一种与豌豆抗豆象性状连锁的分子标记及应用

    公开(公告)号:CN116287390B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310163406.0

    申请日:2023-02-24

    IPC分类号: C12Q1/6895 C12N15/11

    摘要: 本发明公开了一种与豌豆抗豆象性状连锁的分子标记及应用,属于植物分子标记技术领域。本发明利用抗豆象豌豆品系PWY19的Psat2g026280基因内含子中存在的插入变异设计了豌豆抗豆象分子标记PsBr,包括引物PsBr‑F1、PsBr‑F2和PsBr‑R,所述引物PsBr‑F1的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示;所述引物PsBr‑F2的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示;所述引物PsBr‑R的核苷酸序列如SEQ ID NO.3所示。本发明提供的分子标记PsBr与豌豆抗豆象性状连锁,为选育抗豆象豌豆新品系带来很大的便利,可用于选育抗豆象豌豆新品系。

    一种与豌豆抗豆象性状连锁的分子标记及应用

    公开(公告)号:CN116287390A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310163406.0

    申请日:2023-02-24

    IPC分类号: C12Q1/6895 C12N15/11

    摘要: 本发明公开了一种与豌豆抗豆象性状连锁的分子标记及应用,属于植物分子标记技术领域。本发明利用抗豆象豌豆品系PWY19的Psat2g026280基因内含子中存在的插入变异设计了豌豆抗豆象分子标记PsBr,包括引物PsBr‑F1、PsBr‑F2和PsBr‑R,所述引物PsBr‑F1的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示;所述引物PsBr‑F2的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示;所述引物PsBr‑R的核苷酸序列如SEQ ID NO.3所示。本发明提供的分子标记PsBr与豌豆抗豆象性状连锁,为选育抗豆象豌豆新品系带来很大的便利,可用于选育抗豆象豌豆新品系。

    一种与绿豆耐碱性钙质土胁迫基因共分离的InDel分子标记

    公开(公告)号:CN115852009B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210873523.1

    申请日:2022-07-22

    摘要: 本发明公开一种与绿豆耐碱性钙质土胁迫基因共分离的InDel分子标记,涉及分子生物学和遗传学领域;本发明公开一种与绿豆耐碱性钙质土胁迫基因VrH+‑ATPaseNM共分离的InDel分子标记和引物,所述InDel分子标记为SEQ ID NO:6所示的核苷酸序列片段;其中,SEQ IDNO:6所示的核苷酸序列片段与耐碱性钙质土胁迫基因VrH+‑ATPaseNM共分离;所述引物扩增产物在NM‑12‑10和其他品种间会产生条带大小的差异,从而准确的在苗期鉴定出携带VrH+‑ATPaseNM的个体,节省育种时间,加快育种进程,降低育种成本,整个检测过程操作简单且准确性高,极大地降低了工作周期和成本。

    一种与绿豆耐碱性钙质土胁迫基因共分离的InDel分子标记

    公开(公告)号:CN115852009A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210873523.1

    申请日:2022-07-22

    摘要: 本发明公开一种与绿豆耐碱性钙质土胁迫基因共分离的InDel分子标记,涉及分子生物学和遗传学领域;本发明公开一种与绿豆耐碱性钙质土胁迫基因VrH+‑ATPaseNM共分离的InDel分子标记和引物,所述InDel分子标记为SEQ ID NO:6所示的核苷酸序列片段;其中,SEQ IDNO:6所示的核苷酸序列片段与耐碱性钙质土胁迫基因VrH+‑ATPaseNM共分离;所述引物扩增产物在NM‑12‑10和其他品种间会产生条带大小的差异,从而准确的在苗期鉴定出携带VrH+‑ATPaseNM的个体,节省育种时间,加快育种进程,降低育种成本,整个检测过程操作简单且准确性高,极大地降低了工作周期和成本。

    一种绿豆大籽粒基因及其检测鉴定方法与应用

    公开(公告)号:CN116590303A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310336489.9

    申请日:2023-03-31

    摘要: 本发明公开一个绿豆大籽粒基因及其鉴定方法与应用,涉及分子生物学和遗传学领域;本发明公开一个与绿豆大籽粒基因bg的序列,所述基因序列为SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列片段;以及bg基因的检测引物组,所述标记的序列为SEQ ID NO:2和SEQ ID NO:3所示的核苷酸序列片段,所述引物扩增产物在大籽粒绿豆个体和小籽粒绿豆个体间会产生片段大小的差异,从而准确的在苗期鉴定出携带功能性bg基因的大籽粒个体,节省育种时间,加快育种进程,降低育种成本,整个检测过程操作简单且准确性高,极大地降低了工作周期和成本。