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

  • 本实用新型提供一种植物群体光合微气候测量装置,包括支架和多个传感器模块,所述支架搭载所述传感器模块,并用于固定在测量环境中;多个所述传感器模块分别设置在所述支架的不同高度处,用于监测测量环境中的微气候数据。多个传感器模块分别设置在支架的...
  • 本发明提供了一种新型Zn
  • 本发明提供了一种TT2
  • 本发明提供了一种贯叶金丝桃素的生物合成基因簇及其应用。本发明在本领域中首次解析了贯叶金丝桃素及其衍生物(如甲基化衍生物)的生物合成过程。这一解析过程是开拓性的工作,包括基因及其编码的酶的发现、功能论证、酶活性及酶动力学的阐明,包括了胞内...
  • 本发明涉及SWEET糖转运蛋白磷酸化增强植物光合产物的转运和抗逆性,具体地,本发明提供一种磷酸化的SWEET蛋白或其促进剂的用途,用于增强植物光合产物的转运和抗逆性。本发明首次发现,同时促进植物中SWEET蛋白的237和248位点的磷酸...
  • 本发明提供了一种硝酸还原酶基因及其作为植物抗逆调控靶标的应用。本发明揭示了一种新的调控植物对氮素利用效率的硝酸还原酶基因,称为NR1.2。NR1.2与植物的耐旱性性状密切相关,在植物中降低NR1.2的表达/活性后、植物苗期的株高降低、同...
  • 本发明关于植物果实重量增长速率和成熟重量预测方法和装置。具体地,本发明提供构建植物的穗、种子或果实重量增长速率或成熟重量的预测模型的方法。本发明在不摘除或者损伤植物的情况下,依靠呼吸速率即可快速、准确的得到植物穗、种子或果实的重量增长速...
  • 本发明属于植物组培领域,具体涉及茶树的离体再生的方法。以茶树茎段为起始外植体,建立了茶树茎段高效不定芽离体发生体系,以期为茶树的优质种苗规模化繁育、基因工程、基因编辑及种质资源保存等提供技术支持。辑及种质资源保存等提供技术支持。
  • 本发明属于育苗设备技术领域,具体涉及一种设施育苗环境可编程水肥混合一体精灌智控系统,包括土壤数据监测单元用于采集育苗土壤内部各个位置的湿度、温度和电导率;环境数据监测单元用于获取育苗设备内的光照、温度、气流速度、气压值以及天气预测;定量...
  • 本发明涉及一种延缓植物衰老并恢复脱落酸抑制的种子萌发的方法,具体地,本发明提供一种乙二酰的用途,用于(a)延缓植物衰老;和/或(b)促进ABA抑制的种子萌发;或制备一组合物或制剂,所述制剂或组合物用于(a)延缓植物衰老;和/或(b)促进...
  • 本发明提供了一种新型的广谱抗菌基因及其应用。所述基因命名为Xa46基因,其能增强禾本科植物的抗菌能力,可将其与一种或多种其它抗菌基因(如Xa21)联合应用,获得聚合体植物材料,从而进一步增加植物的抗菌谱。从而进一步增加植物的抗菌谱。
  • 本发明提供合成昆虫性信息素的酵母及其制备方法。具体地,本发明提供一种酵母细胞,其具有选自以下的一个、两个、三个或全部四个特征:(1)表达昆虫Δ11
  • 本发明公开了一种新型CRISPR相关转座酶,其来源于半透明假交替单胞菌KMM520,可识别16种PAM,可以一次将货物基因插入至8个位点,效率100%,高于来源于霍乱弧菌Tn6677的CRISPR相关转座酶;转座15.4kb货物基因至对...
  • 本发明提供了一种MYR1在改良禾本科植物抗病性中的应用。本发明人通过遗传学和分子生物学等方法发现,禾本科植物感知丛枝菌根真菌的受体MYR1具有负调控植物根部的抗病性的作用,MYR1表达量降低会增加植物根部的抗病性,过量表达MYR1则会减...
  • 本发明提供了一种植物叶片原态快速冷冻取样装置及取样系统、取样方法,取样装置包括至少一个装置主体、控制系统和装置外围气路,装置主体相互串联在装置外围气路内,装置外围气路与控制系统连接;每一装置主体包括装置支架,以及安装在装置支架上的半开放...
  • 本发明提供了一种APOBEC3A的RNA脱氨酶活性测定方法及RNA高活性的APOBEC3A变体。本发明人通过设计有效的构建体引入到宿主中,检测APOBEC3A突变体的RNA脱氨酶活性,该构建体通过操作性排列的荧光标记物以及RNA底物,可...
  • 本发明提供了一种磷饥饿响应因子PHR2在植物与丛枝菌根共生及提高磷营养中的应用。本发明揭示了磷饥饿响应因子PHR2在植物
  • 本发明提供了一种基于蓝光的光控体系及其应用。本发明人筛选获得一种与蓝光受体隐花色素CRY2以蓝光依赖的方式发生相互作用的蛋白,命名为CIS1,其是一种RNA结合蛋白,其作用方式不同于以往转录因子或者调控转录因子蛋白稳定性的情形。CIS1...
  • 本发明提供了一种籽粒粒型及产量控制基因及其应用。本发明首次揭示一种新型植物调控基因,称为GS3.1基因,其可以调控植物籽粒粒型、分蘖数或产量,其还能够调控苯丙烷代谢途径进而调控黄酮、木质素、生长素或赤霉素的合成。本发明还提供了以GS3....
  • 本发明属于植物组织培养和快速繁殖技术领域,具体涉及落叶松高效再生及离体采穗圃建立方法。本发明以落叶松芽点为外植体进行了离体再生研究,诱导了定芽芽点的萌动和伸长,获得了快速伸长植株,进一步高效诱导了定芽芽点产生,为市场提供一种不受季节限制...