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公开(公告)号:CN108503700B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201810610171.4
申请日:2018-06-13
Applicant: 厦门大学 , 福建省农业科学院生物技术研究所
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/11 , C12Q1/6895 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明提供了水稻Os01g66970.1蛋白及其编码基因与应用,该蛋白具有如SEQ ID NO.2所示的氨基酸序列,或为SEQ ID NO.2所示的氨基酸序列经过一个或多个氨基酸残基的取代、缺失或添加而形成的具有同等功能的氨基酸序列;该编码基因具有如SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列,或与SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列杂交的核苷酸序列。本发明还公开了利用该基因培育大粒水稻品种的方法。即通过基因编辑方法对该基因进行编辑,从而获得大粒水稻品种;其次,本发明粒型调控基因调控效果好,与野生型相比,水稻粒长明显增加,可以显著提高水稻产量,在水稻杂种优势利用中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110878311A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201910988937.7
申请日:2019-10-17
Applicant: 福建省农业科学院生物技术研究所
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/113 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明提供一种水稻生长发育调控基因OsPLATZ14及其编码的蛋白质和应用,所述基因OsPLATZ14具有如SEQ ID No:1所示的核苷酸序列,所述SEQ ID No:1核苷酸序列中添加、取代、插入或缺失一个或多个核苷酸而生成的核苷酸序列、等位基因或衍生物及其应用于水稻的生长发育调节;以及含有水稻生长发育调控基因OsPLATZ14的质粒、植物表达载体、宿主细胞及其应用于水稻的生长发育调节;所述蛋白质具有如SEQ ID No:2所示的氨基酸序列;所述SEQ ID No:2氨基酸序列中添加、取代、插入或缺失一个或多个氨基酸而生成的氨基酸序列或衍生物及其应用于水稻的生长发育调节。本发明可对水稻生长发育进行调控,为深入研究新型植物特异性锌依赖的转录因子PLATZ在水稻生长发育的分子机制具有重要的理论及实际意义。
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公开(公告)号:CN109295071A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811187792.2
申请日:2018-10-12
Applicant: 福建省农业科学院生物技术研究所
IPC: C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46 , C07K14/415
Abstract: 本发明提供一种水稻花器官发育调控基因PEH1及其编码的蛋白质和应用,所述基因PEH1具有如SEQ ID No:1所示的核苷酸序列;所述SEQ ID No:1核苷酸序列中添加、取代、插入或缺失一个或多个核苷酸而生成的核苷酸序列、等位基因或衍生物;所述蛋白质具有如SEQ ID No:2所示的氨基酸序列,所述SEQ ID No:2氨基酸序列中添加、取代、插入或缺失一个或多个氨基酸而生成的氨基酸序列或衍生物;所述基因PEH1及其编码的蛋白质应用于水稻的花器官发育调节。本发明利用该基因对水稻花器官发育进行调控,为深入研究水稻生殖器官发育的分子机制具有重要的理论及实际意义。
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公开(公告)号:CN108823236A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810511586.6
申请日:2018-05-25
Applicant: 厦门大学 , 福建省农业科学院生物技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种基因编辑技术打靶OsELF3基因延长水稻抽穗的方法,通过构建cas9基因敲除载体靶向OsELF3基因第一外显子序列,筛选能延长抽穗的OsELF3基因突变体。并以水稻为转化材料,成功的获得了在福州三亚两地均能延长抽穗的水稻新种质。该发明为水稻不同抽穗期新种质的创制及优势水稻特别是北粳南移的育种实践提供一种高效的可操作方式。
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公开(公告)号:CN118598959A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410807126.3
申请日:2024-06-21
Applicant: 福建省农业科学院生物技术研究所
Abstract: 本发明提供了水稻Os02g0106100蛋白及其编码基因与应用。水稻Os02g0106100蛋白具有如SEQ ID NO.2所示的氨基酸序列,或为SEQ ID NO.2所示的氨基酸序列经过一个或多个氨基酸残基的取代、缺失或添加而形成的具有同等功能的氨基酸序列;编码水稻Os02g0106100的基因具有如SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列,或与SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列杂交的核苷酸序列。本发明还公开了利用水稻Os02g0106100蛋白编码基因培育小粒优质品种的方法。即通过基因编辑方法对该基因特定位置进行编辑,从而获得小粒水稻种质;其次,本发明调控基因调控效果好,与野生型相比,水稻粒长、粒宽及千粒重明显减小,而不影响水稻其他产量性状,该特征在水稻机械化杂种制种利用中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109097389A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811043162.8
申请日:2018-09-07
Applicant: 福建省农业科学院生物技术研究所
Abstract: 鉴于不同稻种质跨区域种植带来的育种难题和育种机遇,本发明提供了一种基因编辑技术打靶Ghd7基因提早水稻抽穗的方法。同时提供一种利用Cas9基因组编辑技术靶向水稻Ghd7基因的第一外显子,快速地获得水稻早花突变体材料。通过该方法我们成功的获得了能提早抽穗20多天的水稻秀水134改良品种。该发明可以创制环境适应性更为广阔的新种质,也为南方籼稻米质改良及优势籼稻北移的育种思路提供一种高效的可操作方式。
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公开(公告)号:CN108503700A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810610171.4
申请日:2018-06-13
Applicant: 厦门大学 , 福建省农业科学院生物技术研究所
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/11 , C12Q1/6895 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明提供了水稻Os01g66970.1蛋白及其编码基因与应用,该蛋白具有如SEQ ID NO.2 所示的氨基酸序列,或为SEQ ID NO.2 所示的氨基酸序列经过一个或多个氨基酸残基的取代、缺失或添加而形成的具有同等功能的氨基酸序列;该编码基因具有如SEQ ID NO.1 所示的核苷酸序列,或与SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列杂交的核苷酸序列。本发明还公开了利用该基因培育大粒水稻品种的方法。即通过基因编辑方法对该基因进行编辑,从而获得大粒水稻品种;其次,本发明粒型调控基因调控效果好,与野生型相比,水稻粒长明显增加,可以显著提高水稻产量,在水稻杂种优势利用中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106244571A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610835371.0
申请日:2016-09-21
Applicant: 福建省农业科学院生物技术研究所
CPC classification number: C12N9/22 , C07K14/415 , C12N15/8261
Abstract: 本发明公开了一种水稻IPA1基因的定点突变系统及其应用。所述的定点突变系统为特异剪切水稻IPA1基因靶序列的类转录激活因子效应物核酸酶TALENs;所述的靶序列位于IPA1基因第三外显子,如SEQ ID NO.1所示。本发明根据所述靶序列构建植物TALENs表达载体并导入水稻中,获得了一系列IPA1基因功能失活的等位突变体,为水稻株型改良提供新的材料。
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公开(公告)号:CN108823235B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201810511581.3
申请日:2018-05-25
Applicant: 福建省农业科学院生物技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种以基因编辑技术打靶Rc基因创制红米品系的方法。利用基因编辑技术对rc基因移码突变位点的序列进行编辑,筛选并获得具有功能回复的RC基因型,并成功的改良籼稻冈优8518与粳稻秀水134两种材料的米色,该发明为创制红米种质资源培养优良红米品种提供一种高效的育种方式。
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公开(公告)号:CN109295071B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201811187792.2
申请日:2018-10-12
Applicant: 福建省农业科学院生物技术研究所
IPC: C12N15/29 , C12N15/82 , C07K14/415 , A01H5/02 , A01H6/46
Abstract: 本发明提供一种水稻花器官发育调控基因PEH1及其编码的蛋白质和应用,所述基因PEH1具有如SEQ ID No:1所示的核苷酸序列;所述SEQ ID No:1核苷酸序列中添加、取代、插入或缺失一个或多个核苷酸而生成的核苷酸序列、等位基因或衍生物;所述蛋白质具有如SEQ ID No:2所示的氨基酸序列,所述SEQ ID No:2氨基酸序列中添加、取代、插入或缺失一个或多个氨基酸而生成的氨基酸序列或衍生物;所述基因PEH1及其编码的蛋白质应用于水稻的花器官发育调节。本发明利用该基因对水稻花器官发育进行调控,为深入研究水稻生殖器官发育的分子机制具有重要的理论及实际意义。
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