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公开(公告)号:CN118531021A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410631263.6
申请日:2024-05-21
Applicant: 河南省农业科学院芝麻研究中心 , 神农种业实验室
Abstract: 本发明属于芝麻分子遗传育种技术领域,具体涉及两个芝麻膳食纤维含量基因及其应用。基因SiLAC3在膳食纤维合成过程中起负调控作用;该基因位于芝麻第4号染色体上,长度为1539 bp,包含6个外显子,碱基序列如SEQ ID No.1所示;基因SiXTH30在膳食纤维合成过程中起负调控作用;该基因位于芝麻第5号染色体,包括1071bp长度的CDS和1050bp的3’UTR部分,碱基序列如SEQ ID No.4所示。本申请通过对SiLAC3和SiXTH30基因的分析,认为这两个基因在芝麻膳食纤维含量调控中具有十分重要的应用前景。这一结果对进一步提高芝麻营养价值及芝麻新品种培育具有十分重要的技术意义。
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公开(公告)号:CN118248207A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410240643.7
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国农业科学院作物科学研究所 , 神农种业实验室 , 长江大学
Abstract: 本发明属于动植物育种技术领域,公开了一种基于多性状表型模型的全基因组选择模型构建方法及系统,基于表型数据建立的多性状模型,将基因组选择模型获得的预测值或估计育种值作为机器学习表型预测模型输入数据以预测最终表型值进行品系选择;建立多性状机器学习表型模型以捕获植物表型性状间的线性或非线性关系,以此为基础,结合基因组选择模型分别获得的各性状预测值和估计育种值。本发明提高目标性状的预测准确度,加快育种进程;提高对目标性状的选择效率,节约育种成本;广泛应用于农业动、植物育种领域。
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公开(公告)号:CN117512200A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311784275.4
申请日:2023-12-23
IPC: C12Q1/6895 , C12N15/11 , A01H1/04
Abstract: 本发明涉及一种与花生蔗糖含量紧密连锁的分子标记及应用,所述分子标记为A06.115805462的SNP位点和A16.148167815‑148167817的InDel位点,根据这两个分子标记位点前后100bp的序列,分别设计KASP引物组合,基于候选基因的野生型和突变型序列,开发两位点的KASP分子标记,该标记在花生不同亲本的遗传群体中的分型结果与蔗糖含量紧密连锁,证明了该标记的准确性。该KASP标记能够快速准确的获得花生蔗糖含量信息,且能应用于花生分子辅助标记育种。
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公开(公告)号:CN117431249A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310330975.X
申请日:2023-03-30
Applicant: 河南省农业科学院植物保护研究所 , 神农种业实验室
IPC: C12N15/29 , C12N15/84 , C07K14/415 , A01H5/00 , A01H6/20
Abstract: 本发明涉及一种芝麻SiWAKL6基因及其编码的蛋白在抗病育种中的应用,所述芝麻SiWAKL6基因的编码序列如SEQ ID NO.1所示。其中芝麻SiWAKL6基因能够受菜豆壳球孢和水杨酸诱导,参与芝麻对茎点枯病的抗性。异源超表达SiWAKL6的转基因拟南芥病情指数和M.phaseolina定殖量显著降低。进一步研究显示,超表达SiWAKL6的拟南芥能够激活SA信号通路相关基因高水平的表达以及积极调节体内活性氧稳态,进而提高拟南芥对M.phaseolina的抗性。本发明SiWAKL6基因的新功能为芝麻抗病育种提供了新方法,在芝麻生产中具有十分重要的价值。
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公开(公告)号:CN117106796A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310881239.3
申请日:2023-07-18
Applicant: 河南省农业科学院芝麻研究中心 , 神农种业实验室
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/11 , C12Q1/6895 , C12Q1/6858
Abstract: 本发明属于芝麻分子遗传育种技术领域,具体涉及一个调控芝麻蒴果长度性状基因。该基因位于芝麻第10条染色体上,属于隐性控制基因,与非长蒴型表型对应,在基因Siofp1突变缺失时,芝麻蒴果为长蒴果表型性状;Siofp1基因长度为1236bp,无内含子,其碱基序列如SEQ ID No.1所示。本申请所提供的芝麻蒴果长度调控基因Siofp1,可直接用于芝麻蒴果长度性状调控,对于芝麻新品种培育、芝麻等农作物蒴果性状调控机理以及基因组进化研究具有重要的科研理论意义,同时也为芝麻分子育种技术发展、新品种培育提供了重要的基因遗传资源,因此具有较好的科研价值和经济应用价值。
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公开(公告)号:CN118995914A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411116817.5
申请日:2024-08-15
IPC: C12Q1/6883 , C12N15/11 , A61K31/7105 , A61K45/00 , A61P19/02
Abstract: 本发明公开了microRNA‑455‑5p在制备检测肉鸡肢体内外翻畸形试剂盒中的应用,属于生物医药技术领域,提供了microRNA‑455‑5p在制备检测肉鸡肢体内外翻畸形试剂盒中的应用,microRNA‑455‑5p的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。还提供了一种以microRNA‑455‑5p为诊断标志物的肉鸡肢体内外翻畸形检测试剂盒。本发明证实了肢体内外翻畸形的肉鸡关节软骨异常发育,明确了miR‑455‑5p在软骨组织中显著高表达;探明了miR‑455‑5p是通过抑制其靶基因RPS6KB1减少RPS6磷酸化水平,进而抑制软骨生长发育。
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公开(公告)号:CN117701580B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310774341.3
申请日:2023-06-28
Applicant: 河南省农业科学院粮食作物研究所 , 神农种业实验室
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H6/46 , A01H5/00
Abstract: 本发明属于分子育种领域,涉及植物抗干旱新品种的培育方法,特别是指一种与干旱胁迫及恢复补偿相关的转录激活子及其应用。转录激活子的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示。本专利从玉米苗期干旱‑复水转录组测序结果中鉴定出一个响应干旱和复水过程的转录因子Dof成员ZmDof22,并通过表达分析和遗传转化及转录活性分析,证实其是一个转录激活子且通过ABA积累正向调控玉米的抗旱性和恢复能力;在培育同时具有抗干旱胁迫和恢复补偿功能、培育高产ABA、调控植物气孔开闭或减少植物水分损失的植物中具有巨大的优势。
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公开(公告)号:CN118326064A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410360354.0
申请日:2024-03-27
Applicant: 神农种业实验室 , 河南省农业科学院芝麻研究中心
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/6858 , C12N15/11 , G16B25/20 , G16B30/00 , G16B20/00
Abstract: 本发明属于分子生物学与遗传育种技术领域,具体涉及一种与芝麻蒴果棱数紧密连锁的分子标记引物及其应用;本发明定位出与芝麻蒴果棱数紧密连锁的SNP位点,该位点位于芝麻第9染色体上第840421个碱基位置;根据该SNP位点开发AS‑PCR标记引物,以正向引物1和反向引物扩增的PCR产物大小为120bp,以正向引物2和反向引物扩增的PCR产物大小为125bp;与芝麻蒴果棱数紧密连锁的分子标记引物,应用在芝麻蒴果棱数标记辅助选择中。本发明通过筛选定位芝麻蒴果棱数基因,开发其紧密连锁的分子标记,利用该SNP标记进行芝麻蒴果棱数品种苗期筛选,达到分子标记辅助选择育种的目的,可以对育种材料蒴果棱数进行快速、准确、高效地筛选,可大大缩短育种周期提高育种效率。
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公开(公告)号:CN117737187A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311784676.X
申请日:2023-12-23
Abstract: 本发明涉及一种基于生根离体叶片的花生网斑病室内接种鉴定方法,通过离体叶片取样、植物激素处理及温室培养使离体叶片生根,再通过室内接种网斑病病原菌分生孢子悬浊液,以及叶片扫描及病斑面积分析,进行花生材料的网斑病抗性评价。本发明基于离体叶片生根和不影响植株正常生长发育的条件下,实现室内环境条件下对稀缺材料的网斑病接种及抗性鉴定,提高了优异种质网斑病抗性的鉴定效率。叶片生根后可以利用根尖分析材料的染色体组成鉴定材料身份;另一方面生根的叶片具备生命功能,提高了抗性鉴定的准确性。本发明方法操作简单高效,能对单个或少数珍稀花生材料进行网斑病抗性评价,有效缩短抗病育种周期。
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公开(公告)号:CN117604114A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311218052.1
申请日:2023-09-20
IPC: C12Q1/6888 , C12Q1/6874 , C12Q1/6869 , G16B20/20
Abstract: 本发明涉及一种地方鸡低密度5K全基因组SNP液相芯片及其应用。本发明通过全基因组重测序技术获得地方鸡58个品种的955个个体的全基因组遗传信息,通过严格筛选获得45669个SNP分子标记组成的基础数据集,再进一步遴选出6040个遗传多样性丰富、分布均匀的SNP分子标记,研发出地方鸡低密度5K全基因组SNP液相芯片。所有SNP分子标记均采用靶向捕获高通量测序技术分型,为中国地方鸡家系鉴定、系谱纠偏、离群个体判别提供重要的技术支撑和具体手段。
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