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

  • 本发明公开了一种新基因GluA1‑L1,是一个正向影响稻米品质的基因位点,可调控稻米胚乳中的谷蛋白含量,用于创建高品质稻米品种,为培育高品质稻米和选育低谷蛋白大米新品种提供基因资源。
  • 本发明提供了一种杂交水稻的育种方法、装置及存储介质。所述杂交水稻的育种方法包括以下步骤:将多个候选的杂交稻品种两两输入预先训练的杂交水稻育种模型,由其根据输入的两个杂交稻品种的SNP位点,分别预测育种获得的杂交水稻的多种基因型表型数据,...
  • 本发明涉及气体认证检测技术领域,具体的说是一种温室气体多路进样的认证检测装置,包括底柜,底柜上端安装气相色谱仪,底柜上端安装U形架,U形架内部安装隔板,隔板前端设置安装板,隔板前端等距安装多个第一多位阀,隔板后端设置第二多位阀,第二多位...
  • 本技术提供了一种移动式龙门架表型采集装置。所述装置可以用于植物表型数据的采集。由于该装置同时具有横向和纵向轨道,能够便捷的进行移动,从一块区域扩展至另一块田进行表型数据的采集。该装置中,连接于手动云台上的图像采集装置可以包含相机和照明设...
  • 本发明提供了一种利用肠道共生细菌表达dsRNA防治害虫的方法及应用。本发明利用肠道共生细菌作为细胞工厂,在害虫肠道内持续产生干扰分子(如dsRNA)来干扰害虫靶基因的表达,从而有效且持续地防治害虫。
  • 本发明涉及CPKs‑TIR‑NLRs通路在调节植物免疫中的应用。提供了一种调节植物免疫能力的方法,包括:调节所述植物中CPKs‑TIR‑NLRs信号通路或其通路分子。本发明揭示了CPKs可以磷酸化TIR‑NLR,从而调节植物免疫能力,进...
  • 本发明涉及一种植物细胞表达工具的构建及其应用,具体地,提供一种核酸构建物,包含嵌合启动子和融合蛋白的编码序列;其中嵌合启动子包含蛋白结合区域以及核心启动子序列,融合蛋白包含核酸结合结构域以及转录激活结构域,该表达工具能提高植物细胞中目的...
  • 本发明提供了一种创制超高产优质C4作物的分子育种技术及其应用。首次揭示GIF1基因和PHO1;2基因的联合应用对于C4作物性状的改良非常有效,所述性状改良包括:(i)维持茎秆绿色、增加青贮用茎秆的生物量;(ii)增加茎秆糖含量、降低茎秆...
  • 本发明提供了异源表达Moricin2肽在增强病原真菌杀虫活性中的应用。揭示了一种促进昆虫病原真菌对其昆虫寄主的杀伤能力的方法,包括在昆虫病原真菌中表达异源的Moricin2肽。所述增强杀伤能力包括缩短杀伤时间、提高杀伤效率等。本发明将真...
  • 本发明提供了一种三尖杉烷二萜合成酶、其制备方法及其应用。所述三尖杉烷二萜合成酶是首次分离的,能够催化香叶基香叶基焦磷酸(GGPP)产生三尖杉烷cephalot‑12(13)‑ene化合物产物。
  • 本发明提供了一种制备外膜囊泡(OMV)的方法,还提供了通过所述方法制备获得的外膜囊泡(OMV)、其组合物及其在制备用于预防疾病(如制备成疫苗)、治疗疾病(如肝期疟原虫及其休眠子相关的疟疾)的药物中的应用。
  • 本发明涉及一种重组胶原蛋白多肽及其制备方法和用途,所述重组胶原蛋白多肽包含以SEQ ID No.1所示的序列的n个重复,n是大于等于1的整数,其中当n为大于等于2的整数时,各重复序列之间通过SEQ ID No.3连接。本发明可以获得稳定...
  • 本发明提供了一种在植物中可视化检测转座子的方法(SAKE),并将其应用于转座子活性、移动性的检测。SAKE是一种检测体细胞逆转录转座的可靠方法,对于定位转座发生的位置和定量测量转座活动特别有用。
  • 本发明提供了一种ACL1在增强植物耐旱性或抗虫性中的应用。本发明揭示了ACL1基因可以影响蜡质合成,进而对植物(如水稻)的耐旱性和抗虫性的能力造成影响;通过下调ACL1基因可以逆转这一状况。本发明对于植物性状的遗传改良具有重要意义。
  • 本发明提供了一种降低植物镉积累的尖孢镰刀菌及其应用。提供一种全新的内生尖孢镰刀菌,能够显著降低植物中的镉含量,其本身不影响作物的农艺性状,可保障粮食安全。本发明为开发农田降镉微生物菌剂提供了有价值的基因资源以及次生代谢物资源。
  • 本发明属于农业生物技术领域,涉及天冬酰胺合酶3即ASN3或其表达基因在提高植物籽粒和/或植株蛋白含量和/或植物生物量中的应用。玉米天冬酰胺合酶3基因Zm00001d028750能够有效地提高玉米籽粒和植株中的蛋白含量,并能提高玉米植株生...
  • 本发明公开了一种利用蓝藻生产蒎烯的方法,包括以下步骤:(1)以蓝细菌聚球藻为底盘菌,过表达编码来源于北美冷杉的蒎烯合酶和香叶基焦磷酸合酶的基因,所述基因是根据蓝藻的密码子偏好性进行优化、去除质体定位的信号肽部分后的核苷酸序列;(2)过表...
  • 本发明属于生物技术和植物学领域;涉及DMI1在刺激皮层分裂诱导自发结瘤中的应用。本发明提供了植物信号通路改造实现共生固氮的新靶点,从而为植物的改造提供了可行的方法,为植物的分子育种提供了新的方向。
  • 本发明提供了蓝细菌CRISPRa系统的构建方法及其在异戊烯醇生物合成中的应用。本发明公开了一种在蓝细菌中构建CRISPRa即转录激活系统的方法,以及应用带有该CRISPRa系统的蓝细菌进行生物合成的方法。所述方法基于蓝细菌中转录激活蛋白...
  • 本发明属于生物技术和植物学领域;涉及植物细胞信号通路改造,通过调节植物共生和免疫信号的方法,特别是基于LICKs构成的植物体内新机制在改造植物共生和免疫信号通路潜能中的应用。本发明还提供了植物信号通路改造实现共生固氮的新靶点,从而为植物...