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本技术属于农业领域。本发明可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良。本发明的基因可以使作物籽粒灌浆饱满,目前已经进展至田间试验,田间试验显示GIF1基因可以使水稻和玉米籽粒明显增大并显著提高单位产量。本发明除了中国已获授权,还递交了美国、加拿大、欧洲、菲律宾、南非、墨西哥、澳大利亚、印度、巴西的申请,其中前7国已经获得授权。
本技术属于农业领域。本发明的基因可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良。本发明首次发现粒重相关基因 GLW7 (OsSPL13)能够调控农作物的农艺性状、改善稻米品质。该基因在穗期及小花发育期特异性地表达于枝梗、外稃和内稃组织。GLW7(OsSPL13)是粳稻群体中控制粒型变化的主要位点,可以增加籽粒的粒长、粒厚和千粒重,这一功能是通过调控 SRS5 及一些 expansins (细胞壁松弛...
本技术属于农业领域。本发明的基因可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良。水稻淀粉调节因子 1(RSR1)是一个水稻AP2家族的转录因子,以往的研究表明其参与了水稻淀粉合成的调控。本发明发现了RSR1的另一种生物学功能,即其可参与水稻穗部性状的调控,RSR1 过量表达转基因植株的部分穗部性状发生改变,主要表现在稻穗的一次枝梗数、二次枝梗数、着粒密度及穗粒数显著增加。大田实验显示,过表达水稻的主...
本发明涉及调控植物的种子粒形、抗虫性和耐盐性的miRNA及其应用。揭示了miR396与禾本科植物的种子性状、抗虫性、耐盐性及花青素含量密切相关,下调miR396可增加种子粒长、促进植物抗虫性和耐盐性,以及增加植物花青素含量。因此,miR396或调节miR396的物质和方法可应用于实现植物品种的改良。
本发明公开了通过促进或抑制SL基因或其蛋白来调节植物产量等性状,优选水稻的穗型和粒型的方法及其应用。所述方法可用于控制植物,优选水稻的穗型和粒型,特别是能使得植物的穗型呈密穗表型和粒型缩短,进而提高植物的品质和产量。本发明的SL基因或其蛋白及方法对于植物培植领域具有广泛的应用价值,为转基因技术改良农作物或者植物提供了很好的基因资源。
本技术属于农业领域。本发明发现作物穗型调节基因 (RAMOSA2 基因)可用于调节植物株高、穗表型或支梗长度,因此可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良。80 年代末,科学家提出了水稻理想株型与优势利用相结合的水稻超高产育种理论。水稻株型的构成包括植株高度、分蘖数目、分蘖角度以及穗型等诸多因素,穗型是水稻理想株型研究的重要内容之一,与水稻产量密切相关。
本发明涉及一种芒、粒长及每穗粒数的调控基因及其应用。首次揭示通过在禾谷类作物中定向调控 An-1 基因表达水平,可显著调节作物的产量、芒性状、种子形态、种子数量性状、穗型结构等重要的性状,进而达到改良禾谷类作物、增加产量等目的。
本发明涉及一种稻类长粒相关基因及其应用。具体地,本发明人通过对大量的稻类数量性状位点的研究,首次揭示了一种水稻长粒相关基因GL3,所述基因编码丝氨酸/苏氨酸磷酸酶。长/大粒亲本中的GL3蛋白与小粒亲本的GL3蛋白相比,存在氨基酸的突变,这导致长/大粒亲本中GL3蛋白磷酸酶活性下降。本发明还涉及酶活性下降的GL3突变蛋白及其编码序列,及其在改造作物,从而增加粒长和作物增产等方面的应用。
本技术属于农业领域。本发明可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良。当前的许多高产作物如水稻高产栽培品种尤其超级杂交稻存在一定的株高过高问题,导致容易倒伏、产量潜力受到限制的问题。这在很大程度上影响了作物产量的进一步提高和高产品种的推广。本发明揭示了一种对于调节作物株高、体积、分蘖、产量、花器官大小或种子大小有用的基因AtEui1b。提高该基因的表达可降低作物的株高、体积,增加作物的有效分蘖和...
本技术属于农业领域。本发明提供一种通过杂交、转基因等方式降低水稻产生杂种劣势的方法。杂种劣势是一种生殖隔离形式,表现为不同物种间、或者同一物种不同亚群间,通过人为构建或自然杂交形成的 F1 植株,生长和发育出现异常,通常不能存活至生殖生长阶段,从而阻碍了亲本间的基因交流。而这种不同亲本间的遗传交流,正是利用杂种优势的前提条件,所以说杂种劣势的存在阻碍了育种家对杂种优势的充分发掘和全面利用。实践表明...
本技术属于农业领域。本发明的基因可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良。以往研究表明,油菜素内酯 (brassinosteroids,BRs) 是一类重要的类固醇激素,参与调控植物生长发育的许多过程。本发明首次发现 F56 基因可以调控油菜素内酯信号强度,进而影响叶倾角,株高及分蘖数目。在水稻中过表达 F56基因可以显著地降低植物的株高,增加植物的分蘖数目,增大植物叶片的叶倾角。而抑制F56...
本发明涉及调控稻类株型的基因及其应用。具体地,本发明提供了一种能够调控水稻株型的OsREM4.1蛋白及其编码基因,所述蛋白及其编码基因不仅能够调控水稻等植物的株高、叶倾角,叶片卷曲度,还可用于提高水稻产量、改善植株的抗倒伏性、抗旱性能、抗盐性能、抗冷性能等各种不同方面。本发明还提供了用OsREM4.1蛋白及其编码基因对水稻等植物进行改良的方法。
本技术属于农业领域。本发明可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良。亚洲栽培稻是由它的祖先普通野生稻经过长期的人工选择驯化来的。野生稻具有匍匐生长、多分蘖的生长习性,这样的株型不利于密植和高产栽培。进行人工选择和驯化,将野生稻的不利株型转变为直立、较少分蘖的栽培稻,这样的株型有利于密植、高产栽培。但控制野生稻株型的相关基因至今还未见报道。由于株型特征关系到植物的密植、高产或外观,可对产量造成影...
本技术属于农业领域。本发明的基因可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良,调节水稻的株型,从而达到增产的目的。水稻株型是决定水稻产量的主要因素之一,也是决定抗倒性的主要农艺性状,水稻理想株型的塑造是提高水稻产量的重要途径。本发明利用超级稻品种甬优12的原始育种品系,通过图位克隆的方法,克隆了调控株型的主效位点qWS8。该位点不仅对茎粗有明显促进效应,同时能够极大地增加一级分支数,同时适度降低分...
中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室谢旗团队利用高粱资源群体,通过全基因组关联分析首先定位克隆到一个与高粱耐碱性显著相关的主效位点,命名为AT1,其编码一个异源三聚体G蛋白γ亚基(Gγ),与水稻的粒形调控基因GS3同源。单倍型分析发现AT1基因内存在一个发生移码突变的自然变异与耐盐碱性状变异呈极显著相关。构建高粱AT1过表达、基因编辑和近等基因系等遗传材料并进行耐盐碱表型分析...

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