本发明公开了一种番茄基因Solyc09g005730,该基因编码蛋白的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。本发明还同时公开了上述番茄基因Solyc09g005730的用途:在番茄中敲除突变基因Solyc09g005730,能增加番茄果实的番茄红素含量;本发明还同时提供了番茄中敲除突变基因Solyc09g005730的方法。采用本发明的方法有效提高番茄果实中番茄红素的含量。
📄 2018115801119
📂 C12N15_29
👤 浙江师范大学
📅 2018-12-24
本发明涉及基于DCT‑YOLOv5模型的实时番茄姿态检测方法。包括如下步骤:步骤一:设计DCT‑YOLOv5主干网络及损失函数;步骤二:通过人工拍摄的方式对不同角度,不同大小,不同生长条件的番茄进行图像数据采集;步骤三:制作番茄数据集并进行训练;步骤四:将DCT‑YOLOv5压缩模型部署到AGXXavier嵌入式系统上并使用TensorRT进行模型推理加速;步骤五:使用realsense摄像头在AGX Xavier上进行实时番茄检测。本发明用于部署在NVIDIA JetsonAGX Xavier嵌入式开发板上进行实时番茄检测,在保证检测精度的同时,确保了检测的实时性以及模型运算的高效率。
📄 202210409195X
📂 G06T7_00
👤 浙江工业大学
📅 2022-04-19
基于磁感应断层扫描的番茄果蔬果酸含量无损检测方法,包括:S1:搭建基于磁感应断层扫描原理的快速无损检测装置;S2:利用检测装置中的电导率检测仪采集对应番茄果蔬的电导率数据;S3:采用折射仪法测定番茄果酸的含量;S4:对通过电导率检测仪获取得到的电导率数据与番茄果蔬果酸进行相关性分析,获取番茄果蔬电导率数据与果酸含量相关性最高的频段数据;S5:将从S4中获取到的频段数据,根据区间抽样并按一定比例划分训练集和测试集;S6:利用CNN卷积神经网络构建番茄果蔬果酸回归预测模型;S7:基于S6中的预测模型,输入由电导率检测仪获取的对应目标的电导率数据,从而得到对应番茄的果酸含量。本发明不容易受到光污染和场地限制。
📄 2023106336091
📂 G01N27_04
👤 浙江工业大学
📅 2023-05-31
本实用新型涉及幼苗嫁接技术领域,具体涉及一种番茄幼苗嫁接专用固定装置,包括两个夹持机构和滑动机构,每个夹持机构包括外壳、弹簧、限位杆、圆环、U形板、环形框、两个连接杆、卡条和稳定单元,卡条上具有多个限位孔。将卡条套设在嫁接处,然后拉动限位杆移动,使限位杆与限位孔脱离适配,从而取消对卡条的限位,然后拉动卡条收紧,使卡条与嫁接处夹持,从而对嫁接处进行固定,然后松开限位杆,在弹簧的弹力作用下,限位杆再次返回原来位置,并与对应的限位孔适配,从而对卡条进行限位固定,从而将该装置固定在嫁接处,该装置安装和拆卸的效率高,且便捷性高,能调节夹持的距离,能调节松紧程度,适应范围广。
📄 2025200781705
📂 A01G2_38
👤 西南大学
📅 2025-01-14
本实用新型涉及番茄嫁接技术领域,具体涉及一种番茄嫁接育苗优化装置,包括放置底座、育苗盘和固定组件,还包括夹持组件,夹持组件包括限位支架、调节滑块、支撑架、调节滑架、伸缩杆、夹块、伸缩弹簧和锁紧构件,通过调节滑块的移动调节能够带动支撑架上的调节滑架移动调节和调节调节滑架在支撑架上的移动,同时通过伸缩弹簧的形变能力能够使得夹块能够根据接穗与砧木直径变化进行自适应调整,无需人工在对其进行调整,提高了嫁接的精准度和成活率。
📄 2024232117338
📂 A01G2_38
👤 西南大学
📅 2024-12-25
本发明公开了番茄红螨TeRpt3基因,以及TeRpt3基因或TeRpt3基因编码的蛋白质作为RNAi靶标在防控番茄红螨中的应用或者在制备防控番茄红螨的产品中的应用。还公开了一种番茄红螨TeRpt3基因的dsRNA及其合成方法:以如SEQ ID NO.27所示的番茄红螨TeRpt3基因片段为模板转录获得;以及该dsRNA在防控番茄红螨中的应用或者在制备防控番茄红螨的产品中的应用。本发明通过实验证实番茄红螨TeRpt3基因具有很好的作为RNAi靶标田间防控的潜力,应用前景好,而本发明设计筛选到的TeRpt3基因的dsRNA则具有作为新型杀虫剂的良好应用前景,有望应用于番茄红螨防控。
📄 2023109111992
📂 C12N15_12
👤 西南大学
📅 2023-07-24
本发明属于植物分子生物学领域,具体涉及番茄干旱响应基因FMO1及其编码蛋白与应用。该基因的cDNA序列全长如SEQ ID NO.1或者SEQ ID NO.3所示,其编码蛋白质的氨基酸序列如SEQ ID NO.2或者SEQ ID NO.4所示。本发明从番茄cDNA中克隆得到全长的FMO1,分别构建超量表达(OE)载体和RNAi抑制表达(Ri)载体,通过农杆菌介导的遗传转化的方法将其成功转入干旱敏感番茄M82(Solanum lycopersicum cv.M82)中。通过对转基因植株进行表型鉴定和生理生化分析,发现抑制表达FMO1可以显著提高番茄的耐旱能力,超量表达使其更加敏感。
📄 2022110947657
📂 C12N9_02
👤 西南大学, 湖北家得乐农业开发有限公司
📅 2022-09-08
本发明属于基因工程技术领域,具体涉及的是一种SlHAT5基因及其在番茄抗高温胁迫中的应用。本发明通过研究番茄HD‑ZIP家族转录因子SlHAT5株系,观察转基因植株与野生型植株在高温胁迫下的表型差异,并通过对处理样品的生理指标及相关基因表达水平的差异,筛选诱导其表达的基因及其互作蛋白,明确了该基因在番茄高温胁迫反馈中的作用机理,发现SlHAT5基因负向调控番茄对高温胁迫的耐受性,SlHAT5的超量表达可以降低植株的抗高温能力、抗氧化水平,同时参与ABA通路,并在高温胁迫下通过调控以上途径相关基因,提高番茄植株对高温胁迫的敏感性。本专利为番茄的高温胁迫反馈研究及耐高温番茄种质资源的培育奠定基础。
📄 2022110732782
📂 C07K14_415
👤 西南大学
📅 2022-09-02
本发明属于基因工程领域,具体涉及一种SlSL4基因在调控番茄果实成熟中的应用。所述SlSL4基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明研究了SlSL4基因在番茄中的功能,该基因与番茄果实的成熟密切相关,并在乙烯调控果实成熟突变体中起到核心调控作用,对于详细阐明番茄果实成熟调控机理具有重要的理论价值。本发明首次利用SlSL4基因构建超表达载体,利用农杆菌介导的遗传转化法转化番茄植株,从而控制番茄的成熟进程,可以合理调控果实上市时间,大量减少因果实过熟腐烂造成的损失,可为农业生产节约成本且提高管理水平,因此本发明具有广阔的市场应用前景,在生产实践中具有重要意义。
📄 2018104924971
📂 C12N15_29
👤 西南大学
📅 2018-05-22
本发明公开了超表达PtoCRY2基因在延缓毛白杨顶芽休眠和促进木材发育中的应用及方法,通过将PtoCRY2基因转入毛白杨野生型(WT)植株,杨树PtoCRY2‑OE超表达植株在短光周期条件下PtoCRY2‑OE超表达植株与WT植株相比,株高和生物量都显著增加。杨树PtoCRY2‑OE超表达植株相较于WT,具有更长的生长期,表现为顶芽生长停止和进入休眠的时间延缓。说明蓝光受体PtoCRY2是促进杨树生长和木材发育的重要调控因子,本发明为利用PtoCRY2基因促进杨树木材产量和生态适应性提供了思路和参考,在林木基因工程领域有重要应用价值。
📄 202410157902X
📂 C12N15_82
👤 西南大学
📅 2024-02-04
本发明属于基因工程领域,具体涉及一种番茄转录因子SlbZIP6的克隆及其在抗高温胁迫中的应用。本发明克隆了番茄转录因子SlbZIP6,并以野生型番茄与超表达SlbZIP6番茄为对象,在高温胁迫下,对番茄的抗逆性表型、脯氨酸含量、丙二醛含量、相对电导率情况以及参与耐热调控的分子机制等进行研究,结果证实SlbZIP6参与了番茄的耐热性调控机制,且超表达SlbZIP6番茄耐热性比野生型更差。检测该基因表达水平,用于番茄耐热育种筛选。本发明可为培育番茄抗热新品种提供分子基础,为通过基因工程手段提高番茄的抗热性开辟一条新途径,同时也为其它农作物的抗高温分子育种和品种改良提供基因资源。
📄 2018107753005
📂 C12N15_29
👤 西南大学
📅 2018-07-16
一种番茄基因和丹参內源基因提高丹参抗虫和活性成分的方法,由番茄prosystemin基因克隆、构建含有番茄prosystemin基因和丹参咖啡酰?O?甲基转移酶基因干涉片段的植物表达载体、制备含有番茄prosystemin基因和丹参咖啡酰?O?甲基转移酶基因干涉片段的植物表达载体的根癌农杆菌菌株、制备转基因丹参植株步骤组成。将番茄prosystemin基因转入丹参植株,干涉了丹参咖啡酰?O?甲基转移酶基因,抗虫性明显高于野生丹参,生长100天转基因的丹参根中,迷迭香酸、丹酚酸B、丹参酮IIA含量,分别是同时期非转化丹参根中迷迭香酸和丹酚酸B和丹参酮IIA的1.31倍、1.69倍、2.62倍。
📄 2014102342037
📂 C12N15_10
👤 陕西师范大学
📅 2014-05-29