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公开(公告)号:CN111675756B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010631475.6
申请日:2020-07-03
申请人: 青岛农业大学
IPC分类号: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , C12N15/66 , C12Q1/6895 , C12N15/11 , A01H5/00 , A01H5/02 , A01H5/08 , A01H6/54
摘要: 本发明属于植物分子遗传学和基因工程技术领域,提供一种花生开花习性基因AhFH1及其等位变异的克隆与应用,通过实验确定花生开花习性基因AhFH1及其两种去功能性等位变异,去功能性等位变异能够引起花生从交替开花转变为连续开花;通过对基因AhFH1的过表达或自身启动子表达补充到连续开花花生品种中,可将其转变为交替开花;通过对AhFH1基因的敲除或抑制表达可将交替开花花生转变为连续开花;通过分子标记对该基因的等位变异实现分子标记辅助选择育种,通过分子生物技术手段利用该基因及其启动子,对花生开花习性相关的交替‑连续开花及由其引起的花生分枝数目、荚果数目、荚果集中程度、成熟一致性和荚果产量等性状进行生物技术的遗传改良或分子育种。
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公开(公告)号:CN111837957A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010765852.5
申请日:2018-02-08
申请人: 青岛农业大学
摘要: 本发明公开了一种用于花生高油体的离体定向筛选的培养基及筛选方法,属于花生育种技术领域。本发明用于花生高油体的离体定向筛选的培养基包括体胚萌发及筛选培养基、成苗及筛选培养基和恢复培养基;所述体胚萌发及筛选培养基以MS培养基为基本培养基,并添加3~5mmol/L HYP和3~5mg/L BAP;所述成苗及筛选培养基以MS培养基为基本培养基,并添加7~9mmol/L HYP和1~3mg/L BAP;所述恢复培养基是以MS培养基为基本培养基,并添加1~3mg/L BAP。采用本发明培养基筛选花生高油体,不但可以提高筛选效率,而且可以有效减少所筛选的植株在后期炼苗的时间。
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公开(公告)号:CN109197474B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201811036936.4
申请日:2018-09-06
申请人: 青岛农业大学
摘要: 本发明公开了一种快速筛选高油含量花生品种的方法,属于花生育种技术领域。本发明快速筛选高油含量花生品种的方法是将待筛选的花生播种下,播种5周后进行干旱胁迫处理,测定干旱胁迫后的花生叶片水势,将水势值导入构建的花生含油率与水势的关系模型中,求得花生含油率;含油率为55%以上为高油花生材料,含油率小于55%舍弃。本发明快速筛选高油含量花生品种的方法简单易行,克服了常规方法中含油率测定时间长,操作程序复杂,耗费大量人力物力财力等问题。此外,本发明快速筛选高油含量花生品种的方法不受季节和空间限制,与传统方法相比,数值相差不大,本发明快速筛选高油含量花生品种的方法准确度高、结果可靠。
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公开(公告)号:CN109479721A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811653598.9
申请日:2018-12-29
申请人: 青岛农业大学
IPC分类号: A01H4/00
摘要: 本发明提供了一种花生植株再生方法,使用该方法可以缩短获得再生苗的时间。所述方法的主要步骤是:将消毒并清洗后的花生种子的每片子叶从靠近子叶节的位置横切下1/5~1/3放入添加2,4-D和TDZ的丛生芽点诱导培养基上,培养2周后将形成丛生芽点的子叶节外植体,转移到添加TDZ的植株再生培养基上得到再生植株,以再生植株作为接穗,珍珠岩中无菌萌发的花生种子实生苗作为砧木进行无菌嫁接,经炼苗后移栽塑料大棚、温室或田间。本发明以花生子叶节作为外植体,子叶节部位内原激素水平较高,分化能力强,不但植株再生频率高,并且植株再生快,操作简便,节省大量人力物力财力。
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公开(公告)号:CN109287420A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811037470.X
申请日:2018-09-06
申请人: 青岛农业大学
CPC分类号: A01G22/40 , G01N21/41 , G01N33/0098
摘要: 本发明公开了一种快速预测花生含油率的方法,属于花生育种技术领域。本发明快速预测花生含油率的方法是通过测定干旱胁迫后的花生叶片水势,将水势值导入构建的花生含油率与水势的关系模型中,求得花生含油率。本发明快速预测花生含油率的方法操作方法简单易行,可节省人力物力财力。克服常规方法中,含油率测定时间长,操作程序复杂,耗费大量人力物力财力等问题。不受季节和空间限制。此外,本发明快速预测花生含油率的方法与传统方法相比,数值相差不大,本发明快速预测花生含油率的方法准确度高、结果可靠。
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公开(公告)号:CN108353790A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810135076.3
申请日:2018-02-09
申请人: 青岛农业大学
摘要: 本发明提供了一种花生高油品种的培育方法,主要步骤是将苗龄5~7天的花生幼叶培养在添加NAA、BAP和平阳霉素的诱导和诱变培养基上进行离体诱变培养;将存活的外植体转移到添加BAP和羟脯氨酸的不定芽分化和高油体定向筛选培养基上进行培养;获得的高油苗经无菌嫁接后移栽塑料大棚或高温棚,获得正常种子;高油体后代采用系普法选育,结合海南加代和高温棚加代,每年可以种植3代。本发明利用离体诱变和离体定向筛选高油体,可以解决常规诱变育种中诱变频率低、无法定向育种的难题;培养基中定向筛选高油体,非高油体被淘汰,可以解决突变体后代鉴定耗费大量人力物力和财力的问题。
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公开(公告)号:CN115806988B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211457634.0
申请日:2022-11-18
申请人: 青岛农业大学
IPC分类号: C12N15/113 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/54
摘要: 本发明公开了花生FUS3基因和启动子及其在提高花生含油量和耐盐性中的应用,属于基因工程技术领域。本发明所述花生FUS3基因,其核酸序列如SEQ ID NO:1所示,该基因能够提高植物的含油量和耐盐性。本发明所述启动子,其核酸序列如SEQ ID NO:11所示,与普通的花生FUS3启动子相比,该启动子是一种突变的花生FUS3启动子,能够更加高效地启动基因转录和表达。将该启动子与花生FUS3基因配合,可显著提高植物的含油量和耐盐性能。
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公开(公告)号:CN109392645B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201811546710.9
申请日:2018-12-17
申请人: 青岛农业大学
摘要: 本发明提供了一种利用渗透压筛选高含油量花生的方法,本发明采用了特定的干旱胁迫方法胁迫,然后利用检测叶片渗透压来筛选籽仁含油率高的花生,籽仁含油量高的花生其干旱胁迫处理后的叶片细胞渗透压低,含油量低的花生叶片渗透压高。渗透压与水势呈负相关,说明高含油量的花生细胞水势高,耐脱水能力强;低含油量的花生细胞水势低,耐脱水能力弱。本发明通过测定经过干旱胁迫后的叶片渗透压来筛选高含油量花生的方法操作简便,而且可以适用于任何途径获得的待筛选的花生种子,准确率非常高,具有良好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN108728447B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201810563896.2
申请日:2018-06-04
申请人: 青岛农业大学
IPC分类号: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/20
摘要: 本发明公开了一种花生抗逆相关基因及其应用,属于生物技术领域。本发明的花生抗逆相关基因序列如SEQ ID No.1或SEQ ID No.1经取代、缺失或添加一个或几个碱基且编码相同功能蛋白的序列。构建本发明基因的植物表达载体和原核表达载体,分别转化拟南芥和大肠杆菌后发现,该基因的表达能够显著提高拟南芥和大肠杆菌的耐盐性。
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公开(公告)号:CN110073968A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910366546.1
申请日:2019-04-30
申请人: 青岛农业大学
摘要: 本发明提供了一种高油耐盐花生的快速培育方法,本发明的培育方法包括:以高产花生作为母本,高油花生作为父本,进行杂交;将杂交后的种子作为母本,耐盐花生作为父本进行第二次杂交即复交,杂交后的种子播种收获得到高产高油的花生种子;再进行耐盐筛选;获得高产高油耐盐株系。本发明是利用高产品种和高油花生、耐盐花生3个亲本进行复合杂交,后代能聚合3个亲本的优点;而且从选择的高产单株中,单粒筛选高含油率量和耐盐种子,可做到定向筛选,将非高油、非耐盐的种子淘汰,减少工作量,从而节省人力物力财力;本发明结合海南加代和阳光塑料大棚,每年可种植3代,比一般品种的育种时间缩短4年。选高含油率量和耐盐种子,可做到定向筛选,将非高油、非耐盐的种子淘汰,减少工作量,从而节省人力物力财力;本发明结合海南加代和阳光塑料大棚,每年可种植3代,比一般品种的育种时间缩短4年。
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