中国科学院分子植物科学卓越创新中心专利技术

中国科学院分子植物科学卓越创新中心共有271项专利

  • 本发明公开了一种植物工厂花卉育苗微环境冷热量传导模式调控系统,属于智能农业设备控制领域。该系统由冷热量传导调控、动态数据采集、光谱处理、数字化调控平台、营养液循环利用等装置和模块组成。通过精准控制花卉育苗微环境的温度、光照、湿度、营养液...
  • 本发明公开了一种设施花卉育苗无糖组培微环境智能控制系统,属于智慧农业领域。该系统包含微环境调控、LED补光调控、二氧化碳浓度调控等多个装置,以及数字模型构建模块和农业物联网智能控制平台;其能够精准调节花卉育苗微环境的温湿度、光照、二氧化...
  • 本发明提供一种物质的用途,所述物质选自MeICE1、MeETC1、MeDFR、MePAL2基因中的一种或多种或其编码蛋白、或其促进剂或抑制剂,通过遗传改良调控木薯对低温的抗性,从而扩宽木薯的种植面积。
  • 本发明涉及抗真菌的细菌及其用途。本发明还涉及包含所述细菌的组合物、以及所述细菌在抑制曲霉或昆虫养殖中的用途。
  • 本发明公开了一种氨基酸序列如SEQ ID NO:1所示的蛋白ipa1,其在玉米中表达能够显著降低玉米株高和叶夹角,但不影响果穗和籽粒的发育、百粒重和穗粒重及其他农艺性状,对于创制矮杆、紧凑株型玉米种质资源和新品种培育具有重要意义。
  • 本发明公开了一种控制硬粉质胚乳形成的第二个关键QTL基因Ven2,基因Ven2和Ven1共同调控硬粉质胚乳形成,两者的表达组合可以用于硬粉质玉米和/或营养强化玉米的选育和改良、创制玉米新品种,应用前途广泛。
  • 本发明提供了豆科钼转运蛋白基因及其应用。首次从豆科植物中鉴定获得的钼转运蛋白基因,命名为MOT1.1和MOT1.2,其参与大豆钼含量自然变异调控、通过影响生长素合成进而影响大豆农艺性状。针对所述基因的靶向调控有利于改良豆科植物的性状,对...
  • 本发明公开了一种ATP依赖的CLP蛋白酶变体,其为氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示的ATP依赖的CLP蛋白酶的第307位突变体,所述ATP依赖的CLP蛋白酶变体的编码基因替代生产L‑精氨酸的谷氨酸棒杆菌中NCgl2585/clpC...
  • 本发明提供了一种芽孢杆菌及其在抑制病原真菌中的应用。首次揭示一种新型的芽孢杆菌(Bacillus),保藏号为CGMCC NO.28299,简称TG1‑2。本发明的菌株分离自杂草根际土壤,为解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloli...
  • 本发明提供了一种控制杀虫病原真菌在昆虫血腔高表达的启动子及其应用。所述启动子在虫菌体阶段特异表达,也即可驱动靶标基因仅在进入昆虫体内后高效表达。本发明不仅为病原真菌的功能性基因研究及基因工程育种提供新的选择,还可有效保证基因工程菌株环境...
  • 本发明公开了一种构建食气梭菌工程菌的方法,包括下述步骤:制备目标产物的生物合成途径中所需基因即途径基因,形成途径基因簇;将途径基因簇嵌入mariner转座子的转座酶识别位点内部,构成途径基因表达框;选取永达尔梭菌中常用的组成型强启动子用...
  • 本发明提供了一种基于HDR的筛选标签报告系统。本发明的筛选标签系统包含位于非功能选择基因直接重复序列内的CRISPR/Cas9单引导RNA(gRNA)靶位点。本发明中CRISPR/Cas9复合物会同时靶向基因组中待编辑的目的基因位点和筛...
  • 本发明公开了一种氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示的青蒿转录因子AaMYC3及其应用。青蒿转录因子AaMYC3不仅能结合并激活青蒿素生物合成关键酶基因CYP71AV1和ALDH1启动子,还能结合并激活青蒿腺毛体发育关键基因AaHD1...
  • 本发明提供了一种基于电喷雾气态衍生离子化鉴定碳碳双键位置的方法及装置。具体的,本发明提供了一种基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,所述装置包括:将臭氧供给至质谱离子源的装置和质谱离子源,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置将产生的臭氧...
  • 本发明涉及高效合成原小檗碱类化合物的方法及其应用。本发明提供一种宿主细胞,所述宿主细胞表达如下酶:催化酪氨酸羟基化生成多巴的酶,催化多巴脱羧生成多巴胺的酶,催化多巴胺生成3,4‑二羟基苯乙醛的酶,催化多巴胺和3,4‑二羟基苯乙醛缩合生成...
  • 本发明公开了一种提高梭菌合成气利用的方法,包括下述步骤:阻断或下调转录因子NrdR的表达;和/或强化转录因子DeoR的表达。本发明的方法有效地提升了食气梭菌对一碳气体比如合成气的利用和转化效率,具有推广应用价值。
  • 本发明涉及ENE调节剂的用途,用于调节植物中转座子的表达或活性。本发明首次发现植物中ENE能够与RNA形成三螺旋结构,可保护poly‑A尾结构免于去腺苷酸化,从而增强转座子的稳定性。通过缺失ENE,可以抑制转座子的转座活性。本发明的新发...
  • 本发明提供了转录因子HSFA4a的功能及应用研究,揭示了一种新型的与调控植物的植保素、挥发性单萜和倍半萜密切相关的基因HSFA4a。HSFA4a既受到PGF组成型调控,也受到病虫害侵染的诱导。本发明为植物的抗虫性状改良提供了新的作用靶标。
  • 本发明提供了一种转录因子NAC42的功能及应用。本发明揭示了一种新型的与调控植物的植保素、挥发性单萜和倍半萜密切相关(进而可调控抗虫性)的基因NAC42。本发明为植物的抗虫性状改良提供了新途径。
  • 本发明提供了环氧化物酰胺合成酶、合成环氧化物酰胺的方法及应用。本发明首次揭示了一类环氧化物酰胺合成酶,以及建立了利用环氧化物酰胺合成酶催化异长春花苷内酰胺合成环氧化物酰胺的方法。本发明中首次实现了环氧化物酰胺的生物法合成,为基于合成生物...