烟草NtDREB-1BL2转录因子及其应用

    公开(公告)号:CN111499712B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202010499447.3

    申请日:2020-06-04

    摘要: 本申请属于烟草基因组解析技术领域,具体涉及烟草NtDREB类转录因子及其应用专利申请事宜。烟草NtDREB类转录因子,包括NtDREB‑1BL1、NtDREB‑1BL2、NtDREB‑1BL3三个,相应CDS碱基序列如SEQ ID No.1~3所示。对于现有其他作物中DREB类转录因子功能研究认为,这类转录因子与植物抗逆性紧密关联。而本申请中,发明人通过对烟草中三个NtDREB转录因子功能研究,发现烟草中NtDREB类基因与烟草中色素类物质含量紧密相关,通过调节NtPSY基因表达来实现烟叶中色素类物质含量的同步调整,基于此结果,可为烟草遗传定向改良和烟叶品质提升奠定良好的理论基础和技术基础。

    烟草甲饲养分离装置及利用该装置的雌雄成虫分离方法

    公开(公告)号:CN109247306B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201811389386.4

    申请日:2018-11-21

    IPC分类号: A01K67/033

    摘要: 本申请属于烟草害虫防治技术领域,具体涉及一种烟草甲饲养分离装置及利用该装置的雌雄成虫分离方法。该装置主体为一柱状饲养瓶;饲养瓶顶部设有网纱式透气瓶盖;饲养瓶瓶身底部为一双层底盖结构,内层底盖可活动或固定设于饲养瓶瓶身底部,同时内层底盖的底部设有若干孔洞,外层底盖活动套设于饲养瓶瓶身上,实现对内层底盖和饲养瓶瓶底的密封;饲养瓶中部设有若干分支管道,分支管道前端设有密封板。本申请装置针对烟草甲的饲养及分离工作特定设计而成,通过饲喂条件、培养条件的优化,以及分离方式的调整,不仅较好保证了烟草甲的羽化成虫率,同时避免了对于虫体的额外伤害,较好提高了雌虫、雄虫的分离收集效率。

    一种烟草甲饲养装置及利用该装置的饲养方法

    公开(公告)号:CN109247305B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201811389355.9

    申请日:2018-11-21

    IPC分类号: A01K67/033

    摘要: 本申请属于烟草害虫防治技术领域,具体涉及一种烟草甲饲养装置及利用该装置的饲养方法。该装置主体为一柱状饲养瓶;饲养瓶顶部设有网纱式透气瓶盖;饲养瓶瓶身底部为一双层底盖结构,内层底盖可活动或固定设于饲养瓶瓶身底部,同时内层底盖的底部设有若干孔洞,外层底盖活动套设于饲养瓶瓶身上,实现对内层底盖和饲养瓶瓶底的密封。本申请装置针对烟草甲的饲养工作特定设计而成。进一步通过饲喂条件、培养条件的优化,以及分离方式的调整,本申请不仅较好保证了烟草甲的羽化成虫率,同时避免了对于虫体的额外伤害,较好提高了成虫的分离收集效率,进而为烟草甲的深入研究和烟草甲防治奠定良好应用基础。

    烟草NtAAP6基因在烟草中应用

    公开(公告)号:CN113403331A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110736689.4

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本发明属于烟草基因组基因功能解析技术领域,具体涉及烟草NtAAP6基因在烟草中应用专利申请。烟草NtAAP6与氨基酸转运相关,在将其沉默后,烟草中酪氨酸、脯氨酸和天冬酰胺含量明显下降,总蛋白质含量明显下降;另一方面,烟草NtAAP6基因与烟草中色素类物质含量调节相关,在将其沉默后,烟叶中叶绿素a/b、总叶绿素和类胡萝卜素等色素类物质含量有明显升高。本申请对NtAAP6基因与氨基酸调控、蛋白质含量调控以及色素含量调控之间的关系进行了初步明确,对于阐述NtAAP6基因对氨基酸的吸收、转运、氮素利用和调控植物抗逆性等方面的功能奠定理论基础。

    烟草NtAAP3基因在烟草中应用

    公开(公告)号:CN113373166A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110736575.X

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本发明属于烟草基因组基因功能解析技术领域,具体涉及烟草NtAAP3基因在烟草中应用专利申请。烟草NtAAP3与氨基酸转运相关,在将其沉默后,烟草中酪氨酸、脯氨酸和天冬酰胺含量明显下降,总蛋白质含量明显下降;另一方面,烟草NtAAP3基因与烟草中色素类物质含量调节相关,在将其沉默后,烟叶中叶绿素a/b、总叶绿素和类胡萝卜素等色素类物质含量有明显升高。本申请对NtAAP3基因与氨基酸调控、蛋白质含量调控以及色素含量调控之间的关系进行了初步明确,对于阐述NtAAP3基因对氨基酸的吸收、转运、氮素利用和调控植物抗逆性等方面的功能奠定理论基础。