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公开(公告)号:CN107699574A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201610651825.9
申请日:2016-08-04
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N15/29 , C12N15/10 , C07K14/415 , A01H5/00
CPC classification number: C07K14/415 , C12N15/8273 , C12Q1/686 , C12Q2531/113
Abstract: 本发明提供了芹菜品种‘津南实芹’中一个抗逆DREB转录因子及其制备方法和用途。所述的芹菜抗逆DREB类转录因子是AgDREB3,核苷酸序列为SEQ ID No 1。本发明利用聚合酶扩增技术从芹菜中克隆的DREB转录因子的基因序列,所获得的DREB转录因子具有转录激活活性,并响应芹菜的逆境胁迫。AgDREB3转录因子可用于植物转化,培育植物抗逆性提高的植物材料。
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公开(公告)号:CN107686514A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201610628563.4
申请日:2016-08-03
Applicant: 南京农业大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/10 , C12Q1/6895 , C12Q1/686 , C12Q1/6806
CPC classification number: C07K14/415 , C12Q1/6806 , C12Q1/686 , C12Q1/6895 , C12Q2600/13 , C12Q2561/113 , C12Q2563/107 , C12Q2545/114 , C12Q2531/113
Abstract: 本发明涉及一个新的编码芹菜DREB转录因子的基因克隆及功能鉴定。本发明属于分子生物学和基因工程领域,涉及1个在植物逆境胁迫中发挥重要调控作用的基因AgDREB2,该基因含有681个核苷酸,编码226个氨基酸,属于AP2/ERF转录因子家族中的DREB-A1亚家族成员。本发明公开了一种利用聚合酶扩增技术从芹菜中克隆出抗逆相关DREB转录因子的方法。
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公开(公告)号:CN107674872A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610628363.9
申请日:2016-08-02
Applicant: 南京农业大学
CPC classification number: C07K14/415 , C12N15/8273 , C12N15/8293 , C12Q1/686 , C12Q2531/113
Abstract: DREB转录因子属于AP2/ERF转录因子家族,是一类植物中特有的、可以调控多个与干旱、高盐及低温等非生物胁迫有关功能基因表达的转录因子。本发明从芹菜品种“津南实芹”中克隆了一个新的DREB基因AgDREBl。该基因编码233个氨基酸,具有典型的AP2保守结构域,属于AP2/ERF类转录因子家族中的DREB亚家族。荧光定量表达分析表明其参与了多种非生物胁迫。酵母转录激活实验证明,该基因可以与DRE顺式作用元件特异结合,并具有转录激活活性。本发明利用聚合酶扩增技术从芹菜中克隆获得AgDREB1转录因子基因序列,该AgDREB1转录因子能够增强植物对逆境的耐性。
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公开(公告)号:CN107686514B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201610628563.4
申请日:2016-08-03
Applicant: 南京农业大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/10 , C12Q1/6895 , C12Q1/686 , C12Q1/6806
Abstract: 本发明属于分子生物学和基因工程领域,涉及1个在植物逆境胁迫中发挥重要调控作用的基因AgDREB2,该基因含有681个核苷酸,编码226个氨基酸,属于AP2/ERF转录因子家族中的DREB‑A1亚家族成员。本发明公开了一种利用聚合酶扩增技术从芹菜中克隆出抗逆相关DREB转录因子的方法。
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公开(公告)号:CN107674872B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201610628363.9
申请日:2016-08-02
Applicant: 南京农业大学
Abstract: DREB转录因子属于AP2/ERF转录因子家族,是一类植物中特有的、可以调控多个与干旱、高盐及低温等非生物胁迫有关功能基因表达的转录因子。本发明从芹菜品种‘津南实芹’中克隆了一个新的DREB基因AgDREBl。该基因编码233个氨基酸,具有典型的AP2保守结构域,属于AP2/ERF类转录因子家族中的DREB亚家族。荧光定量表达分析表明其参与了多种非生物胁迫。酵母转录激活实验证明,该基因可以与DRE顺式作用元件特异结合,并具有转录激活活性。本发明利用聚合酶扩增技术从芹菜中克隆获得AgDREB1转录因子基因序列,该AgDREB1转录因子能够增强植物对逆境的耐性。
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公开(公告)号:CN107699574B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201610651825.9
申请日:2016-08-04
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N15/29 , C12N15/10 , C07K14/415 , A01H5/00 , A01H6/06
Abstract: 本发明提供了芹菜品种‘津南实芹’中一个抗逆DREB转录因子及其制备方法和用途。所述的芹菜抗逆DREB类转录因子是AgDREB3,核苷酸序列为SEQ ID No 1。本发明利用聚合酶扩增技术从芹菜中克隆的DREB转录因子的基因序列,所获得的DREB转录因子具有转录激活活性,并响应芹菜的逆境胁迫。AgDREB3转录因子可用于植物转化,培育植物抗逆性提高的植物材料。
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公开(公告)号:CN102318549B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110234023.5
申请日:2011-08-16
Applicant: 南京农业大学
IPC: A01H1/02
Abstract: 本专利提供了一种节本增效的梨树液体授粉方法,属于果树生产技术领域。在梨盛花期配制营养液,并在每升营养液中加0.8g纯花粉,以静电喷雾器进行喷雾授粉,达到人工辅助授粉的目的。该授粉方法具有操作简单、授粉速度快、喷粉均匀、集中、准确,节省花粉和人工,成本低等优点,解决了长期以来果树液体授粉中花粉不能均匀溶于水、花粉容易粘附容器壁、花粉堵塞喷头以及喷粉不均造成授粉效果差,无法真正应用的实际问题。本方法每亩所需当年新采集的纯花粉(萌发率为60%-80%)仅为8-11g,此外,还可增加雌蕊柱头的水分和养分,延长柱头授粉受精时间,在提高坐果率的同时不影响果实品质。
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公开(公告)号:CN102318549A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110234023.5
申请日:2011-08-16
Applicant: 南京农业大学
IPC: A01H1/02
Abstract: 本发明提供了一种节本增效的梨树液体授粉方法,属于果树生产技术领域。在梨盛花期配制营养液,并在每升营养液中加0.8g纯花粉,以静电喷雾器进行喷雾授粉,达到人工辅助授粉的目的。该授粉方法具有操作简单、授粉速度快、喷粉均匀、集中、准确,节省花粉和人工,成本低等优点,解决了长期以来果树液体授粉中花粉不能均匀溶于水、花粉容易粘附容器壁、花粉堵塞喷头以及喷粉不均造成授粉效果差,无法真正应用的实际问题。本方法每亩所需当年新采集的纯花粉(萌发率为60%-80%)仅为8-11g,此外,还可增加雌蕊柱头的水分和养分,延长柱头授粉受精时间,在提高坐果率的同时不影响果实品质。
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公开(公告)号:CN202738576U
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201220300881.5
申请日:2012-06-26
Applicant: 南京农业大学
IPC: A01H1/02
Abstract: 本实用新型公开了一种新型授粉器,包括枪身(1)和位于枪身(1)竖直段的手柄(2),在枪身(1)的水平段前侧内置有授粉腔(3),授粉腔(3)的前端与枪头(4)相连通,授粉腔(3)的上侧设有花粉容量器(5),授粉腔(3)的下侧设有电动机(6),电动机(6)的动力轴与竖直向上设置的螺旋棒(7)下端相连,螺旋棒(7)的上端位于花粉容量器(5)内;该枪身(1)的水平段后侧内置有风扇(8),风扇(8)通过线路与手柄(2)内设置的控制电路板(9)相连,控制电路板(9)通过线路与手柄(2)下端设置的电源接线口(10)相连且控制电路板(9)通过线路与电动机(6)相连。本实用新型操作简单、花粉用量少、授粉效率高。
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公开(公告)号:CN202471166U
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201220055581.5
申请日:2012-02-21
Applicant: 南京农业大学
IPC: G01F17/00
Abstract: 一种新型体积测定仪,其特征在于包括平板(1)、电子秤(2)、水平仪(4)、实物烧杯(6)、天平烧杯(7)和橡胶管(8),所述电子秤(2)和水平仪(4)设置在平板(1)上,电子秤(2)上设有天平烧杯(7),实物烧杯(6)设置在平板(1)上,橡胶管(8)的两端分别放置在实物烧杯(6)和天平烧杯(7)内。本实用新型的使用方法简单、便捷、快速,测量时只需待两个烧杯中液面相平时,记下电子秤的读数即可,可以个人单独作业。本实用新型的推广性和应用性很强。本实用新型能够连续、定点、实时、准确的测定果实的体积,跟踪果实个体的生长发育状况,这对于研究果实生长发育动态模型及生长发育的调控均有重要的使用价值,另外,根据实际情况选取适宜的盛量器,则可以测定所有不规则形状物体的体积,因此,具有非常广阔的应用前景。
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