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公开(公告)号:CN116590337A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310435152.3
申请日:2023-04-21
申请人: 中国科学院华南植物园
摘要: 本发明提供了一种水稻碱性亮氨酸拉链转录因子OsbZIP13及其编码基因在调控植物抗旱胁迫中的应用,其编码的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示,其cDNA全长序列如SEQ ID NO.2所示,本发明OsbZIP13基因属于碱性亮氨酸拉链转录因家族,受到干旱胁迫抑制表达,表明了OsbZIP13基因在水稻具有响应干旱胁迫的作用。通过转基因的方法对OsbZIP13基因分别进行过表达和基因敲除,伴随着OsbZIP13的功能缺失,水稻耐旱能力减弱。因此可将水稻OsbZIP13基因和相应蛋白应用于农作物的基因工程遗传育种,培育耐旱的作物品种,降低全球气候变化导致的异常干旱对粮食作物带来的安全危害,并对其它作物的干旱耐受性相关研究具有重要参考意义。
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公开(公告)号:CN115851812A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211051079.1
申请日:2022-08-30
申请人: 中国科学院华南植物园
摘要: 本发明公开了火龙果HuC3H35基因及其编码蛋白和应用,所述火龙果HuC3H35基因的核苷酸序列如SEQIDNO.1所示;或为编码氨基酸序列如SEQIDNO.2所示的核苷酸序列。本发明的火龙果HuC3H35基因通过表达植物的CCCH型锌指蛋白HuC3H35,参与盐胁迫和高温胁迫应答,可以将该基因应用于植物针对盐胁迫和高温胁迫的遗传育种,改良植物对盐和高温的耐受性,培育耐盐和耐高温的作物品种,降低盐渍地和高温对粮食作物带来的安全危害等都具有重要的参考意义。
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公开(公告)号:CN114591982B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210351108.X
申请日:2022-04-02
申请人: 中国科学院华南植物园
摘要: 本发明公开了一种水稻OsbZIP39基因在提高水稻镉抗性中的应用,所述水稻OsbZIP39基因的核苷酸序列如SEQIDNO.1所示,在本发明中,利用CRISPR‑Cas9编辑技术,编辑水稻OsbZIP39基因第一外显子区域的靶序列,使靶序列产生缺失2个碱基的突变,得到基因突变植株osbzip39,发现其负责镉吸收转运的基因表达下调而负责镉外排的基因表达上调,因而对镉的外排能力增强,从而可以抵抗高浓度镉胁迫。水稻OsbZIP39基因的克隆和新功能的发现,为水稻遗传育种提供了新的基因靶点和资源。
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公开(公告)号:CN114507687B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210351102.2
申请日:2022-04-02
申请人: 中国科学院华南植物园
IPC分类号: C12N15/84 , A01H5/00 , A01H6/46 , C12N15/29 , C07K14/415
摘要: 本发明公开了一种水稻OsORM基因在提高水稻镉抗性中的应用,所述水稻OsORM基因包括OsORM1基因、和/或OsORM2基因;所述OsORM1基因编码如SEQIDNO.2所示的氨基酸序列,所述OsORM2基因编码如SEQIDNO.4所示的氨基酸序列,在本发明中,选取水稻OsORM两个同源基因OsORM1和OsORM2中同源性非常高的片段设计靶点,同时编辑OsORM1和OsORM2第二外显子区域的靶序列,得到基因突变植株osorm1osorm2,发现其对镉的外排能力增强,可以抵抗高浓度镉胁迫。水稻OsORM基因的克隆和新功能的发现,为水稻遗传育种提供了新的基因靶点和资源。
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公开(公告)号:CN112795580A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110209840.9
申请日:2021-02-24
申请人: 中国科学院华南植物园
摘要: 本发明公开了一种火龙果基因HuAAE3及其在调控植物抗高温胁迫中的应用,所述火龙果基因HuAAE3的核酸序列如SEQIDNO.1所示,或为与SEQIDNO.1完全互补配对的序列,其编的码氨基酸序列如SEQIDNO.2所示。通过研究发现,上述火龙果HuAAE3基因表达的植物的草酰辅酶A合成酶AAE3参与热胁迫应答,这对于全面理解植物中草酰辅酶A合成酶AAE3的生物学功能具有重要的意义。同时,发明人通过转基因的方法对HuAAE3基因进行过表达,伴随着HuAAE3基因的表达量提高,拟南芥对高温的抗性提高。因此可将火龙果HuAAE3基因和相应蛋白应用于农作物的基因工程遗传育种,培育耐高温的作物品种,降低高温对粮食作物带来的安全危害,并对其它作物的高温耐受性相关研究具有重要参考意义。
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公开(公告)号:CN110791524A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911250945.8
申请日:2019-12-09
申请人: 中国科学院华南植物园
摘要: 本发明提供了一种通过编辑OsSWEE14基因外显子培育广谱抗白叶枯病水稻的方法,所述方法为通过编辑OsSWEET14基因第一外显子和第三外显子区域的靶序列,使靶序列产生插入或者缺失若干碱基的突变,得所述广谱抗白叶枯病水稻;所述第一外显子区域的靶序列如SEQ ID No.1所示,所述第三外显子区域的靶序列如SEQ ID No.2所示。通过本发明方法培育得到的抗白叶枯病水稻可抵抗数十种白叶枯病菌,具有抗谱很广的优点。
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公开(公告)号:CN102604962A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110022987.3
申请日:2011-01-20
申请人: 中国科学院华南植物园
IPC分类号: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/63 , C12N1/21 , A01H5/00 , C12N15/11 , C12N15/82 , C12R1/19 , C12R1/01
CPC分类号: C07K14/415 , C12N15/8261 , Y02A40/146
摘要: 本发明涉及植物基因工程领域。具体涉及一种提高水稻氮利用效率和增产基因OsPTR9的分离克隆及应用。OsPTR9是水稻PTR家族的一个基因,编码的蛋白是含氮有机物的转运体。本发明通过超量表达OsPTR9基因,使正常的水稻吸收氮肥的效率提高,分蘖能力增强,穗长及千粒重增加,并且通过RNAi技术以及在OsPTR9目的基因突变体中证实了该基因的功能。通过基因工程技术提高或减弱OsPTR9基因的表达量能够充分说明OsPTR9基因能够控制水稻的氮吸收、植株分蘖、穗长及千粒重等。该基因在阐述氮素影响植物生长及发育过程方面;在水稻高效利用氮肥与提高产量方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN102533760A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110387564.1
申请日:2011-11-29
申请人: 中国科学院华南植物园
IPC分类号: C12N15/113 , C12N15/82 , A01H5/00
摘要: 本发明属于植物基因工程领域。具体涉及一种提高水稻分蘖数的小分子microRNAOsa-miR393,同时涉及该小分子RNA和其作用的靶基因在转基因水稻中的应用。发明通过基因工程的方法得到超表达Osa-miR393的转基因水稻。此超表达水稻稳定表现出分蘖数显著性高于对照的表型,证实了Osa-miR393基因的功能。对其结合基因的表达分析表明,Osa-miR393通过影响靶基因LOC_Os05g05800.1和LOC_Os04g32460的表达具有调控植株分蘖的功能。通过基因工程技术提高或者降低Osa-miR393在水稻中的表达,能够调控水稻分蘖,从而控制植株的株型,以达到高产的目的。
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公开(公告)号:CN102025482A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910192218.0
申请日:2009-09-10
申请人: 中国科学院华南植物园
摘要: 本发明涉及一种信息安全技术,尤其是一种基于虚拟基因组的密码系统。本密码系统有两个互相匹配的密匙,一个是由随机DNA序列组成的虚拟基因组数据库(VGDB),另一个是VGDB中虚拟基因在2维微阵列中随机分布的位置表,即虚拟基因芯片(VDMC)。任意明文信息可自由地在VDMC上“书写”,也就是在VDMC微阵列上选择组成明文信息的“点”。这些挑选出来的“点”对应着VGDB中的虚拟基因,在这些虚拟基因中随机挑选一个小片段DNA序列,并用生物信息学常用工具BLAST或其它字符串搜索算法如KMP算法确认其在VGDB中唯一性。密文就是由这些小片段DNA序列组合而成。解密过程只需用这些小片段DNA序列对VGDB进行BLAST,即可找出组成明文信息的“点”,根据VDMC即可恢复出明文信息。密文中可以随意插入任意非VGDB序列而对解密没有任何影响,因而VGC是一个很好的信息隐藏系统。此外,VGC密匙可自我更新,从而实现不可破译的一次一密系统。本发明不仅可用于实时快速的秘密信息通信,也可用于数字签名与身份认证。
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公开(公告)号:CN117070531A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311115011.X
申请日:2023-08-31
申请人: 中国科学院华南植物园
IPC分类号: C12N15/29 , C12N15/82 , C07K14/415 , A01H5/00 , A01H6/46
摘要: 本发明公开了一种水稻OsWAK123基因及其编码蛋白的应用,所述水稻OsWAK123基因可以提高水稻抗白叶枯病,其CDS核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示;或为编码氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示的核苷酸序列。本发明的发明人从水稻高抗品种IR24中获得了一个新的白叶枯病抗性基因OsWAK123,并通过将WAK123敲除后抗性品种变为感病品种,证明了OsWAK123基因确实为白叶枯病抗性基因,为水稻白叶枯病抗性育种提供了新的抗性遗传资源。
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