,属于农业生物技术领域。以抗病小麦红蚰麦和感病小麦宁麦资119杂交构建F1、F2及F2:3家系群体,通过染色体分选、测序技术获得了pmHYM的候选基因,利用功能SNP开发了KASP标记Xmp1394,与基因共分离。该标记作为抗白粉病基因pmHYM高通量的分子标记,比以前的标记用于小麦白粉病抗病品种的育种上具有更高通量,能够克服常规育种的不足,从而提高育种效率。
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公开(公告)号:CN115005209A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210112845.4
申请日:2022-01-29
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明公开了一种农作物茎秆抗倒伏组合物、复合制剂及应用;该组合物包括质量比为2‑12:1‑6的古龙酸母液和矮壮素,该组合物搭配科学且配比合理,不仅能调节农作物茎秆株型,而且能提高农作物抗倒伏能力,经过室内和田间试验证明,该组合物可以提高种子发芽率、促进农作物根系和幼苗生长、缩短茎秆基部节间长度、降低植株高度、增强茎秆抗折断能力,从而综合提高农作物茎秆的抗倒伏能力同时增加农作物产量,改善品质;同时避免单独使用生长调节剂容易造成蹲苗、减产等药害风险。
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