HU213580B - Method for producing by genetic engineering plant and plant cells resistant to glutamine-synthetase inhibitors, and method for protecting plants by elimination of weeds and fungi - Google Patents

Method for producing by genetic engineering plant and plant cells resistant to glutamine-synthetase inhibitors, and method for protecting plants by elimination of weeds and fungi Download PDF

Info

Publication number
HU213580B
HU213580B HU872100A HU210087A HU213580B HU 213580 B HU213580 B HU 213580B HU 872100 A HU872100 A HU 872100A HU 210087 A HU210087 A HU 210087A HU 213580 B HU213580 B HU 213580B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
ccc
ctc
cac
priority
acc
Prior art date
Application number
HU872100A
Other languages
English (en)
Other versions
HUT46063A (en
Inventor
Johan Botterman
Jan Leemans
Rao Mouva
Charles Thompson
Block Mark De
Original Assignee
Biogen Inc
Plant Genetic Systems Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=26105540&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=HU213580(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Biogen Inc, Plant Genetic Systems Nv filed Critical Biogen Inc
Publication of HUT46063A publication Critical patent/HUT46063A/hu
Publication of HU213580B publication Critical patent/HU213580B/hu

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01HNEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
    • A01H1/00Processes for modifying genotypes ; Plants characterised by associated natural traits
    • A01H1/12Processes for modifying agronomic input traits, e.g. crop yield
    • A01H1/122Processes for modifying agronomic input traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance
    • A01H1/123Processes for modifying agronomic input traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance for herbicide resistance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/70Vectors or expression systems specially adapted for E. coli
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/74Vectors or expression systems specially adapted for prokaryotic hosts other than E. coli, e.g. Lactobacillus, Micromonospora
    • C12N15/76Vectors or expression systems specially adapted for prokaryotic hosts other than E. coli, e.g. Lactobacillus, Micromonospora for Actinomyces; for Streptomyces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/79Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
    • C12N15/82Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
    • C12N15/8241Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
    • C12N15/8261Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield
    • C12N15/8271Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance
    • C12N15/8274Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance for herbicide resistance
    • C12N15/8277Phosphinotricin
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N9/00Enzymes; Proenzymes; Compositions thereof; Processes for preparing, activating, inhibiting, separating or purifying enzymes
    • C12N9/10Transferases (2.)
    • C12N9/1025Acyltransferases (2.3)
    • C12N9/1029Acyltransferases (2.3) transferring groups other than amino-acyl groups (2.3.1)
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K2319/00Fusion polypeptide
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S47/00Plant husbandry
    • Y10S47/01Methods of plant-breeding and including chromosome multiplication

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Developmental Biology & Embryology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Enzymes And Modification Thereof (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Peptides Or Proteins (AREA)
  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)

Description

A találmány tárgya eljárás glutamin-szintetáz-gátlók hatásával szemben ellenálló növények és növényi szaporítóanyagok előállítására.
A találmány tárgya továbbá ennek az eljárásnak az alkalmazása különösen meghatározott növények ellenállásának kialakítására herbicidekkel szemben.
A találmány vonatkozik továbbá nem biológiai úton transzformált növényi sejtekre és növényekre is, amelyek ellenállást tanúsítanak glutamin-szintetáz-gátlókkal szemben; valamint olyan DNS-fragmentumok és rekombinánsok előállítására, amelyek a glutamin-szintetázgátlókkal szemben megnyilvánuló ellenállást kódoló nukleotid-szekvenciákat tartalmazzák.
A glutamin-szintetáz enzim (ezt az alábbiakban rövidítve „GS”-nek jelöljük) a legtöbb növényben életfontosságú enzim a növényi sejtek fejlődésében és életében. Ismert, hogy a GS katalizálja a glutamát glutaminná való átalakulását. A GS szerepet játszik egy hatékony reakciósorban (jelenleg egyedül ezt ismerik) a legtöbb növény esetében, amelynek során a nitrát redukciójából, az aminosavak bomlásából vagy a fotolégzésből eredő ammónia detoxifikálódik. Ennek következtében a GS enzimet hatásosan gátló anyagok a növényi sejtekre igen toxikusak.
Kidolgozták a herbicideknek egy különleges csoportját, amelyek hatásának az alapja a növényekben lévő GS gátlásának tulajdonítható toxikus hatás. Ezeknek a herbicid szereknek a hatóanyaga valamilyen GS-gátló anyag.
Legalább két út lehetséges, amelyeken haladva a GS hatását gátló anyagokkal szemben ellenálló növényekhez juthatunk: (1) a célvegyület megváltoztatása; várható, hogy a GS enzim mutációi a herbiciddel szemben való érzéketlenséget idézhetnek elő; és (2) a herbicid inaktiválása: a herbicidnek növényen belüli lebomlása vagy változtatása rezisztenciához vezethet.
A bialaphos és foszfmotricin (ez utóbbit PPT-vel rövidítjük) két ismert GS-gátló hatóanyag [Mól. Gén. Génét. 205, 42 (1986); J. Plánt Phys. 123, 135 (1986)], amelyek kiváló herbicid sajátságokat mutatnak (részletesebben lásd: Proc. 1982, British Crop Protection Conference, 439—450). A bialaphos szerkezetét az (I) képlet, a PPT szerkezetét a (II) képlet ábrázolja.
Mint látható, a PPT és a bialaphos közötti szerkezeti különbség abban áll, hogy a PPT molekulája két alanincsoporttal kevesebbet tartalmaz.
E két herbicid hatóanyag nem szelektív: az adott talajon lévő valamennyi növényfaj növekedését gátolják, és ennek megfelelően teljes pusztulásukat idézik elő.
Ezért számos kísérlet történt már arra, hogy a növények ellenálló képességét biotechnológiai úton fokozzák e herbicidekkel szemben.
A 0173 327 sz. európai szabadalmi leírás a glutaminszintetázinhibitor bialaphost kódoló DNS-fragmenst ismerteti, amelyet egy S. hygroscopicus törzsből nyertek, valamint ismerteti más S. hygroscopicus törzsek transzformálását e DNS-fragmenssel. A leírás szerint a növények bialaphos-szal szembeni rezisztenciája 2-5-szörösére emelhető, amit egy a pMSB12-l plazmidban jelenlévő rezisztencia génnek tulajdonítanak. Ennek bizonyítására, valamint arra vonatkozóan, hogy ez a gén hogyan fejti ki hatását, a leírás semmiféle kitanítást nem tartalmaz.
A Journal ofMol. and Appl. Gén. 2.6,1984, 621-634 publikációban a szerzők bizonyos lucema-sejtvonalak izolálását ismertetik, amelyek ellenállóbbak a foszfinotricin herbiciddel szemben mint a vadlucema. Ezekben a lucema-sejtvonalakban glutamin szintetáz túltermelést hoznak létre egy endogén DNS-fragmens kifejeződése által. Ismertetik a glutamin szintetázt kódoló cDNS-szekvenciát is.
A Natúré, 317, 1985, p 668 publikációban növények módosított EPSP-szintázt kódoló heterológ DNS-sel végzett transzformációját ismertetik, amikor is a transzformáit növények tűrőképessége a glifoszfáttal szemben az EPSP-szintáz expressziójától függő mértékben nőtt.
A WO 84/02913 számú a szabadalmi leírásban növények transzformálására alkalmas kiméra gént ismertetnek, amely egy promotert, egy heterológ struktúrgént amely a növény herbicidrezisztenciáját biztosító fehérjét kódolja - és egy 3'-nem-transzlációs szakaszt tartalmaz. A példák alapján a heterológ struktúrgén egy az E.coliból származó EPSP-szintázt kódoló gén, amely lehetővé teszi, hogy a transzformált növényben EPSP-szintáz túltermelés menjen végbe és így biztosítja, hogy a növény glifoszfáttal szemben ellenállóbb legyen.
A bialaphosról előbb az antibiotikus sajátságait ismerték fel, amelyek peszticidként vagy fungicidként való alkalmazását tették lehetővé. A bialaphos a 3 832 394 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalmi leírás szerint állítható elő, s erre a leírásra a továbbiakban hivatkozunk. Az előállítás során a Streptomyces hygroscopicus-t (amely az „American Type Culture Collection” gyűjteményben ATCC 21,705 sorszámon található az 1982. évi katalógus 205. oldalán) tenyésztik, majd a bialaphost a tenyészfolyadékból elkülönítik. E vegyület más törzsekből - például a Streptomyces viridochromogenes törzsből - is előállítható (Helv. Chim. Acta 1972; 1. még DSM 40736 szám alatt az 1983. évi DSM katalógus 149. oldalán).
A PPT szerkezeti egységet egyéb, a természetben található tripeptid antibiotikumokat is tartalmazzák: például a phosalacin [J. of Antibiotics 37, 939 (1984)].
A PPT kémiai úton is előállítható; a Hoechst-cég hozza forgalomba.
Számos Streptomyces-fajt fedeztek fel, amelyek igen aktív antibiotikumokat termelnek: ezek a prokarióta-sejtek funkcióit vagy enzimeit gátolják. Az ilyen antibiotikumot termelő Streptomyces-fajok elpusztulnának, ha nem rendelkeznének önvédelmi mechanizmussal ezen antibiotikumokkal szemben. Számos esetben úgy találták, hogy ez az önvédelmi mechanizmus olyan enzim, amely az antibiotikum hatását gátolni képes, és így az antibiotikumnak a termelő Streptomyces-törzsre kifejtett toxicitását kivédi.
Számos antibiotikum-termelő Streptomyces-fajban például az S. fradiae, S. azureus, S. vinaceus, és S, erythreus fajokban, amelyek neomicint, tiostreptont, viomicint és MLS-antibiotikumot (makrolid-linkozamid-sztreptogramint) termelnek - olyan gén jelenlétét
HU 213 580 Β mutatták ki, amely képes olyan enzimet kódolni, amely az antibiotikumot módosítja (elváltoztatja), és így gátolja a gazdaszervezettel szemben megnyilvánuló antibiotikus hatást [Natúré 286, 525 (1980); J. Bacteriol, 1982, 678; Gene 20, 51 (1982)]. Chater és munkatársai [Curr. Top. Microbiol. Immunoi. 96, 69 (1982)] olyan módszert írtak le, amely e hatások kimutatására alkalmas.
Azt találtuk, hogy a Streptomyces hygroscopicus ATCC 21,705 mikroorganizmusnak olyan génje van, amely a bialaphos antibiotikus sajátságainak inaktiválásáért felelős enzimet kódolja. Kísérleteink során izoláltunk egy ilyen gént, és eljárást dolgoztunk ki PPT-re és rokonvegyületeire alapozott GS-gátlók hatásának kioltására.
A találmány egyik célja új eljárás kidolgozása GSgátlók hatásának kioltására növényi sejtekben és növényekben.
A találmány egy másik célja olyan DNS-fragmentumok és DNS-rekombinánsok- különösen az ilyen DNSfragmentumokat tartalmazó, módosított vektorok előállítási eljárásának-kidolgozása, amely DNS-fragmentumokban tartalmazott nukleotid-szekvenciák a növényi sejtekbe és növényekbe ágyazva képesek azokat megvédeni a GS-gátlók hatásától.
A találmány további célja olyan, nem biológiai úton transzformált növényi sejtek és növények létrehozása, amelyek képesek GS-gátlók közömbösítésére vagy inaktiválására.
A találmánynak még további célja eljárás kidolgozása növényfajok szelektív megvédésre GS-gátló típusú herbicidek ellen.
Közelebbről, a találmány egyik célja olyan DNSfragmentum kidolgozása, amely növényi sejtekre és teljes növényekre átvihető, és amely képes azokat a bialaphos és szerkezetileg rokon herbicidek hatásával szemben megvédeni.
A találmány egy másik célja olyan növényi sejtek kialakítása, amelyek a bialaphos-típusú termékekkel szemben - amelyek szerkezetükben PPT-egységet tartalmaznak - ellenállók.
A találmány értelmében GS-gátló anyagokkal érintkező növényi sejtekben és egész növényekben a GS-gátló hatását úgy küszöböljük ki, hogy ezeket a növényeket olyan, idegen nukleotid-szekvenciát tartalmazó, heterológ DNSfragmentummal látjuk el, amely képes fehérje alakjában történő kifejeződésre az adott növényi sejtekben és teljes növényekben olyan körülmények között, amelyek következtében a heterológ DNS-fragmentum generációkon át stabilan integrálódik (beépül) a növénynek a sejtjeibe; és az így kifejezett fehéq ének az enzimhatása képes a GS-gátló anyag inaktiválására vagy közömbösítésére.
Előnyös DNS-fragmentum az antibiotikum-termelő Streptomyces-törzsből származó egyik olyan fragmentum (vagy olyan nukleotid-szekvencia, amely azonos aktivitást kódol), amely a GS-gátlókkal szemben mutatott ellenállást kódolja.
A találmány megvalósításában előnyösen alkalmazható nukleotid-szekvenciák olyan fehérjét kódolnak, amelyek a GS-gátlókkal szemben acetil-transzferáz hatással rendelkeznek.
A találmány szerint egyik legelőnyösebb DNS-fragmentum egy olyan nukleotid-szekvenciát tartalmaz, amely a PPT-vel szemben acetil-transzferáz hatással bíró polipeptidet kódol.
Egy különösen előnyös találmány szerinti DNS-fragmentum a növényi sejtek átalakítása céljából olyan nukleotid-szekvenciát tartalma, amely a következő szekvenciát tartalmaz, amely a következő szekvenciát tartalmazó polipeptidnek legalább egy részét kódolja:
5 83 X SER >RO GLU
ARS AR3 PRO ALA A5P ILE ARG ARG ALA THR GLU ALA ASP MET PRO
2ΞΘ ALA VAL CYS THR ILE VAL ASN HIS TYR ILE GLU THR SER THR VAL
273 ASM PHE ARG THR GLU PRO GLN GLU PRO GLN GLU TRP THR ASP ASP
3ta . LEJ VAL ARG LELI ARG GLU ARS TYR PRO TRP LEU VAL ALA GLU VAL
363 ÁS? GLY GLU VAL ALA GLY ILE ALA TYR ALA GLY PRO TRP LYS ALA
408 ARS A5N ALA TYR ASP TRP THR ALA GLU SER THR VAL TYR VAL SER
453 PRO AftS HIS GLN ARS THR GLY LEU GLY SER THR LEU TYR THR HIS
4?a LEU LEU LYS SER LEU GLU ALA GLN GLY PHE LYS SER VAL VAL ALA
543 VAL ILE GLY LEU PRO ASN ASP PRO SER VAL ARS MET HIS GLU ALA
033 LEU GLY TYR ALA PRO ARS GLY MET LEU ARG ALA ALA GLY PHE LYS
633 HIS GLY ASN TRP HIS A5P VAL GLY PHE TRP GLN LEU ASP PH? SER
673 LEU PRO VAL PRO PRO ARS PRO VAL LEU PRO VAL THR GLU ILE
723 -
Itt X jelentése MET vagy VAL; a polipeptidnek ez a része elegendő hosszúságú ahhoz, hogy a növényi sejteknek bialaphos-szal szemben védelmet biztosítson, ha ezt a szekvenciát genetikusán beépítjük, és abban kifejezzük; ebben az esetben a bialaphos-szal szemben növényvédő képességet nyújt.
Egy előnyös DNS-fragmentum az alábbi nukleotidszekvenciából -
Ϊ83 ‘ ‘ GTQ AGC CCA GAA
CGA CGC 228 CCS GCC GAC ATC CGC CST GCC ACC GAS GC0 SAC ATS CCG
GCG GTC 273 TGC ACC ATC GTC AAC CAC TAC ATC GAS ACA AGC ACG GTC
AAC TTC 318 CGT ACC GAG CCG CAG SAA CCG CAG GAS TGG ACG GAC GAC
CTC GTC 363 CGT CTG CGG GAG CGC TAT CCC TGG CTC GTC GCC GAG GTG
GAC esc 408 GAS GTC GCC GGC ATC GCC TAC SCS GGC CCC TGS AAG gca
CGC AAC 453 GCC TAC GAC TGS ACG GCC GAG TCG ACC GTG TAC STC TCC
CCC CSC 4*8 CAC CAG CGG ACG GGA CTG G3C TCC ACG CTC TAC ACC CAC
CTG CTG 543 AAG TCC CTG GaG GCA CAG GGC TTC AAG AGC GTS GTC GCT
GTC ATC 5 SS GGG CTG CCC AAC GAC CCS AGC GTG CGC ATG CAC GAS GCG
CTC GGA 633 TAT GCC CCC CGC GGC ATG CT3 C33 GCG GCC GGC TTC AAG
CAC GGÖ 673 AAC TGG CAT GAC GTG GGT TTC TGG CA3 CTG GAC TTC AGC
CTG CCS GTA CCS CCC CGT CCS STC CTG CCC GTC ACC GA8 ATC
723
HU 213 580 Β vagy annak egyik részéből áll, amely olyan polipeptidet fejez ki, amelynek a bialaphos-szal szemben növényvédő képessége van.
A találmány vonatkozik továbbá bármilyen DNSfragmentumra, amely a fenti előnyös DNS-fragmentumtól abban különbözik, hogy bármely nukleotid-egységét más nukleotid-egység helyettesíti, azonban a fentebb említett, előnyös DNS-szekvencia genetikai információjának módosulása nélkül (normálisan az egyetemes genetikai kódon belül marad); továbbá a találmány vonatkozik bármely egyenértékű DNS-szekvenciára is, amely olyan polipeptidet kódol, amelynek azonos sajátságai vannak, különösen a bialaphos elleni rezisztencia szempontjából.
Nyilvánvaló, hogy a tapasztalt szakember könnyen ki tudja értékelni a nukleotid-szekvenciáknak azon részeit, amelyek bármely találmány szerinti DNS-fragmentum bármelyik oldaláról eltávolíthatók, például úgy, hogy a DNS-fragmentum bármelyik oldalának terminális részét eltávolítjuk, például egy exonukleolitikus enzimmel így a Bal31 segítségével - majd a megmaradó fragmentumot megfelelő plazmidban újraklónozzuk, és megállapítjuk a módosított plazmidnak a képességét a megfelelő sejtek transzformálására és bialaphos antibiotikummal vagy herbiciddel szembeni megvédésére, megfelelő mérőmódszer segítségével.
A rövidség kedvéért ezeket a DNS-fragmentumokat az alábbiakban „bialaphos-rezisztencia-DNS”-nek nevezzük. Ugyanígy a megfelelő polipeptidet „bialaphosrezisztencia-enzim”-nek jelölj ük.
Jóllehet a fenti leírásban különös hangsúlyt helyeztünk azokra a DNS-fragmentumokra, amelyek a növényi sejtekbe vagy a növényekbe bevezetve védelmet biztosítanak azoknak a bialaphos vagy PPT ellen, nyilvánvaló, hogy a találmány semmiképpen sem korlátozható azokra.
Ugyanígy, a találmány olyan DNS-fragmentumokra is vonatkozik, amelyek ilyen növényi sejtekbe bevezetve más GS-gátlókkal szemben ezeknek a sejteknek védelmet biztosítanak: például olyan közbenső termékekkel szemben, amelyek a PPT természetes bioszintézisében szerepelnek, és amelyeket MP101 jelöléssel [lásd a (III) képletet] vagy MP102 jelöléssel rövidítenek [lásd a (IV) képletet].
A találmány általános vonatkozásban megnyitja az utat olyan DNS-fragmentumok előállításához, amelyek növényi sejtekbe és növényekbe alkalmas módon beépítve azokat a velük érintkező GS-gátlókkal szemben megvédeni képesek; ezt az alábbiakban a bialaphos és PPT vonatkozásában a példákban részletesen ismertetjük.
Ennek megállapítása után nyilvánvaló, hogy bármely fragmentumot, amely olyan enzimaktivitást kódol, amely növényi sejteket és növényeket a fentebb említett GS-gátlókkal szembeni inaktiválás útján megvéd, a fentiekben kifejtett, előnyös fragmentumokkal egyenértékűnek kell tekinteni. Ez különösen érvényes bármely DNS-fragmentumra, amely baktériumtörzsek, különösen antibiotikum-termelő törzsek genomjában lévő DNS-k genetikai szűrővizsgálatából származik, és valószínűleg olyan géneket tartalmaz, amelyek - bár szerkezetileg különböznek - a bialaphos vagy PPT vonatkozásában hasonló aktivitást kódolnak; sőt olyanokra is, melyek más GS-gátlók vonatkozásában kódolnak hasonló aktivitást. Ez érvényes továbbá más, valamilyen PPTszármazékot termelő törzsek bármely génjére is. Nyilvánvaló tehát, hogy a „bialaphos-rezisztencia-DNS” és „bialaphos-rezisztencia-enzim” kifejezések, amelyeket rövidség és célszerűség okából használunk az alábbiakban, nemcsak azokra a DNS-ekre és enzimekre vonatkoznak, amelyek specifikusak a PPT vagy közvetlen közeli rokonai elleni rezisztencia szempontjából, hanem általánosabban más olyan DNS-ekre és enzimekre is vonatkoznak, amelyek azonos körülmények között a GSgátlók hatását növényekben inaktiválni képesek.
A találmány továbbá olyan DNS-rekombinánsokra is vonatkozik, amelyek a fentiekben definiált bialaphos-rezisztencia-DNS fragmentumokat heterológ DNS-val rekombinál tva tartalmazzák úgy, hogy a heterológ DNS szabályzó elemeket tartalmaz, és a bialaphos-rezisztencia-DNS e szabályzó elemeknek a kontrollja alatt áll olyan módon, hogy az ezen szabályzó elemekkel összeegyeztethető, idegen sejtkömyezetben kifejeződésre képes. Különösen lényeges, hogy a fentebb említett bialaphos-rezisztencia-DNS fragmentumok, amelyek a DNSrekombinánsokban jelen vannak, nem tartalmaznak olyan DNS-szakaszt, amely a bialaphos bioszintézisében részt vesz, ha a bialaphos-rezisztencia-DNS fragmentum bialaphost termelő törzsből származik.
A „heterológ DNS” megfogalmazás azt jelenti, hogy a DNS más eredetű, mint a bialaphos-rezisztencia DNS, például nem a Streptomyces hygroscopicus-ból vagy Streptomyces viridochromogenes-ből ered, vagy még előnyösebben a Streptomyces-DNS-től eltérő. A fentebb említett szabályzó elemek olyan szerkezeti egységek, amelyek képesek az idegen környezetben a DNS-szekvenciák átírásának (transzkripciójának) és lefordításának a szabályzására. „Celluláris” megjelölés mind mikroorganizmusokra, mind sejttenyészetekre vonatkozik.
A heterológ DNS lehet baktérium-eredetű DNS, különösen akkor, ha nagyobb mennyiségű rekombináns DNS előállítása szükséges, például amplifikáció céljára. Ebben a vonatkozásban egy előnyös heterológ DNS az E. coli DNS vagy az E. coli DNS-val összeegyeztethető DNS. Ez a DNS lehet azonos eredetű az illető sejtek DNS-ével vagy egyéb DNS, például vírusból származó vagy plazmid-DNS, amelyekről ismeretes, hogy a megfelelő sejtekben replikációra képesek.
Az előnyös rekombináns DNS a növényi sejtekkel összeegyeztethető heterológ DNS-t, különösen Ti-plazmid DNS-t tartalmaz.
Különösen előnyösek azok a rekombinánsok, amelyek GS-gátló anyagokat inaktiváló DNS-t tartalmaznak a növényi sejtek által felismerhető promoter anyag szabályzása alatt, különösen azon növényi sejtek vonatkozásában, amelyekre a GS-gátlók inaktiválási képességét átvinni kívánjuk.
A találmány szerinti előnyös rekombinánsok továbbá módosított vektorok, különösen plazmidok, amelyek a GS-gátlókat inaktiváló DNS-t a szabályzó egységek, különösen a promoter elemek szempontjából olyan hely4
HU 213 580 Β zetben tartalmazzák, hogy lehetővé teszik a GS-gátlókat inaktiváló DNS átírását és lefordítását (transzkirpcióját és transzlációját) heterológ DNS-val összeegyeztethető sejtkömyezetbe. Előnyösek azok a vektorok, amelyek stabilan beépíteni képesek a GS-gátló anyagokat inaktiváló DNS-t idegen sejtekbe, különösen azok genomjában tartalmazott DNS-ba. Előnyösek az olyan, módosított vektorok, amelyek lehetővé teszik a növényi sejtek stabil átalakulását, és a megfelelő sejteket GS-gátlókat inaktiváló képességgel ruházzák fel.
Amint a későbbiekben leírjuk, úgy látszik, hogy a Streptomyces hygroscopicus törzs bialaphos-rezisztencia génjének az indító kodonja egy GTG kodon; az előnyös rekombináns DNS-ben vagy vektorokban azonban a bialaphos-rezisztencia gént módosítjuk úgy, hogy egy ATG indító kodonnal helyettesítjük a GTG indító kodont; ez az ATG teszi lehetővé a lefordítás megkezdését a növényi sejtekben.
Az alábbi következő példában az alkalmazott növényi promoter-szekvencia 35 S kelvirág-mozaikvírus promoter-szekvenciájából állt. Szükségtelen megjegyeznünk, hogy a tapasztalt szakember más növényi promoteranyagokat is ki tud választani, ha ezek az illető növényfajták szempontjából alkalmasabbak.
A találmány egy másik előnyös megvalósítási módja szerint - különösen akkor, ha kívánatos a bialaphos-rezisztencia-DNS által kódolt enzim átvitele a kloroplasztokba - a heterológ DNS-fragmentumot olyan génbe vagy DNS-fragmentumba építjük, amely egy tranzit-peptidet kódol, és ezt követően ezt a fragmentumot a GS-gátló anyagokat inaktiváló gén és a választott növényi promoter közé építjük be.
Az említett kémiai egységek és szerkezetek felépítésére alkalmas módszerek vonatkozásában a következő, tudományos közleményekre hivatkozunk: Natúré 313, 358 (1985); Embo. J. 4, 401,25.
Emlékeztetünk továbbá arra, hogy a „tranzit-peptiden” olyan polipeptid-fragmentumot értünk, amely általában egy kloroplaszt-fehérjéhez vagy kloroplaszt-fehérje alegységekhez kapcsolódik egy olyan prekurzorfehérjében, amelyet a növényi sejt mag-DNS-e kódol. A tranzit-peptid azután leválik a kloroplaszt-fehérjéről, vagy proteolitikus úton lehasad a fehérjének a kloroplasztra való áthelyeződése során. Alkalmas tranzit-peptidek például a kisméretű ribulóz-l,5-bifoszfát-karboxiláz alegységgel kapcsolt tranzit-peptidek vagy klorofíl a/b-vel kapcsolódó kötőfehérjék.
A fentiek alapján adva vannak azok a DNS-fragmentumok és DNS-rekombinánsok, amelyek az alábbiakban részletezett eljárás során alkalmazhatók.
Közelebbről, a találmány olyan eljárásra vonatkozik, amelynek segítségével teljes általánosságban növényeket, valamint ezeknek a növényeknek reprodukciós anyagát állítjuk elő heterológ genetikai anyaggal, amely stabilisán integrálódik, és képes az adott növényekben vagy reprodukciós anyagban való kifejeződésre olyan fehérje alakjában, amely a GS-gátlók hatását inaktiválni vagy közömbösíteni képes. Az eljárás abban áll, hogy nem biológiai lépésekben növényi sejteket vagy növényi szövetet állítunk elő, amely olyan heterológ genetikai anyagot foglal magában a kiinduló növényi sejtekből vagy növényi szövetből, amelyek nem képesek a gátló vagy közömbösítő aktivitás kifejezésére, majd a növényeket vagy a növények reprodukciós anyagát vagy mindkettőt a növényi sejtekből vagy növényi szövetből a genetikai anyaggal együtt regeneráljuk, és adott esetben a növényeket vagy a reprodukciós anyagot vagy mindkettőt biológiai úton replikáljuk; ennek során a növényi sejtek vagy növényi szövet - beleértve a heterológ genetikai anyagot is - előállításának nem biológiai lépései abban állnak, hogy a kiinduló növényi sejteket vagy növényi szövetet olyan DNS-rekombinánssal transzformáljuk, amely tartalmazza a fehérjét kódoló nukleotid-szekvenciát, valamint a szabályzó egységeket, közöttük azokat is, amelyek lehetővé teszik a nukleotid szekvencia kifejeződését a növényi sejtekben vagy növényi szövetben, és a nukleotid-szekvencia stabilis integrálódását a növényi sejtekbe és szövetbe, valamint azokba a növényekbe és reprodukciós anyagba, amelyeket az előbbiekből több generáción át létrehozunk.
A találmány vonatkozik továbbá bialaphos-rezisztencia-DNS-t tartalmazó sejttenyészetekre, vagy még általánosabban GS-gátló anyagokat inaktiváló DNs-re, amely sejttenyészetek sajátsága, hogy GS-gátló anyagot tartalmazó készítménnyel szemben rezisztensek, ha olyan táptalajon tenyésztjük, amely egy ilyen készítményt a nem transzformált sejtek elpusztítására képes mennyiségben tartalmaz.
Még közelebbről, a találmány olyan növényi sejtekre vagy sejttenyészetekre vonatkozik, amelyekben a bialaphos-rezisztencia-DNS stabilisán integrálódott, és meg is marad a növényi sejtek egymást követő nemzedékein át. Ilyen értelemben a GS-gátló anyagokkal szemben mutatott rezisztencia, közelebbről a bialaphos-val vagy PPT-vel szemben mutatott ellenálló képesség úgy tekinthető, mint a találmány szerinti növényi sejtek jellemzésének módszere.
Adott esetben hibridizálási kísérleteket végezhetünk a növényi sejtekből nyert genominális-DNS és egy GSgátló anyagokat inaktiváló DNS-szekvenciát tartalmazó minta segítségével.
Általánosabb formában a találmány olyan növényi sejtekre, reprodukciós anyagra, különösen magvakra, valamint növényekre vonatkozik, amelyek genomiálisDNS-eikben stabilisán beépített, idegen vagy heterológ DNS-fragmentumot tartalmaznak, és ez a fragmentum a növényi sejtek, reprodukciós anyag, magvak és növények nemzedékein át megmarad; ahol a DNS-fragmentum olyan fehérjét kódol, amely a fajtájára nézve nem specifikus enzimaktivitást hoz létre, amely képes GSgátló anyagok - különösen bialaphos és PPT - inaktiválására vagy közömbösítésére, különösen egy megfelelő, fajtára nézve nem specifikus GS-gátló anyagokkal szembeni rezisztencia-fenotípus biztosítására a növényi sejtekben, reprodukciós anyagban, magvakban és növényekben.
A „fajtára nézve nem specifikus” kifejezésen olyan enzimaktivitást vagy fenotípust értünk, amely arra a tényre utal, hogy ezek nem jellemzők specifikus növényi génekre vagy fajokra, amint ez az alábbi, nem korlátozó
HU 213 580 Β jellegű példákból ki fog tűnni. Ezek a növényi anyagokban lényegében nem biológiai folyamatok útján jönnek létre, és olyan növényekre alkalmazhatók, amelyek egymással rokonságban nem álló fajokhoz tartoznak; a kifejezés továbbá arra utal, hogy a növényi anyagba heterológ DNS, például baktérium-eredetű DNS vagy kémiai úton szintetizált DNS épül be, amely normális körülmények között a növényi anyagban nem fordul elő, vagy normális körülmények között, természetes termőfolyamatok során abba nem épül be, és azoknak közös fenotípust (például a herbicidekkel szemben mutatott rezisztenciát) kölcsönöz.
A találmány különös előnnyel alkalmazható olyan eljárásokban, amelyek során szabadföldön termesztett növényfajokat gyomok ellen kívánunk megvédeni, s amidőn a területet valamilyen herbiciddel - például bialaphos-szal vagy PPT-vel - a gyomok irtására megfelelő dózisban kezelünk, s aminek során a termesztett növényfaj genomjában olyan DNS-fragmentumot tartalmaz, amely egy fehérjét kódol, és ennek a fehérjének az enzimaktivitása képes a GS-gátló anyag közömbösítésére vagy inaktiválására.
Csupán példaként megemlítjük, hogy egy ilyen eljárás során hatásos adagként körülbelül 0,4 kg/hektártól körülbelül 1,6 kg/hektárig terjedő mennyiségben alkalmazzuk a bialaphos-t vagy PPT-t.
Az alábbiakban leírjuk a fentiekben említett, előnyös DNS-fragmentum izolálását abból a Streptomyces hygroscopicus törzsből kiindulva, amely az „American Type Culture Collection” gyűjteményben ATCC 21,705 sorszám alatt van elhelyezve.
Az alábbi leírásban olyan módszert adunk meg, amely más, PPT-egységet tartalmazó vegyületeket termelő törzsekre is alkalmazható.
A következőkben leírjuk továbbá egy olyan előnyös DNS-fragmentum beépítését, amely a transzformált sejtek számára a bialaphos-t és PPT-t inaktiváló hatást biztosít. Az alábbiakban a bialaphos-t inaktiváló DNSfragmentumot bialaphos-rezisztencia génnek vagy „sfr” génnek nevezzük; ezt a fentiekben leírt eljárással plazmidokban izoláltuk, amelyek felhasználhatók növényi sejtek transzformálására, és rezisztencia biztosítására bialaphos-szal szemben. Ezt az eljárást csupán nem korlátozó példaként közöljük.
A csatolt rajzok magyarázata a következő:
- Az 1. ábra olyan plazmid restrikciós térképe, amely a bialaphos-rezisztenciát kódoló Streptomyces hygroscopicus DNS-fragmentumot tartalmazza; ezt a plazmidot - amelyet az alábbiakban pBG, jelzéssel rövidítünk, a későbbiekben leírt módszer szerint hoztuk létre.
- A 2. ábra a pBGi-ből nyert, kisebb méretű nukleotid-szekvenciát mutat, amelyet egy másik plazmidba (pBG39) szubklónoztunk, s amely a rezisztencia-gént tartalmazza.
- A 3. ábra mutatja egy sorozat plazmid konstrukcióját példaként; ezek a plazmidok lehetővé teszik a megfelelő adaptációt a bialaphos-rezisztencia gén, azaz „sfr” gén beépítésére.
- A 4A ábra egy sorozat plazmid felépítését mutatja, amely olyan alkalmas növényi promoter anyagokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a transzkripció megkezdését s a szabályozásuk hatása alatt a plazmidokba beépült idegen gén kifejeződését.
- Az 5 A ábra a 3. ábra szerint nyert plazmid nukleotid-szekvenciájának egy meghatározott fragmentumát mutatja.
- Az 5B ábra egy bialaphos-rezisztencia gén első kodonjának a rekonstrukcióját mutatja, amely pBG39ből nyert Fokl/BqlII fragmentumból származik, látható továbbá egy ATG indító kodon behelyettesítése a természetes „efr” gén GTG indító kodonjának a helyére.
- Az 5C ábra mutatja a teljes „sft” gén rekonstrukcióját, azaz az utolsó kodonokat, és beépülését a 4A és 4B ábrákban bemutatott plazmidba.
- A 6A ábra mutat egy kifejező vektort, amely tartalmazza a növényi sejt-promoter szabályzó hatása alatt elhelyezkedő „sfr” gént.
A 6B ábra egy másik kifejező vektort mutat, amely a 6A ábrán bemutatott egyik vektorból származik néhány nukleotid cseréjével.
- A 7. ábra mutatja a plazmidoknak egy sorozatát, amikor végül olyan plazmidokat állítunk elő, amelyek egy meghatározott növényi gén promoter-szakaszát és tranzitpeptid szekvenciáját tartalmazza az „sfr’ gén beépítésének számára a promoter-szakasz szabályzó hatása alatt, és mutatja az tranzit peptid szekvencia leszálló ágát.
- A 8. ábra egy másik bialaphos-rezisztencia gént tartalmazó pJSl plazmid restrikciós térképét mutatja.
- A 9. ábra a rezisztencia gént tartalmazó „sfrsv” gén nukleotid szekvenciáját mutatja.
- A 10. ábra az „sfrsv” és „sfr” gén aminosav-homológiáját mutatja.
-All. ábra példaként bemutatja egy plazmid felépítését, amely az „sfrsv” gént tartalmazza, és alkalmas növényi sejtek transzformálására.
A 12-15. ábrákat a leírás 29., 37-38. oldalain ismertetjük.
Az alábbi kísérletet végeztük bialaphos-rezisztencia gén S. Hygroscopicus-ból való izolálása céljából Streptomyces klónozására standard eljárás szerint.
A kísérletek során alkalmazott ismert géntechnológiai műveletek leírása, valamint az itt közelebbről nem specifikált, ismert tápközegek, reagensek stb. összetétele például az alábbi irodalmi helyen található: Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Cold Spring Laboratory, 1982.
S. lividans kivonatokból származó, összekapcsolt átíró-lefordító rendszer in vitro alkalmazásával (J. Bacteriol. 1982, 678) kimutattuk, hogy a pBG39 (DSM 3607, 1985) plazmidban lévő 1,65 kb Pstl-BamHI fragmentum irányítja a 22 kD fehérje szintézisét. Az alábbiakban ez az 1,65 kb inszertum magában foglal egy olyan fragmentumot, amely a 22 kD fehérjét kódolja, s ezt „sfr” génnek nevezzük.
A gén részletes térképezése és a szekvencia megállapítása
625 bp Sau3A fragmentumot pBG39 plazmidból (DSM 3607) pUC19 plazmid BamHI helyére szubklónoztunk: ezáltal még biztosítani tudtuk az E. coli W3110
HU 213 580 Β befogadó számára a bialaphoz-rezisztenciát. Az orientációnak megfelelően a pBG93 és pBG94 kiónokat kaptuk.
Az Sau3A fragmentumban lévő gén orientációját olyan kísérletekkel támasztottuk alá, amelyek megmutatták, hogy a bialaphos-rezisztencia IPTG-vel indukálható a pUC 19 promoterről a pBG93 plazmidban 0,5 mM IPTG jelenlétében a pBG93/W3110 rezisztenciája bialaphos-t tartalmazó M9 közegben 5 pg/ml-ről 50 pg/ml-re növekedett. A W3110 gazdaszervezet a pBG93 hiányában 5 pg/ml bialaphos-t tartalmazó M9 közegben nem szaporodott. Ezek a kísérletek igazolták, hogy a Sau3A fragmentum az aktivitás elvesztése nélkül szubklónozható; továbbá rámutattak a megfelelő orientációra, amint ezt a 2. ábrában illusztráltuk. Az ezen kiónok által kódolt fehérj ét összekapcsolt átíró-lefordító rendszerek segítségével detektáltuk, amelyek S. lividans kivonataiból származtak [Mól. Gén. Génét. 195, 39 (1984)]. A Sau3A fragmentum orientációjától függően különböző méretű transzlációs (lefordítási) termékeket figyeltünk meg, amelyek: 22 kD a pBG94 esetében és +28 kD a pBG93 esetében. Ez a megfigyelés arra utalt, hogy a Sau3A fragmentum nem tartalmazza a teljes rezisztencia-gént, és olyan fúziós fehérje képződött, amely a pUCl 9 szekvencia lefordításából eredő polipeptid-szekvenciát tartalmazott.
Abból a célból, hogy ebből a fehérjéből nagyobb mennyiséget kapjunk, apBGl-ből származó 1,7 kb PstI fragmentumot a nagy expresszióképességű pIJ385 Streptomycetes replikon PstI helyére klónoztuk. Az így kapott pBG20 plazmidot használtuk fel az S. hygroscopicus (ATCC 21703) transzformálására. Az ezen plazmidot tartalmazó transzformánsok PPT-acetilező aktivitása több mint ötszörös volt, és nátrium-dodecil-szulfátos géleken nagyobb mennyiségű 22 kD fehérjét tartalmaztak. Továbbá, mind az acetil-transzferáz enzim, mind a 22 kD fehérje megjelent, amidőn a bialaphos termelődése megkezdődött. Az in vitro adatok korrelációja, a szintézis kinetikája és a pBG20 transzformánsokkal kapcsolatos amplifikált kifejeződés arra enged következtetni, hogy ez a 22 kD a géntermék.
Meghatároztuk a 625 bp Sau3A fragmentum teljes nukleotid-szekvenciáját, valamint az oldalt elhelyezkedő szekvenciákat is. Számítógépes elemzés az Sau3A fragmentum teljes hosszában nyitott leolvasási keret jelenlétét mutatta ki.
Az „sfr géntermék jellemzése
Kísérletsorozatot végeztünk annak meghatározására, hogy az „sfr” gén nyitott leolvasási kerete felelős-e a bialaphos-rezisztencia enzim kódolásáért. A rezisztencia-gén 5'-végének megállapítása céljából meghatároztuk az enzim NIG-terminálisának a szekvenciáját. E szekvencia megállapítása során J. Vandekerckhove módszerét alkalmaztuk [Eur. J. Bioc. 152, 9 (1985)].
Az idézetben ismertetett eljárás lehetővé teszi a Polybrene® márkanévvel forgalomba hozott polikvatemer aminnal bevont üvegrost-lapokon történő immobilizálást olyan fehérjék és nukleinsavak esetében, amelyeket előzőleg poliakrilamid-gélt tartalmazó nátrium-dodecil-szulfáton különítettünk el. Az átvitelt lényegében úgy végeztük, mint nitro-cellulóz-membránokon rögzített fehérje esetében [Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 76, 4350 (1979)]. Ez lehetővé tette az immobilizált fehérjék aminosavösszetételének és részleges szekvenciájának a megállapítását. A lemeznek azt a részét, amely az S. hygroscopicus pBG20 által termelt immobilizált 22 kD fehérjét hordozta, kivágtuk, és a lemezt gázfázisú szekvenátor reakciókamrájába helyeztük, hogy az Edman-féle lebontó eljárást elvégezhessük az üvegroston megkötött 22 kD fehérjével. Ennek eredményeként az alábbi aminosav-szekvenciát kaptuk: Pro-Glu-Arg-Arg-Pro-Ala-Asp-Ile-Arg-ARg.
Ez a szekvencia összeegyeztethető volt egy olyan aminosav-szekvenciával, amelyet a 625 bp Sau3A fragmentum nyitott leolvasási keretéből vezettünk le; megfelelt a 3. kodon-tól a 12. kodonig terjedő szakasznak.
így beigazolódott, hogy a 22 kD fehéije NH2-terminálisa a szekvencia felszálló végén helyezkedik el. Megállapítottuk, hogy a szóban forgó fehérje lefordítása valószínűleg a GTG indító kodonnál 2 aminosavval előbb indult el. A GTG-t gyakran alkalmazzák indító kódonként a Streptomyces-ben, és lefordítása metioninként történik. A GTG indító kodonról lefordított fehérje 183 aminosav hosszúságú, és molekulatömege 20550. Ez jó egyezést mutatott a megfigyelt, megközelítő 22000 molekulatömeggel.
Továbbá, a befejező (záró) TGA kodon a Sau3A helytől számítva lefelé helyezkedett el. Ha a 625 bp Sau3A fragmentumot BamHI-val emésztett pUC 19-ben klónoztuk, akkor a záró kodon rekonstrukciója nem következett be. Ezzel megmagyarázhattuk azokat a fúziós fehérjéket, amelyeket az in vitro kísérletekben végzett átíró-lefordító elemzés során megfigyeltünk.
A PPT-rezisztencia mechanizmusa
Miután definiáltuk a rezisztencia-gén és géntermékének első fenotípusát és néhány fizikai jellemzőjét, kísérletsorozatot végeztünk a rezisztencia kifejlődése mechanizmusának a felderítésére. Fentebb leírtuk, hogy a PPT a bialaphosnak olyan része, amely a GS-enzímet gátolja, és megállapítottuk, hogy az N-acetil-PPT nem idéz elő gátlást. Standard vizsgálat segítségével („Methods of Enzymology”, V. XLIII. köt. 737. old. 1982.) kimutattuk, hogy az S. hygroscopicus ATCC 21 705 leszármazottai olyan PPT-acetil-transzferáz enzimet tartalmaznak, amelyet az S. lividansban nem találtunk. Ez az enzim a bialaphos-tripeptidet nem acetilezte. A pBG20-ban vagy pBG 16-ban (itt arról aplazmidról van szó, amely egy másik pIJ680 Streptomycetes vektorban klónozott 625 bp Sau3A fragmentumot tartalmaz) klónozott rezisztencia-gént hordozó S. lividans is tartalmazta azt az enzimet, amely képes volt a PPT acetilezésére, de nem acetilezte a bialaphos-t.
A pBG20/S. lividans kivonatai által termelt PPT-reakcióterméket elkülönítettük annak igazolására, hogy az valóban acetil-PPT. A tömegspektroszkópiás elemzés megmutatta, hogy a termék molekulatömege éppen egy acetilcsoporttal nagyobb, mint a PPT molekulatömege. Ebből azt következtettük, hogy a 625 bp Sau3 A fragmentum olyan szekvenciákat tartalmaz, amelyek a PPT-acetil-transzferáz enzim kódolásáért felelősek.
HU 213 580 Β
E kísérleteink végrehajtása során az alábbi körülményeket és reagenseket alkalmaztuk.
Az alkalmazott közegek és pufferelegyek előállítása és összetétele
1) P közeg: 10,3 g szacharóz, 0,025 g K2SO4, 0,203 g MgCl2.6H2O és 0,2 ml nyomelemeket tartalmazó oldat 80 ml desztillált vízzel készült elegyét autoklávoztuk, majd sorrendben hozzáadtunk 1 ml 0,5%-os KH2PO4 oldatot, 10 ml 3,68%-os CaCl2.2H2O oldatot és 10 ml 0,25 mólos, 7,2 pH értékű TES-pufferoldatot. A nyomelem-oldat literenként a következő komponenseket tartalmazta: 40 mg ZnCl2, 200 mg FeCl3.6H2O, 10 mg CuCl2.2H2O, 10 mg MnCl2.4H2O, 10 mg Na2B4O7.10H2O és 10 mg (NH4)6Mo7O24.4H2O.
2) R2YE táptalaj: 10,3 g szacharóz, 0,025 g K2SO4, 1,012 g MgCl2.6H2O, 1 g glukóz, 0,01 g Difco Kasaminosav és 2,2 g Difco-agar 80 ml desztillált vízzel készült elegyét autoklávoztuk, majd hozzátettünk 0,2 ml nyomelemoldatot, 1 ml 0,5%-os ΚΗ2ΡΟ4 oldatot, 8,02 ml 3,68%-os CaCl?.2H2O oldatot, 1,5 ml 20%-os L-prolin oldatot, 10 ml 0,25 mólos 7,2 pH-értékü TESpuffert, 0,5 ml 1 mólos nátronlúgoldatot és 5 ml 10%-os élesztőkivonatot a fenti sorrendben.
3) TE elegy: 10 mM TRIS HC1, 1 mM EDTA (pH 8,0).
4) YEME elegy: 0,3% Difco-élesztőkivonat, 0,5% Difco-pepton, 0,3% oxoid malátakivonat és 1% glukóz.
Az S. lividans protoplasztok transzformációja
I. 25 ml YEME elegyet, 34% szacharózt, 0,005 mólos MgCl2 oldatot és 0,5% glicint tartalmazó tenyészetet 250 ml térfogatú lombikban 30-36 órán át centrifugáltunk.
2. Az így kapott pelletet 10,3%-os szacharózoldatban szuszpendáltuk, és centrifugáltuk, majd ezt a mosást még egyszer ismételtük.
3. A micéliumot 4 ml lizozimoldatban szuszpendáltuk (1 mg/ml olyan P közegben, amelyben a CaCl2 és MgCl2 koncentrációját 0,0025 mólra csökkentettük), majd 30 °C-on 15-60 percig inkubáltuk.
4. Az oldatot 5 ml-es pipettával háromszor felszívva összekevertük, és további 15 percig inkubáltuk.
5. 5 ml P közeget adtunk hozzá, és a 4. lépés szerint pipettázással összekevertük.
6. Az oldatot vattán szűrtük, és a protoplasztokat 800*G sebességgel 7 percig centrifugálva enyhén ülepítettük.
7. A protoplasztokat 4 ml P közegben szuszpendáltuk, és ismét centrifugáltuk.
8. A 7. lépést megismételtük, és a protoplasztokat a felülúszó leöntése után visszamaradt P közegben szuszpendáltuk (transzformáció céljára).
9. DNS-t adtunk hozzá 20 μΙ-ΤΕ-ben szuszpendálva.
10. 0,5 ml PEG 1000 oldatot (2,5 g PEG feloldva
7,5 ml 2,5%-os szaccharózoldat, 0,0014 K2SO4, 0,1 M CaCl2,0,05 M TRIS-maleinsav (pH 8,0) és nyomelemek elegyében közvetlenül hozzáadtunk, és egyszeri pipettázással összekevertük.
II. 60 másodperc elteltével 5 ml P közeget adtunk hozzá, és a protoplasztokat enyhe centrifugálással ülepítettük.
12. Az így kapott pelletet 1 ml P közegben szuszpendáltuk.
13.0,lml-tR2YE lemezekre adagoltunk (a transzformáció céljára a lemezeket friss tömegük 85%-ára szárítottuk, például egy lemezes áramlásé fülkében).
14. Inkubálást végeztünk 30 °C hőmérsékleten.
A-Az „sfr” génkazetta megszerkesztése „sfr” génkazettát szerkesztettünk, amely lehetővé tette növényekben a kifejező vektor klónozását.
Az „sfr” génfragmentumot tartalmazó pBG39 plazmidból származó 520 bp Fokl-BglII fragmentum (1.2. ábra) elkülönítése az első kodonok elvesztésével járt, beleértve az indító kodont; továbbá az utolsó kodonok elvesztését idézte elő, beleértve a záró kodont (stopkodont).
Az „sfr” génkazetta szerkesztése érdekében pGSFRl plazmidot konstruáltunk a következő restrikciós fragmensek ligálásával (1. 12. ábra).
- egy 520 bp Fokl-BglII ffagmens, amely a pBG39 plazmidból izolált sfr kódoló szekvencia C-terminális felét tartalmazza,
- két komplementer szintetikus oligonukleotid, amelyek 5'-CATGAGCCCAGAAC-3' és 5’-CGTCGTTCTGGGCT-3' szekvenciákat tartalmaznak. A két oligonukleotid szekvencia összekapcsolásával egy DNS fragmenst nyerünk, 5'-kinyúló végekkel, amelynek 5'-vége megfelel az Ncol hasítási helynek és a 3'-vége a Foki-helynek:
5'-CATGAGCCCAGAAC-3'
5’-TCGGGTCTTGCTGC-3'
- egy pLK.56.2 plazmid vektor, amelyet a Botterman és mtársai által leírt pLK vektorból származtattunk (1. 32. oldal) és amely Ncol és BglII helyeket tartalmazó polilinker szakaszt hordoz. A plazmid vektor mindkét restrikciós enzimmel végzett emésztésével 2,98 kb linearizált vektort nyerünk 5'-kinyúló BglII és Foki végekkel.
A szintetikus fragmens és az sfr fragmens ligálásával, majd az egyesített fragmens emésztettpLK56.2 vektorba való ligálásával nyerjük a pGSFRl plazmidot, amely a rekonstruált sfr gént tartalmazza a pLK.56.2 polilinker szakaszba klónozva. A pGSFRl plazmidban lévő sfr génben egy ATG kodont GTG kodon helyettesit és a stopkodont egy polilinker szakasz követi.
Az „sfr” génhez kapcsolt oligonukleotidokat tartalmazó DNS-fragmentumot ezt követően megfelelő plazmidba építettük be (inszertáltuk) [PGSH150, (1. A4 ábra és 33. oldal], amely meghatározott nukleotid-szekvenciát tartalmazott; ez utóbbi szekvenciát az alábbiakban „adapter” fragmentumnak nevezzük.
Az adapter fragmentum a következőket tartalmazta:
- egy TGA befejező (záró) kodont, amely lehetővé tette az „sfr” gén utolsó kodonjainak a reformálását;
- megfelelő restrikciós helyeket, amelyek lehetővé tették a részben szintetikus oligonukleotidokkal reformált „sfr” gént tartalmazó nukleotid-szekvencia fragmentum beépítését (inszertálását); ez a beépítést intakt „sfr” gén rekonstrukcióját eredményezte;
HU 213 580 Β
- megfelelő restrikciós helyeket a teljes „sff” gén izolálására.
Ezután az „sfr” gént egy plazmidba inszertáltuk, amely alkalmas növényi promoter szekvenciát tartalmazott (lásd 35. oldal). Ez a növényi promoter szekvencia a kelvirág-mozaikvírus promoter szekvenciája volt (p35S). A találmány természetesen nem korlátozódik ennek a különleges promotemek az alkalmazására: növényekben alkalmazható promoterekként más szekvenciát is alkalmazhatók, például a TR Γ-2' promoter szakasz, valamint a Rubisco (ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz) kis terjedelmű alegységből álló génjének a promoter fragmentuma, amely az Arabidopsis thaliana-ból ered, s amelyet az alábbiakban leírunk.
1° A plK56.21 plazmidfelépítése (lásd a 3. ábrát)
A pLK56.2 konstruálása arra irányult, hogy az alábbi restrikciós helyeknek megfelelő szekvenciát tartalmazó adaptert kapjunk: Smal, BamHI, Ncol, KpnI, BglII, Miül, BamHI, HindlII és Xbal.
A felépítéshez alkalmazott kiinduló plazmidokat azaz a pLK56, pJB64 és pLK33 plazmidokat - előzőleg Botterman leírta (Doktori értekezés, Ghent-i Állami Egyetem, 1986. február).
Az alábbiakban leírt DNS-fragmentumokat alacsony olvadáspontú agarózról izoláltuk, és elkülönítettük.
A pLK56 plazmidot BamHI és Ndei enzimekkel hasítottuk. A pJB64 plazmidból kapott Ncol-Ndel fragmentumot (ez a rajzban „a” szaggatott vonallal van megjelölve) a pLK56 plazmidban a rajzon „b”-vel jelzett BamHI-Ndel fragmentum helyére vezettük be. A ligálást a BamHI és Ncol kiugró végeinek E. coli DNS-polimeráz I enzimmel (Klenow-fragmentum) való betöltés után tudtuk végrehajtani.
A T4 DNS-ligáz alkalmazása során különös módon recirkularizálás ment végbe, s így az új pLK56.3 plazmidot kaptuk. E plazmidot Xbal és PstI enzimekkel hasítottuk.
A pLK33 (c) BamHI-PstI fragmentumát (lásd a 3. ábrát) behelyettesítettük a pLK56.3 (d) Xbal-PstI fragmentumának a helyére, miután a Klenow-fragmentummal ismét helyreállítottuk a megfelelő végződéseket.
A T4 DNS-ligázzal elért recirkularizálás után a kapott pLK56.2 plazmid olyan nukleotid-szekvenciát tartalmazott, amely magában foglalta a szükséges restrikciós helyeket az „sfr” gén soron következő beépítésére.
2° a pGSHISO plazmid felépítése (lásd a 4 A ábrát)
A legutóbb leírt felépítéssel párhuzamosan olyan plazmidot képeztünk, amely a növényi sejt polimerázai számára felismerhető promoter szekvenciákat tartalmaztak, közöttük a megfelelő restrikciós helyeket is az átírás irányában a promoter szekvenciától lefelé; amely a restrikciós helyek teszik lehetővé PGSFR1 plazmidból kapható „sfr” gén alkalmazkodásán az említett növényi promoter szabályzó hatása alatt.
A pGV825 plazmidot Deblaere és munkatársai írták le [Nucl. Acid. Rés. 13, 1477 (1985)]; apJB63 plazmidot Botterman ismertette (doktori értekezés, Ghent-i Állami Egyetem; 1986. február).
A pGV825 plazmidot Pvull alkalmazásával linearizáltuk, majd T4 DNS-ligázzal recirkularizáltuk, s így az (e) helyen jelzett belső Pvull fragmentumot töröltük (pGV956 plazmid).
Ezután a pGV956 plazmidot BamHI és BglII alkalmazásával hasítottuk.
A BamHI-BglII (í) fragmentumot - amelyet pJB63 plazmidból kaptunk - borjúbél-foszfatázzal defoszforileztük, és a pGV956 BamHI-BglII fragmentumának a helyére építettük be.
A pGV1500 plazmidot T4 DNS-ligázzal végrehajtott recirkularizálás után kaptuk.
A pGSH50 plazmidból kapott egyik EcoRI-HindlII fragmentumot tisztítottuk. Az utóbbi plazmid egy Velten és munkatársai által leírt Tr l’-2' kettős promoter fragmentumot hordozott [EMBO J. 3, 2723 (1984)]. Ezt a fragmentumot a pGVl 500-ba inszertáltuk, amelyet Hpal és HindlII alkalmazásával emésztettük, és így a pGSH 150 plazmidhoz jutottunk. Ez a plazmid tartalmazta egyrészt a T-DNS transzkriptum 7,3’-végződésének frontális promoter fragmentumát, másrészt egy klónozásra alkalmas BamHI és Clal helyett.
A pGSJ260 plazmidból (DSM 3606) kiindulóan növényi sejtek soronkövetkezö transzformálása céljából kétféle plazmidot építettünk fel:
- egy olyan plazmidot, amely lehetővé tette az „sfr” gén kifejeződését növényi sejtek citoplazmájában; és
- egy másik plazmidot, amelynek módosításával elérhettük a bialaphos-rezisztencia enzimek transzportját (átvitelét) növényi sejtek kloroplasztjaiba.
Első eset:
Annak a plazmidnak a felépítése, amely lehetővé teszi az „sfr” gén kifejeződését növényi sejtek citoplazmájában
Az „sfr” génkazetta klónozása növényi kifejező vektorban (pGSR2 vektor) (lásd az 5. ábrát)
A pLK56.2 adapter nukleotid-szekvenciáját az 5A ábrában mutatjuk be. Látható a BamHI, Ncol és BglII restrikciós helyek elhelyeződése.
Ezt az adapter fragmentumot Ncol és BglII enzimekkel hasítottuk.
Az 5B ábra mutatja a pBG39-ból kapott (j) Fokl-BglII fragmentumot. A 2. ábra mutatja a két restrikciós hely elhelyezkedését.
Szintetikus oligonukleotidok alkalmazásával megváltoztatjuk az „sff” gén első kodonjait, közelebbről a génnek az 5'-végződését, ahol az ATG indító kodont vittük be a GTG indító kodon helyére (lásd 5B. ábra)
A szintetikus oligonukleotidokkal kiegészített FoklBglII fragmentummal a pLK56.2 plazmidban az adapter NcoI-BglII fragmentumát helyettesítettük. így tehát a gén 3'-végződését is megváltoztattuk a T4 DNS-ligázzal végzett recirkularizálás útján. Az így kapott pGSRl plazmid az adapterjében inszertált teljes „sfr” gént tartalmazta.
A pGSJ260 plazmidot BamHI alkalmazásával megnyitottuk (hasítottuk) (lásd az 5C ábrát), és a pGSRl plazmidból kapott BamHI fragmentumot - amely a teljes „sfr” gént tartalmazta - a pGSJ260 plazmidba inszertáltuk.
HU 213 580 Β
Az így kapott pGSR2 plazmid (lásd a 6A ábrát) a pBR322 replikont - egy baktérium-eredetű streptomicin-rezisztencia gént (SDM-SP-AD-transzferázt) - és egy géntechnológiai úton kapott T-DNS-t tartalmazott, amely az alábbiakból állt:
- a T-DNS bordér szekvenciájából
- egy kiméra kanamicin génből, amely növényi sejtekben domináns, szelektálható markerként használható, valamint
- egy kiméra „sfr” génből.
A kiméra „sfr” gén összetétele az alábbi volt:
- a kelvirág-mozaikvírus promoter szakasza (p3 5 S),
- az 5. ábrában leírt „sfr” génkazetta,
- a 3’ le nem fordított szakasz, amely magában foglalta a T-DNS 7. transzkriptum poliadenilező szignálját.
A pGSR2 plazmidot Deblaere és munkatársai eljárása szerint Agrobacterium tumefaciens CőSCIRif11 (pGV2260, DSM 2799 plazmid) recipiensbe vezettünk be (Nucl. Acid. Rés., 13, 1477 (1985)).
E törzset alkalmaztuk a kiméra „sfr” gén N. tabacum SR, növényekbe való bevitelére.
A pGSR2-ből származtatva nyerjük a pGSFR280 és pGSFR281 plazmidokat, amelyek a kiindulási plazmidtól a transzkripciót indító helyet követő nem-transzlált szekvenciában különböznek. A pGSR2 plazmidban e fragmens szekvenciája a következő:
GAGGACACGCTGAAATCACCAGTCTCGGATCC.47G viszont a pGSR280 plazmidban az a szekvencia:
GAGGACACGCTGAAATCACCAGTCTCTCTACAAATCGATCC.47G és a pGSFR281 plazmidban:
GAGGACACGTGAAATCACCAGTCTCTCTACAAATCG.^ro
ATG kodonnal, amely az „sfr” gén indító kodonja.
A pGSR2 plazmidből származtatjuk a pGSFRlóO és pGSFRlól plazmidokat, amelyek a kiindulási plazmidtól abban különböznek, hogy a 35S promoter szakasz helyett a TRl’-2' promotert (1. Velten és mtársai, EMBO J. 3,2723-2730,1984) tartalmazzák. A pGSFRlól plazmidban az sfr gén ATG kodonja közvetlenül TRl'-2’ promoterhez kapcsolódik, míg a pGSFRl 60 plazmidban az ATG kodon előtt még 4 bázispár (ATCC) van jelen.
A pGSFRlóO és pGSFR280 plazmidokat, amelyek T-DNS vektorok, előállíthatjuk például a pGSHl 60, ill. pGSJ280 plazmidokból (1. Deblaere és mtársai, Methods in Enzymology, 153, 277-292, 1987, továbbá bárki számára bármikor hozzáférhetők a Plánt Genetic System N.V. (PGS, J. Plateastraat 22, 9000 Ghent, Belgium) cégnél, J. Bottermann termékfejlesztési menedzser révén) kiindulva a következőképpen (1. még
15. ábra):
- pGSFRl 60 plazmidot úgy nyerjük, hogy az sfr gént hordozó pGSFRl plazmid 600 bp BamHI fragmenség a pGSHl60 plazmid Clal helyére ligáljuk. A Clal és BamHI helyeket Klenow DNS polimerázzal betöltjük. így nyerjük a pTR2’-bar-3'g7 kiméra szerkezetet.
- a pGSFR280 plazmidot úgy nyerjük, hogy a pGSFRl plazmid 600 bp BamHI fragmensét a pGSJ280 plazmid Clal helyére ligáljuk. A Clal és BamHI helyeket Klenow DNS polimerázzal betöltjük. így nyerjük a CaMV35S-bar-3’g7 szerkezetet. A pGSFRlól és pGSFR281 plazmidok pGSFRlóO, ill. pGSFR280 származékok, amelyekben a kiméra sfr gén 5'-nem transziáit vége 4 extra nukleotidot tartalmaz. Ezt apGSH160, ill. pGSJ280 vektorokból kiindulva a következőképpen nyerjük (1. 13. ábra):
- a pGSHl60 és pGSJ280 vektorokat Clal-gyel emésztjük, Klenow DNS polimerázzal kezeljük, majd ismételten BamHI-vel emésztjük. Mindkét plazmid esetében a Clal és a BamHI helyek közvetlenül egymás után helyezkednek el és lefelé a promotortól;
- a sfr kódoló szekvenciát a pGSFRTCl plazmidből nyerjük mint Xbal-BamHI fragmenst. E fragmens Xbal végét SÍ nukleázzal kezeljük. A pGSFRTCl plazmidot pGSFRl -bői származó sfr fragmens pLK plazmiba (Botterman és mtársai, 1987) való szubklónozásával nyerjük, amely pLK plazmidot Xbal és BamHI enzimekkel emésztettünk és az Xbal végeket Klenow DNS polimerázzal betöltöttünk (1. 14. ábra). Az sfr gén szubklónozását a következőképpen végeztük: a pGSFRl plazmidot BamHI-gyel részlegesen emésztettük, a 600 bp BAmHI fragmenst T4 DNS polimerázzal (dTTP jelenlétében) majd S1 nukleázzal kezeltük. A ligálást a betöltött Xbalhelyeken végeztük.
Az összes plazmidot Agrobacterium t. (pGV2260)-ba vezettük be, és így a pGSFR1280, pGSFR1281, pGSFRllóO, illetve pGSFRl 161 plazmidokhoz jutottunk.
Második eset:
Olyan plazmid felépítése, amely az „sfr” gént azon DNS-szekvenciától leszálló irányban tartalmazza, amely a tranzit-peptidet kódolja, és alkalmas az „sfr” gén kifejeződési termékének növényi sejtek kloroplasztjaiba való áthelyezésére.
Kísérleteink egy másik sorozatában a „sfr” gént tartalmazó nukleotid-szekvenciát olyan DNS-szekvenciába kötöttük, amely a tranzit-peptidet kódolja, és ezáltal lehetővé vált annak átvitele (transzportj a) kloroplasztokba.
A fentebb leírt adapter fragmentumból az „sfr” gén NcoI-BamHI fragmentumát izoláltuk, és a tranzit-peptiddel fúzióba vittük. Szintetikus obgonukleotidokkal rekonstruáltuk a teljes „sfr” gént, és tranzit-peptiddel fúzióba hoztuk.
Az alább leírt pATS3 plazmid a Plánt Genetic System N.V. (PGS, J. Plateastraat 22, 9000 Ghent, Belgium) cégnél bárki számára bármikor hozzáférhető, ill. beszerezhető, J. Botterman termékfejlesztési menedzser révén. Megjegyezzük azonban, hogy a szakember számára nyilvánvaló, hogy a pATS3 plazmid helyett más, ismert vagy ismert módon előállítható tranzit-peptidet kódoló nukleotid szekvenciát tartalmazó plazmid is alkalmazható (lásd a leírás 15-16. oldala).
A pGSR4 plazmid felépítése, amely tartalmazza a tranzit-peptidet kódoló DNS-szekvenciával fuzionált „sfr” gént (lásd a 7. ábrát)
A pLK57 plazmidot Botterman fentebb idézett közleménye szerint állítottuk elő. A pATS3 plazmid egy pUC 19 klón, amely az Arabidopsis thabana-ból származó 2kb EcoRI genomális DNS fragmenst tartalmazza, amely a gén promoter szakaszát és a tranzit peptid nukleotid szekvenciáját tartalmazza és amely gén kifejező10
HU 213 580 Β dése a ribulóz-bifoszfát-karboxiláz kisméretű alegysége, ezt 1500 bp EcoRI-Sphl fragmensként izoláltuk. Az Sphl hasítás pontosan azon a helyen következik be, ahol az érett, kisméretű alegység-fehérjét kódoló szakasz kezdődik. 5
A pLK57 és pATS3 plazmidokat EcoRI és Sphl alkalmazásával nyitottuk. A kapott 2,9 bp EcoRI-Sphl fragmens T4 DNS-ligáz segítségével végzett recirkularizálása után rekombináns pLKABl plazmídot - amely a tranzit-peptidet (Tp) kódoló szekvenciát és annak pro- 10 moter szakaszát tartalmazta - kaptuk.
Abból a célból, hogy a szignál-peptid hasítási helyén az „sfr” gént helyesen fuzionáljuk, előbb az N-terminális génszekvenciát módosítottuk. Mivel azt figyeltük meg, hogy az „sfr” gén N-terminálisan végzett fúziók során az 15 enzimaktivitás megmarad, a második kodont (AGC) GAC-re módosítottuk a következőképpen:
a) az Fokl-BglII fragmenst a pGSRl plazmidból elválasztottuk,
b) az „sfr” gént in vitro 20
5'-CATGGCCAGAACCCGCGTCTTGCTGC-3' szintetikus oligonukleotiddel rekonstruáltuk, majd
c) a DNS fragmenst, amely az oligonukleotidet az „sfr” génhez kapcsolva tartalmazza Ncol és BglII-vel emésztett pLK56.2-be inszertáltuk. 25 így egy Ncol helyet kaptunk, amely átfedésben volt az ATG indító hellyel. így a pGSFR2 új plazmidhoz jutottunk. Ez a pGSRl plazmidtól csupán ezzel a cserével különbözik (lásd az 5B. ábrát).
A pGSFR2 plazmid sfr gént hordozó NcoI-BamHI 30 fragmensének Ncol-helyét a pATS3 tranzit-peptid Sphl végével fúzióba vittük a következőképpen:
- a pLK.56.2 plazmídot BglII-vel emésztettük
- a pATS3 plazmidból az ssu (small subunit kisméretű alegység) promotort a tranzit-peptiddel Bglll- 35 Sphl fragmens formájában izoláltuk. A SphI-hely a tranzit-peptid hasítási helyénél helyezkedik el. A 3'kinyúló Sphl végeket Klenow DNS polimerázzal töröltük.
- az sfr gént a pGSFR2 plazmidból NcoI-BamHI 40 fragmens formájába izoláltuk. Az Ncol hely 5'-kinyúló végét Klenow DNS-polimerázzal betöltöttük.
A Klenow fragmenssel kezelt vég ligálásával rekonstruáltuk a Cys-Met szekvenciát ahogy az a tranzit peptidet kódoló szekvencia természetes hasítási helyén van. 45
Az „sfr” gén bevezetése egy másik növényfajba
Az alábbiakban igazoltuk a növényekben a kiméra gének kifejezésével indukált bialaphos-rezisztenciát, aminek során a kiméra géneket a megfelelő vektorokkal 50 transzformáltuk. Az „sfr” gént tartalmazó, rekombináns plazmidokat külön-külön vezettük be az Agrobacterium törzsbe C58C1 Rif« (pGV2260) [DSM 2799] Deblaere és munkatársa módszerével [Nucl. Acid. Rés. 13, 1477 (1986)]. így hibrid Ti plazmidokat tartalmazó rekom- 55 bináns törzsek alakultak ki. E törzseket alkalmaztuk különböző növényfajok levéllemezeinek a fertőzésére és transzformálására, lényegében Horsh és munkatársai módszerével [Science 227 (1985)]. E különböző növényfajok transzformálását példaként az alábbiakban írjuk le. 60
1. A Nicotiana tabacum levéllemezének transzformációja
Az alábbi közegeket (táptalajokat) alkalmaztuk:
A] MS só/2 +1% szaccharóz
0,8% agar pH 5,7
AJ0B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 750 mg/1 CaCl2.2H2O 0,5 g/1 2-(N-morfolinil)-etánszulfonsav (MES), pH 5,7 g/1 szacharóz
A, 1 B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 0,5 g/1 MES, pH 5,7 2% glukóz 0,8% agar 40 mg/1 adenin + 1 mg/1 6-(benzil-amino)purin (BAP)
0,1 mg/1 indol-3-ecetsav (IAA) 500 mg/1 Claforan antibiotikum
Al2 B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 0,5 g/1 MES, pH 5,7 2% glukóz 0,8% agar 40 mg/1 adenin + 1 mg/1 BAP
200 mg/1 Claforan antibiotikum
Au MS só/2 +3% szacharóz
0,5 MES g/1, pH 5,7 0,7% agar
200 mg/1 Clarofan antibiotikum
Baktérium-táptalaj= = minimál A. (Miller 1972) 60 mM K2HPO4.3H2O, mM KH2PO4 7,5 mM (NH4)2SO4 1,7 M trinátrium-citrát mM MgSO4 g/1 glukóz mg/1 B] vitamin.
- A növényi anyag:
Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SRI A növényeket Aj táptalajon végzett 6-8 hetes szubkultúrázás után alkalmaztuk.
- A fertőzés:
- a levelekről a középső erezetet és a szegélyt eltávolítottuk;
- a megmaradó levélrészeket körülbelül 0,25 cm2 méretű szeletekre vágtuk, és az A10 fertőző közegbe helyeztük (körülbelül 12 szeletet helyeztünk 10 ml A,o közeget tartalmazó Petri-csészébe);
- ezután a szeleteket minden egyes Petri-csészére számítva 25 pl minimál A táptalajon szaporított Agrobacterium törzs kései logaritmikus fázisban lévő tenyészetével fertőztük;
- ezután a Petri-csészéket csekély fényintenzitás mellett 2-3 napon át inkubáltuk; majd
- 2-3 nap elmúltával a közeget eltávolítottuk, és
HU 213 580 Β
500 mg/1 clarofan-t tartalmazó 20 ml Ajo közeggel váltottuk fel.
- Szelektálás és a hajtás megindítása
- a levéllemezeket szelektálószert tartalmazó Ah táptalajra helyeztük, amely
100 mg/1 kanamicint; és 110 100 mg/1 foszfmotricint tartalmazott;
- a levéllemezeket hetente friss közegbe helyeztük;
- 3-4 hét múlva regenerálódó kalluszok képződtek; ezeket elkülönítettük, és olyan A|2 közegbe helyeztük, amely a szelektálószert a szelektálás során alkalmazott koncentrációban alkalmazta.
- Gyökereztetés
- 2-3 hét elmúltával a kalluszokat hajtások borították, amelyeket elkülönítettünk, és (szelektálás nélkül) Au gyökereztető közegbe vittünk át;
- 1-2 héten át végeztük a gyökereztetést; majd
- további néhány hét múlva ezeket a növényeket Aj közegben neveltük.
2. Solanum tuberosum (burgonya) gumójának a fertőzése
Az alábbi közegeket (táptalajokat) alkalmaztuk:
C, B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 300 mg/1 Ca(H2PO4)2 0,5 g/1 MES, pH 5,7 0,5 g/1 poli(vinil-pirrolidon) (PVP) 40 g/1 mannit (=0,22 M) 0,8% agar 40 mg/1 adenin
C2 B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 400 mg/1 glutamin 0,5 g/1 MES, pH 5,7 0,5 g/1 PVP 40 g/1 mannit 40 mg/1 adenin 0,8% agar +0,5 mg/1 transz-zeatin 0,1 mg/1 IAA 500 mg/1 Clarofan
C5MSsó/2 +3% szacharóz 0,7% agar pH 5,7
C7 B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 400 mg/1 glutamin 0,5 g/1 MES, pH 5,7 0,5 g/1 PVP 20 g/1 mannit 20 g/1 glukóz 40 mg/1 adenin 0,6% agaróz +0,5 mg/1 transz-zeatin 0,1 mg/1 IAA 500 mg/1 Clarofan
Cg B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 400 mg/1 glutamin 0,5 g/1 MES pH 5,7 0,5 g/1 PVP 20 g/1 mannit 20 g/1 glukóz 40 mg/1 adenin
0,6% agaróz +200 mg/1 Clarofan 1 mg/1 transz-zeatin
C9 B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3
400 mg/1 glutamin 0,5 g/1 MES pH 5,7 0,5 g/1 PVP 20 g/1 mannitol 20 g/1 glukóz 40 mg/1 adenin 0,6% agaróz +1 mg/1 transz-zeatin 0,01 mg/1 gibberellinsav A3 (GA3) 100 mg/1 Clarofan
C11 MS só/2 +6% szacharóz
0,7% agar
Baktérium táptalaja = minimál A: (Miller 1972) 60 mM
K2HPO4. 3H2O;
mM KH2PO4;
7,5 mM (NH4)2SO4;
1,7 M trinátrium-citrát;
mM MgSO4;
g/1 glukóz;
mg/1 Bi vitamin.
- A növényi anyag:
Solanum tuberosum cv. Berolina cv. Désirée gumói
- A fertőzés:
- A burgonyákat meghámoztuk, és vízzel mostuk;
- ezután tömény, kereskedelmi forgalomból beszerezhető fehérítőoldattal 20 pereit mostuk; majd
- 3-5 alkalommal steril vízzel öblítettük;
- a külső réteget (1-1,5 cm) eltávolítóttuk;
- a középső részt körülbelül 1 cm2 felületű, 2-3 mm vastagságú darabokra vágtuk;
- a darabokat C) közegbe helyeztük (4 darabot egy-egy 9 cm átmérőjű Petri-csészébe);
-minden egyes Petri-csészére számítva 10 μΐ minimál A táptalajon szaporított Agrobacterium törzs kései logaritmikus fázisban lévő tenyészetével fertőztük;
- ezután inkubálást végeztünk csekély fényerősség mellett 2 napon át.
- Szelektálás és a hajtás megindítása
- A gumódarabokat szűrőpapíron megszárítottuk, és 100 mg/1 kanamicint tartalmazó C2 közegbe helyeztük;
- 1 hónap elteltével a darabokról a kis kalluszokat eltávolítottuk, és 50 mg/1 kanamicint tartalmazó C7 közegbe vittük át;
- további néhány hét elmúltával a kalluszokat 50 mg/1 kanamicint tartalmazó C's közegbe helyeztük át;
- amennyiben kis hajtások fejlődése indult meg, akkor a kalluszokat 50 mg/1 kanamicint tartalmazó C9 közegbe helyeztük át.
- Gyökereztetés
- A megnyúlt hajtásokat elkülönítettük, és Cn gyökereztető közegbe vittük át;
- a gyökereztetett hajtásokat C5 közegben neveltük.
HU 213 580 Β
3. Lycopersicum esculentum (paradicsom) levéllemezének a fertőzése
Az alábbi közegeket (táptalajokat) alkalmaztuk:
A] MS só/2 +1% szukróz 0,8% agar pH 5,7
Β) B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 0,5 g/1 MES pH 5,7 0,5 g/1 PVP 300 mg/1 Ca(H2PO4)2 2% glukóz 40 mg/1 adenin 40 g/1 mannit
B2 B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 0,5 g/1 MES pH 5,7 0,5 g/1 PVP 400 mg/1 glutamin 2% glukóz 0,6% agaróz 40 mg/1 adenin 40 mg/1 mannit +0,5 mg/1 transz-zeatin 0,01 mg/1 IAA 500 mg/1 Clarofan
B4 B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 0,5 g/1 MES pH 5,7 0,5 g/1 PVP 400 mg/1 glutamin 2% glukóz 0,6% agaróz 40 mg/1 adenin 20 g/1 mannit +0,5 mg/1 transz-zeatin 0,01 mg/1 IAA 500 mg/1 clarofan
B5 B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 0,5 g/1 MES pH 5,7 0,5 g/1 PVP 400 mg/1 glutamin 2% glukóz 0,6% agaróz 40 mg/1 adenin 10 g/1 mannit +0,5 mg/1 transz-zeatin 0,01 mg/1 IAA 500 mg/1 Clarofan
B5 B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 0,5 g/1 MES pH 5,7 0,5 g/1 PVP 400 mg/1 glutamin 2% glukóz 0,6% agaróz 40 mg/1 adenin 10 g/1 mannit +0,5 mg/1 transz-zeatin 0,01 mg/1 IAA 500 mg/1 Clarofan
B() B5 közeg +250 mg/1 NH4NO3 0,5 g/1 MES pH 5,7 0,5 g/1 PVP
Βγ B5 közeg 400 mg/1 glutamin 2% glukóz 0,6% agaróz 40 mg/1 adenin +0,5 mg/1 transz-zeatin 0,01 mg/1 IAA 200 mg/1 Clarofan +250 mg/1 NH4NO3
Bg MS só/2 0,5 g/1 MES pH 5,7 0,5 g/1 PVP 400 mg/1 glutamin 2% glukóz 0,6% agaróz 40 mg/1 adenin + 1 mg/1 transz-zeatin 200 mg/1 Clarofan +2% szaccharóz
B9 B5 közeg 0,5 g/1 MES pH 5,7 0,7% agar +250 mg/1 NH4NO3
Baktérium-táptalaj= =minimál A: 0,5 g/1 MES, pH 5,7 0,5 g/1 PVP 2% glukóz 0,6% agaróz 40 mg/1 adenin +1 mg/1 transz-zeatin 0,01 mg/1 GA3 (Miller 1972) 60 mM
K2HPO4. 3H2O; 33 mM KH2PO4; 7,5 mM (NH4)2SO4; 1,7 M trinátrium-citrát; 1 mM MgSO4; 2 g/1 glukóz; 50 mg/1 B, vitamin
- A növényi anyag:
Lycopersicum esculentum cv. Lucullus
A növényeket At táptalajon végzett 6 hetes szubkultúrázás után alkalmaztuk.
- A fertőzés:
- A középső erezetet a levelekről eltávolítottuk;
- a leveleket körülbelül 0,25-1 cm2 méretű szeletekre vágtuk (a levelek szélét nem sértettük meg, s így a leveleknek legfeljebb 3 oldala sérült meg);
- ezután a szeleteket B, fertőző közegbe helyeztük (a felső oldalúakat lefelé fordítva); egy-egy 9 cm átmérőjű Petri-csészébe 10 szeletet tettünk;
- ezután a szeleteket minden egyes Petri-csészére számítva 25 μΐ minimál A táptalajon szaporított Agrobacterium törzs kései logaritmikus fázisban lévő tenyészetével fertőztük;
- a Petri-csészéket csekély fényerősség mellett 2 napon át inkubáltuk; majd
- a közeget 2 nap múlva eltávolítottuk, és 500 mg/1 clarofan-t tartalmazó B] közeggel váltottuk fel.
- Szelektálás és a hajtás megindítása
- A levéllemezeket 50 vagy 100 mg/1 kanamicint tartalmazó B2 közegbe helyeztük;
- a közeg ozmózisnyomását minden 5 napban csök13
HU 213 580 Β kentettük a mannit koncentrációjának a csökkentésével úgy, hogy a leveleket rendre a B3, B4, B5 majd B6 közegbe vittük át;
- egy hó elmúltával a kalluszokat a merisztémával együtt elkülönítettük a levéllemezektől, és 50 vagy 100 mg/1 kanamicint tartalmazó B7 közegbe helyeztük;
- mihelyt kis hajtások alakultak ki, a kalluszokat B9 növelő közegbe vittük át, amely 50 vagy 100 mg/1 kanamicint tartalmazott.
- A gyökereztetés
- A megnyúlt hajtásokat elkülönítettük, és gyökereztetés céljából Bs közegbe vittük át;
- - a növényeket Aj közegben neveltük.
A herbicid-rezisztencia vizsgálata melegházi kísérletekben
Anyag és módszer
E kísérletünkben két olyan herbicid készítményt alkalmaztunk, amelyek hatóanyagként foszfinotricint tartalmaztak.
Ezek a készítmények kereskedelmi forgalomban vannak Basta® és Meije Herbiace® márkaneveken.
E készítményeket csapvízzel 2% koncentrációra hígítottuk, majd a permetezést 1 m2 területen végeztük. A melegházat dohány és paradicsom esetében 22 °C hőmérsékleten, burgonya esetében 10-15 °C hőmérsékleten tartottuk.
Eredmények
- Dohány vizsgálata permetezéssel
a) kiméra „sfr” génekkel - amelyek pGSFRllól és pGSFRl 281 plazmidokban voltak jelent - transzformált Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SRI növényeket, valamint 10-50 cm magasságú, kezeletlen kontrollnövényeket 20 liter/hektár mennyiségben Basta® készítménnyel kezeltünk. A kontroll SRI növények 6 nap után elpusztultak, a transzformált növények viszont a 20 liter/hektár mennyiségben alkalmazott Basta® hatásával szemben teljesen ellenállók voltak, és növekvésük nem volt megkülönböztethető a kezeletlen növényektől. Szemmel látható károsodást akkor sem figyeltünk meg, ha a kezelést kéthetenként megismételtük. A kezelésnek a virágzásra sem volt hatása (a Basta® herbicid készítmény mezőgazdaságban javasolt adagja 2,5-7,5 liter/hektár).
b) Ugyanilyen kísérletet végeztünk 8 liter/hektár mennyiségben alkalmazott Meiji Herbiace® készítménnyel. A transzformált növények - ugyanazok, mint az a) kísérletben - teljes mértékben rezisztensek voltak, és növekvésük nem volt megkülönböztethető a kezeletlen növényektől. Szemmel látható károsodást nem figyeltünk meg.
- Burgonya vizsgálata permetezéssel
Kiméra „sfr” génekkel - amelyek pGSFRl 161 vagy pGSFR1281 plazmidokban voltak jelen - transzformált vagy nem transzformált, 20 cm magasságú burgonyanövényeket (Solanum tuberosum c. Beriolina) 20 liter/hektár mennyiségben Basta® készítménnyel kezeltünk. A kontrollnövények hat nap után elpusztultak, a transzformáit növények viszont semmiféle, szemmel látható károsodást nem mutattak, növekvésük nem volt megkülönböztethető a kezeletlen növényekétől.
- Paradicsom vizsgálata permetezéssel
Kiméra „sfr” génnel - amelyek pGSFRl 161 és pGSFRl 281 plazmidokban voltak jelen - transzformált vagy nem transzformált, 25 cm magasságú paradicsomnövényeket (Lycopersicum esculentum cv. luculus) 20 liter/hektár mennyiségben Basta® készítménnyel kezeltünk. A kontrollnövények 6 nap után elpusztultak, a transzformált növények viszont teljes mértékben rezisztensek voltak, szemmel látható károsodás nem mutattak, és növekvésük a kontrollnövényekétől nem volt megkülönböztethető.
- Fitopatogén (növényi kórokozó) gombák szaporodásának gátlása transzformált növényeken
Kísérleteink egy másik sorozatában kiméra „sfr” géneket kifejező paradicsomnövényeket (a gének pGSFRllól vagy pGSFR1281 plazmidokban voltak jelen) 20 °C hőmérsékleten, magas páratartalmú környezetben, melegházban neveltünk. A növényeket üdénként 106 Phytophtora infestans spórákat tartalmazó szuszpenzió 1 ml-ével permeteztük, majd 20 °C hőmérsékleten, 95% nedvességtartalom mellett, 4000 lux megvilágítással növesztettük, amíg a gombabetegség tünetei láthatókká váltak (egy hét). A gombával kezelt növények egyik csoportját bialaphos-szal permeteztük 8 liter/hektár mennyiségben. Két hét múlva a kezeletlen növényeket teljes mértékben elborította a gomba. A gomba szaporodása megszűnt a bialaphos-szal kezelt növényeken, és a betegség tünetei nem fejlődtek tovább. A növényeket a bialaphos fungicid hatása kiválóan megvédte.
- A PPT-vel szemben fellépő rezisztencia átvitele a magvak útján
Kiméra „sfr” génnel - amelyek pGSFRllól és pGSFR1281 génekben voltak jelen - transzformált dohánynövényeket melegházban virágzásig neveltünk. A növények termékenysége normális volt.
Minden egyes növényből 500 FI magot talajba vetettünk (az F1 jelölés arra utal, hogy ezek a magvak az első generációból, tehát közvetlenül a transzformált növényekből származtak). Amidőn a hajtások a 2-3 cm magasságot elérték, 8 liter/hektár mennyiségben Basta® készítménnyel bepermeteztük. Hét nap elmúltával megfigyeltük, hogy az egészséges és károsodott növények aránya megközelítőleg 3:1 volt; ez azt mutatja, hogy a PPT-rezisztencia egyetlen helyen kódolt domináns markerként (jelzőként) öröklődött.
rezisztens FI hajtást érett állapotig növesztettünk, majd a magvait összegyűjtöttük. Ezután az F2 hajtásokat a fentiek szerint neveltük, és a PPT rezisztenciát 8 liter/hektár mennyiségben adagolt Basta® készítménnyel való permezetés útján vizsgáltuk. Egyes FI növényektől olyan F2 hajtások származtak, amelyek mindegyike PPT-rezisztens volt: ez azt mutatja, hogy ezek a növények a rezisztenciagén szempontjából homozigóták voltak.
A találmány olyan növényi sejtekre és növényekre is vonatkozik, amelyek lényegében nem biológiai úton transzformáltak egy találmány szerinti, GS-gátló anyagot inaktiváló génnel.
HU 213 580 Β
A találmány egy előnyös megvalósítási módja szerint a növényi sejteket és a növényeket nem biológiai úton transzformáljuk a fentiekben leírt „sfr” génnel.
Az ilyen növényi sejtek és növények genom-állományukban stabilisán integrált, a fajtára nézve nem specifikus jelleggel rendelkeznek, amelyek által kimutatható mennyiségű foszfinotricin-acetil-transzferáz termelésére képesek.
Ez a jelleg a transzformált növényi sejteknek és növényeknek a fajtára nézve nem specifikus enzimaktivitást biztosít, amely képessé teszi ezeket a növényi sejteket és növényeket a GS-gátlók - így a bialaphos és PPT - inaktiválására vagy közömbösítésére.
Ennek megfelelően a találmány szerint transzformált növényi sejtek és növények rezisztensekké válnak a bialaphos és azzal rokon vegyületek herbicid hatásával szemben.
Mivel a bialaphos-t kezdetben fungicidnek minősítették, a transzformált növények gombás megbetegedésekkel szemben megvédhetők úgy, hogy a bialaphos-szal többször permetezzük.
Egy előnyös kiviteli mód szerint a bialaphos-t vagy azzal rokon vegyületeket több ízben - különösen körülbelül 20-100 napos időközökben - alkalmazzuk.
A találmány értelmében növényfajokat szelektíven megvédünk gombás megbetegedésekkel szemben, és szabadföldön szelektíven kiirtjuk a gyomokat. Ez abban áll, hogy a területen hatóanyagként valamilyen GS-gátló anyagot tartalmazó herbicidszerrel kezelünk olyan növényeket, amelyek genom-állományában tartalmazott DNS-fragmentum GS-gátló anyagokat közömbösítő vagy inaktiváló enzimaktivitással rendelkező fehérje kódolásáért felelős.
Nyilvánvaló, hogy ez az eljárás ugyanilyen hatékonyan alkalmazható szabadföldön gyomok irtására akkor is, ha a növényeket gombák nem fertőzik; vagy gombás megbetegedés gátlására, ha ez gyomirtás után lép fel.
Az eljárás egy előnyös megvalósítási módja szerint a növényfajokat a fentiekben leírt „sfr” gént tartalmazó DNS-fragmentummal transzformáljuk, és herbicidszerként PPT-t vagy valamilyen rokon vegyületet alkalmazunk.
Ennek megfelelően a szabadföldön a PPT vagy valamilyen rokon vegyület oldatát alkalmazzuk - például permetezéssel - többszörös kijuttatással, a termesztett növényfaj kikelése után mindaddig, amíg a korán vagy későn fejlődő gyomok elpusztulnak.
T élj esen nyilvánvaló, hogy a termesztett növényfajok kikelése előtt a terület (talaj) a gyomok elpusztítása céljából herbicidkészítménnyel kezelhető.
Másrészt, a talaj a termesztendő növények elvetése előtt is kezelhető.
A kívánt növényfajok kikelése előtt a terület (talaj) bármilyen rendelkezésre álló herbicidszerrel - beleértve a bialaphos típusú herbicideket is - kezelhető.
A kívánt növényfajok kikelése után a bialaphos-t vagy valamilyen rokon vegyületet többször kijuttatjuk.
Az eljárás egy előnyös kiviteli módja szerint a herbicid szert körülbelül 20-100 napos időközökben juttatjuk ki.
Mivel a termeszteni kívánt növényeket úgy transzformáljuk, hogy rezisztensekké válnak a bialaphos-típusú herbicid szerekkel szemben, azért a kijuttatást a termesztett növények kikelése után is végezhetjük. Ez különösen hasznos arra a célra, hogy korán és későn kifejlődő gyomnövényeket teljes mértékben kiirtsunk a termesztett növényekre kifejtett bármely hatás nélkül.
A bialaphos-t vagy annak valamilyen rokon vegyületét célszerűen körülbelül 0,4 kg/hektár-tól körülbelül
1,6 kg/hektárig terjedő mennyiségben juttatjuk ki úgy, hogy folyékony vivőanyaggal olyan koncentrációra hígítjuk, hogy a kijuttatás a területre körülbelül 2 liter/hektártól körülbelül 8 liter/hektárig terjedő mennyiségben történjék.
Az alábbiakban példákat adunk meg az eljárás néhány kiviteli módjára különböző növényfajokon.
- Cukorrépa
Észak-európai cukorrépát március 15. és április 15. között palántáztunk az időjárási feltételektől, közelebbről a csapadék mennyiségétől és az átlagos hőmérséklettől függően. A gyomokkal kapcsolatos problémák többé-kevésbé minden országban azonosak, és mindaddig nehézségeket okoznak, amíg a termés július közepe körül maximálissá válik.
A gyomokkal kapcsolatos problémák háromfélék:
-fugyomok korai csírázása;
- széleslevelü gyomok korai csírázása;
- széleslevelű gyomok kései csírázása.
Mindeddig sikeresen alkalmazták a kikelés előtti gyomirtó szereket. Ilyenek például a kereskedelmi forgalomból Pyramin®, Goltix® és Venzar® néven beszerezhető készítmények. Mivel azonban e készítmények száraz időjárással szemben érzékenyek, és megmaradó (tartós) aktivitásuk - mely a későn csírázó gyomok irtására alkalmas - nincsen, a termelők a kikelés előtt alkalmazott készítmények mellett kikelés után használatos készítményeket is alkalmaztak.
Az I. táblázatban feltüntettük az előző példákban idézett herbicidkészítmények hatóanyagait.
I. táblázat
Kereskedelmi név Hatóanyag Szerforma
Avadex® Diailát EC 400 g/1
Avadex BW® Triallát EC 400 g/1
Goltix® Metamitron WP 70%
Roneet® Cikloát EC 718 g/1
Tramat® Etofumarát EC 200 g/1
Fervinal® Alloxidin-nátrium SP 75%
Basta® Foszfmotricin 200 g/1
Pyramin FL® Kloridazon SC 430 g/1
A találmány értelmében a kikelés előtt alkalmazott herbicidszerek bialaphos-t vagy azzal rokon vegyületeket tartalmaznak, amelyek biztosítják a kedvező gyomirtást még évelő gyomok esetében is (Bromus, Avena spp., Alopecurus, Poa) és széleslevelű gyomok esetében is (Galium, Polygonum, Senecio, Solanum, Mercurialis).
HU 213 580 Β
A kikelés után alkalmazható herbicidek a cukorrépa fejlődésének különböző időpontjában juttathatók ki: a szikleveles, a kétlevelü vagy a négylevelü stádiumban.
A II. táblázatban példaként bemutatjuk a szabadföldi kezelésekben alkalmazott rendszereket. 5
Ezekben a példákban kikelés utáni, bialaphos-típusú herbicidszerként Basta® készítményt alkalmaztunk különböző, kikelés előtti herbicidekkel kombinálva. A koncentrációkat liter/hektár vagy kg/hektár mértékegységekben adtuk meg.
II. táblázat
Basta* készítményre alapozott, cukorrépán alkalmazható gyomirtó rendszerek - azzal az előfeltétele, hogy a cukorrépa a BastaK hatóanyagával szemben rezisztens (liter/hektár- vagy kg/hektárban)
Vetés előtt Kikelés előtt Szikleveles stádiumban Kétleveles stádiumban Négyleveles stádiumban
1. AVADEX® 3,5 liter - BASTA® 3 liter BASTA®/tramat 3 liter 1,5 liter -
2. AVADEX® 3,5 liter GOLTIX® 4 kg - - -
3. RONEET® 4 liter GOLTIX® 5 kg - -
4. RONEET® 4 liter GOLTIX® 2,5 kg - BASTA® 3 liter -
5. TRAMAT® 5 liter - - BASTA® 3 liter BASTA®/GOLTIX« 2 liter 2 kg
6. - GOLTIX® 2,5 kg - BASTA® 3 liter -
7. - - BASTA®/tramat 3 liter 1,7 liter - BASTA®/GOLTIX® 3 liter 2 kg
8. PYRAMIN® 6 liter - BASTA® 3 liter Venzar 1 kg -
9. - - BASTA® 3 liter BASTA®/GOLTIX® 3 liter 2 kg -
10. DIALLATE® 3,5 liter PYRAMIN® 6 liter - BAST A®/Metamitron 3 liter 1 kg -
- Burgonya
A burgonyát Európában körülbelül 8x106 hektár területen termesztik. Gyomirtásra e területeken főként linuront vagy monolinuront vagy a kereskedelmi forgalomban Metrabuzin® néven beszerezhető készítményt alkalmaznak. Ezek a termékek a legtöbb gyomfajta ellen hatékonyak; azonban például a Galium és Solanum, valamint a később csírázó Chenopodium és Polygonum gyomokat nem mindig irtják eléggé hatásosan, az évelő gyomokra kifejtett hatásuk bizonytalan.
Ismét hangsúlyozzuk, hogy a későn csírázó, széleslevelü gyomok csak az olyan herbicid szerekkel írthatók kikelés utáni alkalmazással, mint a Basta® készítmény.
Az alábbi III. táblázatban példákat adunk meg a szabadföldi kezelésekre burgonyaföldeken.
III. táblázat
Basta® készítményre alapozott gyomirtó rendszerek, amelyek burgonyán alkalmazhatók azzal a feltétellel, hogy a burgonya a Basta* hatóanyagával szemben rezisztens
Linuron + monolinuron (375 g+375 g/hektár) kikelés előtt
Basta® 3—4 liter/hektár kikelés után (5-15 cm)
Basta®/fluazifop-butil 3 4 liter/hektár+2 liter/hektár kikelés után (5-15 cm)
Linuron WP 50% (Afalon®)
Monolinuron WP 47,5% (Aressin®)
Fluazifop-butil EL 250 g/liter (Fusilade®)
HU 213 580 Β
A fenti kísérletben alkalmazott pGSJ260 és pBG39 törzseket 1985. december 12-én a „Deutsche Sammlung von Mikroorganismen” gyűjteményben (Göttingen, Német Szövetségi Köztársaság) letétbe helyeztük DSM 3 606, illetve DSM 3 607 sorszám alatt.
Az alábbiakban a találmány további kiviteli módjait írjuk le a 8-11. ábrákra hivatkozva.
Egy másik bialaphos-t termelő törzsből, a Streptomyces viridochromogenes-ből egy másik bialaphos-rezistencia gént izoláltunk. Ezt a második rezisztencia gént „sfrsv” génnek nevezzük.
Ez a második, előnyös, találmány szerinti DNS-fragmentum, amely alkalmas növényi sejtek transzformálására, olyan nukleotid szekvenciát tartalmaz, amely az alábbi szekvenciát tartalmazó polipeptid legalább egy részét kódolja:
VSPBRRPVEIRPATAAOM
AAVC DIVNHYIETSTVNP
RTEP0TRQ.EWIDDL6Rt,Q
DRYPWDVAEVECVVAGtA
YAGPWKARNAYDWTVBST
VVVSHRH0.RX.GLC5TI.YT
HLLKSMEAaCrKSVVAVI
CtPNDPBVRt.HSAl.GYTA
RGTtRAAeYKHGGWHOVŰ
PWQ.RDFEI.PAPPRFVRPV » ο i *
A polipeptidnek e része elegendő hosszúságú ahhoz, hogy növényi sejtek számára védelmet biztosítson a bialaphos-típusú gyomirtó szerekkel szemben, ha a polipeptidnek e részét genetikailag a növényi sejtbe beépítjük, és abban kifejeződik. Az alábbiakban ezt a jelleget a fenti nukleotid-szekvencia bialaphos-szal szemben mutatott „növényvédő képességének” nevezzük.
A fenti szekvenciában - és az alábbiakban is - az aminosavakat betűkkel jelöljük, ezek jelentése az alábbi:
Alanin A Leucin L
Arginin R Lizin K
Aszparagin N Metionin M
Aszparaginsav D Fenil-alanin F
Cisztein C Prolin P
Cisztin C Szerin S
Glicin G Treonin T
Glutaminsav E Triptofán w
Glutamin Q Tirozin Y
Hisztindin H Valin V
Izoleucin I
Ez a második, előnyös DNS-fragmentum az alábbi nukleotid szekvencia taaagaggtgcccgccacccoctttcgcagaacaccgaaggagaccacac gtoagcccagaacgacgcccggtcgagatccgtcccgccaccgccgccga catggcggcggtctgcgacatcctcaatcactacatcgagacgagcacgg tcaacttccgtacggagccgcagactccgcaggagtggatcgacgacctg
GAGCCCCTCCAGGACCGCTACCCCTGGCTCGTCGCCGAGGtGGAGGGCGT cgtcgccggcatcgcctacgccggcccctggaaggcccgcaacgcctacg actggaccgtcgagtcgacgotgtacgtctcccaccggcaccagcggctc ggactgggctccaccctctacacccacctgctgaagtccatggaggccca gggcttcaagagcgtgűtcgccgtcatcggactgcccaacgacccgagcg tgcgcctgcacgaggcöctcggatacaccgcccgcgggkcgctgcgggca gccggctacaagcacgggggctggcacgacgtggggttctggcagcgcga cttcgagctgccggccccgccccgccccgtccggcccgtcacacagatc^ gagcggagagcgcatggc
- vagy annak egy része, amely a bialaphos-szal szemben megnyilvánuló növényvédő képességet biztosító polipeptidet kódolja.
Az alábbiakban részletesen leírjuk azokat a kísérleteket, amelyek során az „sfrsv” rezisztencia gént izoláltuk, továbbá leírjuk azoknak a kifejező vektoroknak a felépítését, amelyek a rezisztencia gént tartalmazzák, és növényi sejtek transzformálását lehetővé teszik a GS-gátló anyagokkal szemben kifejtett rezisztencia céljából.
„sfrsv” bialaphos-rezisztencia gén klónozása
Streptomyces viridochromogenes-ből
A Streptomyces viridochromogenes DSM 40736 törzsek (Helv. Chim. Acta 1972) szaporítását és e törzs teljes DNS-ének az elkülönítését standard módszenei végeztük. A DNS-mintákat Pstl, Smal és Sau3AI alkalmazásával három különböző reakcióban emésztettük, és agaróz-gélen elkülönítettük a BamHI-val hasított pGSRl plazmidból származó plazmid-DNS-sel együtt (lásd az 5B ábrát). A DNS-t elemzése során nitrocellulóz-szűröre szívtuk, és az „sfr” gént tartalmazó pGSFRl plazmidból származó, jelzett BamHl fragmentummal hibridizáltuk. A gélnek mind a négy sávjában az egyik restrikciós fragmentum intenzív homológiát mutatott egy próbával: Pstl fragmentum körülbelül 3 kb, Smal fragmentum körülbelül 1,2 kb és Sau3AI fragmentum körülbelül 0,5 kb. E gén klónozása céljából a Pstl restrikciós fragmentumokat az Escherichia coli pUC8 vektorban közvetlenül klónoztuk. A transzformálás után kapott 3000 kolóniát nitrocellulóz-szűrőre vittük át, és „sfr” génnel hibridizáltuk. A pozitív termékek szaporodását tovább vizsgáltuk olyan lemezeken, amelyek 300 pg/ml PPT-t tartal17
HU 213 580 Β maztakminimáltáptalajban.Azegyik transzformánst, amely PPT-tartalmú közegben szaporodott, tovább elemeztük. A 8. ábrában mutatjuk e ennek a pJSl plazmidnak a térképét és lényeges restrikciós helyeit. Az MCI061 (pJSl) törzset a „Deutsche Sammlung von Mikroorganismen” (DSM) gyűjteményben 1987. március 6-án DSM 4023 sorszámmal letétbe helyeztük. A klónozott restrikciós fragmentumot Maxam és Gilbert módszerével szevenáltuk, és homológia útján azonosítani tudtuk a génnek a kódoló szakaszát. Az „sfrsv” gén szekvenciáját a 9. ábra illusztrálja; az aminosav-szekvencia és a nukleotid homológiáját az „sfr” génnel a 10. ábra mutatja.
Az,, sfrsv ” gén kifejezése
Az „sfrsv” génkazettát is felépítettük, hogy lehetségessé váljék a növényi kifejező vektorokban történő klónozás. A pJSl plazmidból elkülönítettük az „sfrsv” kódoló szakaszt tartalmazó BanlI-BglII fragmentumot a GTG indító kodon nélkül. Ezt a fragmentumot Ncol és BglII-vel hasított pLK56.2 vektorplazmidban a szintetikus 5'-CATGAGCC-3' oligonukleotiddal együtt ligáltuk, ugyanúgy, mint ahogyan ezt az „sfr” gén esetében leírtuk, és az 5. ábrában látható. A pGSRISV plazmid felépítése vázlatosan all. ábrában látható. Mivel mindkét gén hasonló kazettái vannak jelen a pGSRl, illetve pGSRISV plazmidban, az „sfr” gén növényekben történő kifejezése céljából a fentiekben leírt felépítés követhető.
A pGSRISV plazmidot hordozó E. coli törzsekből kapott nyers kivonatok enzimes elemzése olyan acetiláz enzim szintézisét mutatta, amelyek a PPT acetilezésére képesek; e tényt a reakciótermékek vékonyréteg-kromatográfiájával igazoltuk.
Ezután a „sfrsv” gént a CaMV 35S promoter szabályzó hatása alatt a pGSF260 plazmid vektorba (4B ábra) inszertáltuk (építettük be), és így a pGSR2SV plazmidhoz jutottunk, amely hasonló a pGSR2 plazmidhoz (6A ábra), azzal a különbséggel, hogy itt „sfrsv” gén van jelent az „sfr” helyett.
Nyilvánvaló, hogy a fenti típusú, herbicid-rezisztencia gének számos más olyan mikroorganizmusból nyerhetők, amelyek PPT-t vagy PPT-származékokat termelnek. Ezek a herbicid-rezisztencia gének azután beépíthetők növényi sejtekbe azoknak a GS-gátló anyagokkal szemben való védelme céljából. így például bialaphosrezisztencia gén állítható elő a Kitasotosporia-ból is [J. ofAntibiot. 37, 939(1984)].
„sfrsv” rezisztencia gént tartalmazó, transzformált növényi sejteket és növényeket a pGSR2SV plazmid segítségével kaphatunk, ugyanannak az Agrobacterium-mal közvetített transzformációs rendszernek az alkalmazásával, amelyet fentebb különböző növényfajoknak „sfr” génnel való transzformációja céljából leírtunk.
A növényeket regeneráljuk, és megvizsgáljuk rezisztenciájukat a fentiekben leírt permetezési próbával. Az összes növények hasonlóan viselkedtek, és rezisztensek voltak GS-gátló hatóanyagokat tartalmazó herbicidszerekkel szemben.
Végül, a találmány olyan kombinációra is vonatkozik, amely egyrészt a fenti meghatározás szerint GS-gátlóval szemben rezisztens növényekből és másrészt a megfelelő glutamin-szintetáz-gátlóból áll, gyomoktól mentes növénykultúrák létrehozása céljából.

Claims (52)

  1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
    1. Eljárás foszfinotricin herbicid hatásával szemben toleráns vagy rezisztens növényi sejtek előállítására, azzal jellemezve, hogy a kiindulási növényi sejt nukleáris genomjába egy
    a) a növényi sejt polimeráza által felismerhető promotert tartalmazó promoter-régiót, és
    b) foszfinotricin vonatkozásában acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló heterológ DNS-t magába foglaló kódoló szakaszt magába foglaló rekombináns DNS-t építünk be.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy a heterológ DNS-ként Streptomyces hygroscopicz«-ból vagy Streptomyces viridochromogenes-b'ó\ származtatott DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  3. 3. Az 1-2. igénypontok bármelyike szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként megközelítőleg 22 kD molekulatömegű PPT-acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló heterológ DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  4. 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként az alábbi aminosav-szekvenciát
    X Ser Pro Clu Arg Arg Pro Alá Asp
    Xle Arg Arg Alá Thr Glu Alá Asp KÉT
    Pro xla Val Cyx Thr Xle Val Asn Kis
    Tyr Xle Glu Thr Ser Thr Val Asn Phe
    Trp- Thr Asp Asp Leu Val Arg Leu Arg
    Glu Arg Tyr pro Trp Leu Val Alá Glu
    Val Asp Gly Glu Val Alá Oly Xle Alá
    Tyr Alá Gly Pro Trp Lys Alá Arg Asa
    Alá Tyr Asp,Trp Tíy; Alá Glu Ser Thr · vaTTyr val ser
    Thr Cly Leu Glyl'SerJThr Leu Tyr Thr. His Leu Leu Lys ^-Ser Leu Glu Aia .Gin Cly Phe Lys Ser jvai -Val Alá Val 'Xle Cly Leu Pro Asa'Asp -Pro Ser Val Arg... Két His Clu Ma Leu Gly Pro
    Arg Gly Két Leu 'Arg Alá Alá Cly Phe
    Lys His Gly Asn Trp His Asp Val Gly
    Phe Trp cin Leu Asp Phe Ser Leu Pro
    Val Pro Pro Arg Pro Val Leu Pro Val
    Thr Glu 11« i,
    - ahol X jelentése Met vagy Val magába foglaló proteint - vagy annak egy, PPTacetil-transzferáz aktivitású részét - kódoló heterológ DNS-t alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  5. 5. A 4. igénypont szerinti eljárás, azzaljellemezve, hogy heterológ DNS-ként az alábbi nukleotid szekvenciájú
    HU 213 580 Β
    KTC KX CCA CAA CCA CCC CCC CCC CAC atc ccc ccr ccc acc gag ccc cac atc CCC CCC CTC TCC ACC atc ctc AAC cac
    -TK ATC CAC ACA’AGC acc CTC A*C'TKf“
    CCT ACC CAC CCC cag CAA CCG CAG CAC
    TCG ACC CAC CAC CTC CTC CGT CTC CCC _
    CAG CCC TAT CCC TCG CTC ’CTC CC^~G%g~~
    CTG CAC CCC CAC CTC CCC CCC ATC ccc
    TAC CCC CCC ccc TCG AAC CCA CCC AAC
    CCC TAC CAC TGG ACC CCC CAG'TCC ACC '
    CTC TAC CTC TCC CCC CCC CAC CAC CCG „ . ACC. CCA CTC CCC TCC ACC CTC TAC ACC
    CAC CTC CTC AAC TCC CTC CAC CCA CAG
    COC TTC AAC ACC CTC CTC GCT CTC ATC
    CCG CTC CCC AAC CAC CCC ACC CTC CCC —TÍTC&C'GAC CCC CTc'’Gc*rTxiTCCC’”ceC'”~
    CCC CCC ATC CTC CGC CCC CCC GGC TTC
    AAC CAC CCC AAC TGG CAT CAC CTG CGT
    TTC TCG CAC CTG GAC TTC ACC CTG CCC
    CTA CCC CCC CGT CCC CTC CTC CCC CTC
    ACC CAC ATC
    - ahol N jelentése A vagy G DNS-t - vagy annak egy, a PPT-acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló részét - alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  6. 6. Az 1-5. igénypontok bármelyike szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy promoterként karfiol-mozaikvírus 35S-promotert, TR1'-promotert, TR2'-promotert vagy a Rubisco kis alegységet kódoló gén promoterét alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  7. 7. Az 1-6. igénypontok bármelyike szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy rekombináns DNS-ként a promoter szakasz és a kódoló szakasz között elhelyezkedő kloroplaszt tranzit pepiidet kódoló másik DNS-t is tartalmazó rekombináns DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  8. 8. A 7. igénypont szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy másik DNS-ként ribulóz-l,5-bifoszfát karboxiláz kis alegysége vagy klorofil a/b kötőprotein prekurzorjának tranzit peptidjét kódoló DNS-t alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  9. 9. Az 1-8. igénypontok bármelyike szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy rekombináns DNS-ként még, egy poliadenilezési szignált tartalmazó 3'-nem transzlálódó véget is magába foglaló rekombináns DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986.03. 11.)
  10. 10. A 9. igénypont szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy 3'-nem transzlálódó végként az Agrobacterium tumefaciens T-DNS génjéből származó 3'-nem transzlálódó véget alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986.03. 11.)
  11. 11. Az 1-10. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a rekombináns DNS-t az említett sejt nukleáris genomjába Agrobacterium által közvetített transzformációval építjük be.
    (Elsőbbsége: 1986.03. 11.)
  12. 12. Az 1-11. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy növényi sejtként cukorrépa, rizs, burgonya, paradicsom, kukorica, dohánynövényből származó sejtet alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986.03. 11)
  13. 13. Eljárás egy növényfajhoz tartozó kultúrnövénycsoport védelmére a termesztési területükön a gyomnövények és/vagy gombák eliminálásával, azzal jellemezve, hogy a termesztési területen sejtjeik genomjába beépítve egy
    a) az említett növényi sejt polimeráza által felismerhető promotert, és
    b) foszfinotricin vonatkozásában acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló heterológ DNS-t magába foglaló kódoló szakaszt tartalmazó rekombináns DNS-t magukba foglaló növényeket termesztünk, és a termesztési területre foszfmotricint vagy foszfino-tricin-részt tartalmazó vegyületet, előnyösen bialafoszt, hatóanyagként tartalmazó herbicidet juttatunk ki.
    (Elsőbbsége: 1987.01.21.)
  14. 14. A 13. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként Streptomyces hygroscopicus-bói vagy Streptomyces viridochromogenes-ből származtatott DNS-t tartalmazó rekombináns DNS-t magukba foglaló növényeket termesztünk.
    (Elsőbbsége: 1987.01.21.)
  15. 15. A 13. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként 22 kD molekulatömegü PPT-acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló DNS-t tartalmazó rekombináns DNS-t magába foglaló növényeket termesztünk.
    (Elsőbbsége: 1987. 01. 21.)
  16. 16. A 13. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként az alábbi aminosav-szekvenciát
    X Ser pro cu Arg Arg író Alá Atg :;c Arg Arg Aia Tör Clu Ala tep KÉT Tro Ale Val cys Thr tlc Val tea Ríj Ile CU Thr S«e Thr Val Ara «te tef rtu GU író Óta Glu Pro Gla GU Thr te? Asp LCU Val Arg Leu Arg !',h te<j tyr író Trp Leu Val Alá Glu vil ÁSD Cly Clu V3Í Alá ClV Ile ala Tyr Altt Cly író T-T> Lys Alá Arg tea íj* tyr Axp Trp Thr Ala Clu Sor Thr **l Tyr *4l Sor· rco Arg his Gla Arg TXT Ciy Leu Cty ‘Ser .«Thr· Leu Tyr Thr Hit LCU Lou Lys *S«r Lou Clu Aló Cla c-y íhc Lys Ser y»i val Αία Val Ile c.y Leu író telt Asp Pro Ser Val teg Xít Hic CU Ala '.Leu Cly Tyr Alá Pro A-'3 cty M«c Leu ArO AU Αία Gly Phe ’-Y* «is Gly tea Trp Kis te? Val Gly trp Ctft teo Atp ího s«r Lou Pro .At író író Atg Pro Val Leu író Vol T;tc Clu 11«
    -Ahol X jelentése Met vagy Val magába foglaló proteint - vagy annak egy, PPT-acetil-transzferáz aktivitású részét - kódoló heterológ DNS-t tartalmazó rekombináns DNS-t magukba foglaló növényeket termesztünk.
    (Elsőbbsége: 1987. 01. 21.)
  17. 17. A 13. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként az alábbi nukleotid-szekvenciájú
    HU 213 580 Β
    4TC ACC CÚA C*A CCA CÓC «Sí CKC C*C kX CCC CCT COC ACC CAC COS C*G AfC ccc cw: ere tcc acc a te CTC aac cac TAC ATC CAC ACA ACC ACC CTC AAC TTC cct a<x cac ecc cao caa cce cac cao WJ ACC CAC CAC CTC CTC CCT CTC CCC CAC CCC TAT CCC TUC CTC CTC CCC CAC CTC CAC COC CAC CTC CCC BBC ATC CCC TAC CCC CCC CCC TCC AAC CCA CCC AAC CCC TAC CAC nr. ACC CCC CAC TCC aCC CTC TAC CTC TCC CCC CCC CAC CAC COC ICC CCA CTC CCC WC ACC CTC TAC AÍX CAC CW ere AAC TCC CTC CAC CCA CaO COC TTC AAC ACC CTC CTC CCT CTC ATC CCC ere CCC AAC CAC CCC ACC CTC CCC AtU CAC CAC CCC CTC CCA TAT CCC CCC ca· ccc atc ctc cce Cvc ex w ttc AAC CAC CCC AAC TCO CAT CaC CTC CCT TTC TCC CAC CTC CAC TTC ACC CTG CCC cta ccc ccc eur ccc ere ctc ccc ere ATC CAO ATC
    - ahol N jelentése A vagy G DNS-t vagy annak egy, PPT-acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló részét - tartalmazó rekombináns DNS-t magukba foglaló növényeket termesztünk.
    (Elsőbbsége: 1987. 01. 21.)
  18. 18. A 13-17. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, promoterként karfiol-mozaikvírus 35Spromotert, TRl'-promotert, TR2'-promotert vagy a Rubisco kis alegységet kódoló gén promoterét tartalmazó rekombináns DNS-t magukba foglaló növényeket termesztünk.
    (Elsőbbsége: 1987.01.21.)
  19. 19. A 13-18. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy még egy a promoter szakasz és a kódoló szakasz között elhelyezkedő kloroplaszt tranzit peptidet kódoló második DNS-t is tartalmazó rekombináns DNS-t magukba foglaló növényeket termesztünk.
    (Elsőbbsége: 1987.01.21.)
  20. 20. A 19. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy második DNS-ként ribulóz-l,5-bifoszfát karboxilás kis alegysége vagy klorofil a/b kötőprotein prekurzorjának tranzit peptidjét kódoló DNS-t tartalmazó rekombináns DNS-t magukba foglaló növényeket termesztünk.
    (Elsőbbsége: 1987.01.21.)
  21. 21. A 13-20. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy rekombináns DNS-ként még egy poliadenilező jelt tartalmazó 3'-nem transzlálódó véget is tartalmazó rekombináns DNS-t magukba foglaló növényeket termesztünk.
    (Elsőbbsége: 1987.01.21.)
  22. 22. A 21. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy olyan növényeket termesztünk, amelyekben a rekombináns DNS-ben 3'-nem transzlálódó végként az Agrobacterium tumefaciens T-DNS génjéből származó 3'-nem transzlálódó véget alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1987. 01. 21.)
  23. 23. A 13-22. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a herbicidet a kultúrnövények kikelése után alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1987. 01. 21.)
  24. 24. A 23. igénypont szerinti eljárás, azzaljellemezve, hogy a herbicideket 20-100 napos intervallumokban alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1987. 01. 21.)
  25. 25. A 13-24. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy foszfinotricint tartalmazó herbicidkészítményt alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1987. 01. 21.)
  26. 26. A 25. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a foszfinotricint a termőterületen 0,4-1,6 kg/ha mennyiségben alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1987.01.21.)
  27. 27. A 26. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a foszfinotricint folyékony hígítóanyaggal hígítva 21/ha és 81/ha közötti mennyiségben alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1987. 01. 21.)
  28. 28. A 13-27. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzaljellemezve, hogy a cukorrépa, rizs, burgonya, paradicsom, kukorica, dohánynövényeket védjük.
    (Elsőbbsége: 1987. 01. 21.)
  29. 29. Eljárás foszfinotricinnel szemben toleráns vagy rezisztens transzformált növényi sejtek tiszta tenyészetének előállítására, amely sejtek a nukleáris genomjukba beépítve egy idegen DNS-t tartalmaznak, azzal jellemezve, hogy
    i) a kiindulási növényi sejtet a növényi sejtkultúrában egy
    a) az említett növényi sejt polimeráza által felismerhető promoter szakaszt tartalmazó promotert, és
    b) foszfinotricinnel szemben acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló heterológ DNS-t magába foglaló kódoló szakaszt tartalmazó rekombináns DNS-sel transzformáljuk és ii) a transzformált sejteket a sejtkultúráknak a nemtranszformált sejteket elpusztítani képes mennyiségű foszfmotricinnel vagy foszfmotricin-részt tartalmazó vegyülettel, előnyösen bialofosszal való kezelésével kiszelektáljuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  30. 30. A 29. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként Streptomyces hygroscopicusból vagy Streptomyces viridochromogenes-ből származtatott DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  31. 31. A 29. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként megközelítőleg 22 kD molekulatömegű PPT-acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló heterológ DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  32. 32. A 29. igénypont szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként az alábbi aminosav-szekvenciát
    X Sec Pro Clu Arg Arg Pro Al* ASp Ile Arg Arc Al* Thr Clu Al* Asp ΚΞΤ Prí Al< Val Cys Thr 11» Val Asn Kis Tyr 11» Clu Thr Sec Thr Vei Asn Phe Ar j The Clu Pro Gla Glu Pro Gla Clu Tr? The Asp Asp Leu Vei Arg Leu Arg Cl- Arg Tyr Pro Trp Leu Val Al* Glu Vi. Asp Cly Clu Val Ale Cly Ile Al* * Alá Cly Pro Trp Lys Al* Arg Asn Tyr Asp Trp Thr Alá Clu Ser Thr Ve; Tyr Vol ser Pro .-Arc Kis Cin Arg Thr Cly Leu Gly'Ser/Thr Leu Tyr Thr Kis Leu Leu Lys Ser i«u Clu Al* Cin c;.·· Phe Lys Ser Vei ;V*l Al* Val ‘He Gly Leu Pro Asn Asp ‘Pro Ser Val Arg ΚΐΤ Kis Glu Al* Leu Cly Tyr Al* Pro Au* » Cly Leu -Arg Al* Al* Cly Phe Ly * HÁS Cly Asa Trp Mis Asp Val Gly ρ;-·ι Trp Cin Leu Asp Phe Ser Leu pro Vi’. Pro Pro Arg Pro Val Leu Pro Val Thr Clu II*
    HU 213 580 Β
    - ahol X jelentése Met vagy Val magába foglaló proteint - vagy annak egy, PPT-acetil-transzferáz aktivitású részét - kódoló heterológ DNS-t alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  33. 33. A 29. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként az alábbi nukleotid szekvenciájú
    WTC ACC CCA CAA CCA CCC CCC CCC CAG ATC CCC CCT CCC ACC CAC CCC CAC ATC OCC CCC CTC TCC ACC ATC CTC AAC CAC TAC ACC CAC ACA .ACC ACC CTC AAC TTC CCT ACC CAC CCG CAC CAA CCC CAC CAG TCG Ml «I éí CAC CAC CTC CTC CCT CTC CCG CAC Z»Z -*» TAT CCC TCC CTC CTC GCC GAG CTC CAC CCC CAC CTC CCC CCC ATC CCC TAC CCC CCC CCC TGG AAC CCA CCC AAC CCC Λ ·*· < A w CAC TCC ACC GCC CAC TCC ACC CTC TAZ CTC TCC CCC CCC CAC CAC CCG ACC c:a CTC CCC TCC ACC CTC TAC ACC CAC CTC AAC TCC CTC CAC CCA CAG CCC TTC AAC ACC GTC CTC CCT CTC ATC GCC ctí: CCC AAC CAC CCC ACC CTC CCC ATC CAC CCC CTC CCA TAT CCC «X CCC ATC CTC CCG GCC CCC CCC TTC AAC CCC AAC TCC CAT CAC CTC CGT ttc « CAC CTC CAC TTC xcc CTC CCG GTA ACC z· z· » * *· w* CCC ATC CCT CCC CTC CTG CCC CTC
    - ahol N jelentése A vagy G DNS-t vagy annak egy, PPT-acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló részét - alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  34. 34. A 30-33. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy promoterként valamely karfiolmozaikvírus 35S-promotert, TRl'-promotert, TR2'-promotert vagy a Rubisco kis alegységet kódoló gén promoterét alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  35. 35. A 30-34. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzaljellemezve, hogy rekombináns DNS-ként még egy az említett promoterszakasz és említett kódoló szakasz között elhelyezkedő kloroplaszt tranzit-peptidet kódoló másik DNS-t is tartalmazó rekombináns DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  36. 36. A 35. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy másik DNS-ként ribulóz-l,5-bifoszfát karboxiláz kis alegysége vagy klorofil a/b kötőprotein prekurzorjának tranzit-peptidjét kódoló DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  37. 37. A 30-36. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy rekombináns DNS-ként még egy poliadenilezési szignált tartalmazó 3’-nem transzlálódó véget is magába foglaló rekombináns DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  38. 38. A 37. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy 3'-nem transzlálódó végként az Agrobacterium tumefaciens T-DNS génjéből származó 3'-nem transzlálódó véget alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  39. 39. A 30-38. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy cukorrépa, rizs, burgonya, kukorica, dohánynövény sejtjeit állítjuk elő.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  40. 40. A 30-39. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a rekombináns DNS-t a sejtbe Agrobacterium által közvetített transzformációval építjük be.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  41. 41. Eljárás foszfinotricin herbicid hatásával szemben toleráns vagy rezisztens növény vagy növényi szaporítóanyag előállítására, azzal jellemezve, hogy
    i) előállítunk egy transzformált növényi sejtet, amely a nukleáris genomjába beépítve egy
    a) az említett növényi sejt polimeráza által felismerhető promotert tartalmazó promoter-régiót, és
    b) foszfinotricin vonatkozásában acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló heterológ DNS-t magába foglaló kódoló szakaszt magába foglaló rekombináns DNS-t tartalmaz, és ii) regeneráljuk a transzformált sejtből a transzformáit növényt, amely sejtjének nukleáris genomjába beépítve az említett rekombináns DNS-t tartalmazza; vagy a sejtjeinek nukleáris genomjába beépítve a fentieket magába foglaló rekombináns DNS-t tartalmazó növényt termesztünk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  42. 42. A 41. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként Streptomyces hygroscopicusból vagy Streptomyces viridochromogenes-ből származtatott DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  43. 43. A 41. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként megközelítőleg 22 kD molekulatömegű PPT-acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló heterológ DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  44. 44. A 41. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként az alábbi aminosav-szekvenciát
    X Ser Pro Clu Arg Arg pro Αία, Asp í*« Arg Ara Al< Thr Clu ΑΧ· A*P KÉT
    Alá v«l Cys Thr XI* ,V*1 Asa Kis clu Thr Ser Thr Val Asa Phe *» Thr Clu Pro Cla Clu Pro Cin Clu
    Trp Thr Axp Asp Leu Val Arg Leu Arc
    CVj Arc Tyr Pro Trp Leu Val Alá Clu
    Vtl Asp Gly du Val Alá Cly Ile Alá
    Tv? Alá Cly Pro -Trp Lys Alá Arg Asa
    Al* Tyr Asp Trp Thr Alá Clu Ser Thr val Tyr Val Ser-*Pro -Arg Kis Cin Arg Thr cly Leu Cly>er^Thr Leu Tyr -Thr Iííj Leu Leu JLys -Ser’Leu clu Alá -Cin c?z phe Lys Ser ]Val Val Alá Val 7X1 e
    Cly Leu Pro Asn Asp Pro Ser Val Arg
    Vtz Kis Clu Alá Leu Cly Tyr Alá Pro
    Ar; Cly «ec Leu -Axg Alá Alá Cly Phe
    Lyj Kis Cly Asn Trp KÍS Asp Val Cly
    t.·* Trp cin Leu Asp Phe ser Leu Pro
    Vkl Pro Pro Arg .Pro Y*1 Leu Fco Val
    Trir Clu II*
    HU 213 580 Β
    - ahol X jelentése Met vagy Val magába foglaló proteint - vagy annak egy, PPT-acetil-transzferáz aktivitású részét - kódoló heterológ DNS-t alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  45. 45. A 41. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy heterológ DNS-ként az alábbi nukleotid-szekvenciájú
    A -'4 ACC CCA CAA CCA CCC CCG CCC CAC ATC CGC CCT CCC ACC CAG CCG CAC ATG CTG CCG CTC TGC ACC ATC CTC AAC CAC TAC ATC CAG ACA AGC ACG GTC AAC ttc CGG ACC CAG CCC CAG CAA CCC CAG GAC tg-G ACG CAC CAC CTC GTC CGT CTG CGG c;: CGC TAT CCC TCG CTC CTC CCC GAG CGG CAC CCC CAC GTC CCC CCC ATC GCC T-- 7 CCG CCC CCC TGG AAC CCA CCC AAC g:g TAC CAC TCC ACG CCC CAC TCG ACC cm TAC GTC TCC CCC CCC CAC CAC CGG t.ZZ CCA CTG CCC TCC ACC CTC TAC ACC ca: CTG CTG AAG TCC CTC CAG CCA CAG GG7 TTC AAC ACC GTC CTC CCT GTC ATC CG-G CTG CCC AAC CAC CCC ACC CTG CGC agg CAC CAC CCG CTC CCA TAT CCC CCC czz CCC ATG CTC CCC CCC CCC ccc TTC mg CAC CCC AAC TCC CAT CAC CTC CCT TGG TGG CAC CTG CAC TTC ACC CTG CCC CCA CCC CCC CCT CCG CTC CTC CCC CTC ACC CAC ATC
    - ahol N jelentése A vagy G DNS-t vagy annak egy, PPT-acetil-transzferáz aktivitású proteint kódoló részét, alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  46. 46. A 414-5. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy promoterként karfiol-mozaikvírus 35S-promotert, TRl'-promotert, TR2'-promotert vagy a Rubisco kis alegységet kódoló gén promoterét alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  47. 47. A 41^46. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy még egy, a promoterszakasz és a kódoló szakasz között elhelyezkedő kloroplaszt tranzit peptidet kódoló másik DNS-t is tartalmazó rekombináns DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  48. 48. A 47. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a másik DNS-ként ribulóz-1,5-bifoszfát karboxiláz kis alegysége vagy klorofil a/b kötőprotein prekurzorjának tranzit-peptidjét kódoló DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  49. 49. A 41-48. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy rekombináns DNS-ként még egy poliadenilezési szignált tartalmazó 3'-nem transzlálódó véget is magába foglaló rekombináns DNS-t alkalmazunk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  50. 50. A 49. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy 3'-nem transzlálódó végként az Agrobacterium tumefaciens T-DNS génjéből származó 3’-nem transzlálódó véget alkalmazzuk.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  51. 51. A 41-50. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzaljellemezve, hogy a rekombináns DNS-t a sejtbe Agrobacterium által közvetített transzformációval építjük be.
    (Elsőbbsége: 1986. 03. 11.)
  52. 52. A41-50. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy cukorrépa, rizs, burgonya, kukorica, dohánynövényt vagy annak szaporítóanyagát állítjuk elő.
HU872100A 1986-03-11 1987-03-11 Method for producing by genetic engineering plant and plant cells resistant to glutamine-synthetase inhibitors, and method for protecting plants by elimination of weeds and fungi HU213580B (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP86400521 1986-03-11
EP87400141A EP0242236B2 (en) 1986-03-11 1987-01-21 Plant cells resistant to glutamine synthetase inhibitors, made by genetic engineering
PCT/EP1987/000141 WO1987005629A1 (en) 1986-03-11 1987-03-11 Plant cells resistant to glutamine-synthetase inhibitors, made by genetic engineering

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HUT46063A HUT46063A (en) 1988-09-28
HU213580B true HU213580B (en) 1997-08-28

Family

ID=26105540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU872100A HU213580B (en) 1986-03-11 1987-03-11 Method for producing by genetic engineering plant and plant cells resistant to glutamine-synthetase inhibitors, and method for protecting plants by elimination of weeds and fungi

Country Status (21)

Country Link
US (5) US5561236A (hu)
EP (2) EP0242236B2 (hu)
JP (2) JP3142848B2 (hu)
KR (1) KR880701281A (hu)
AT (2) ATE57390T1 (hu)
AU (1) AU612570B2 (hu)
BR (1) BR8706204A (hu)
CL (1) CL2004001483A1 (hu)
DE (2) DE3765449D1 (hu)
DK (2) DK175656B1 (hu)
ES (2) ES2018274T5 (hu)
FI (1) FI874883A (hu)
GR (3) GR3001220T3 (hu)
HK (1) HK1000519A1 (hu)
HU (1) HU213580B (hu)
IL (1) IL81838A (hu)
NO (1) NO874673D0 (hu)
OA (1) OA08771A (hu)
PT (1) PT84448B (hu)
WO (1) WO1987005629A1 (hu)
ZA (1) ZA871754B (hu)

Families Citing this family (1312)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3765449D1 (de) * 1986-03-11 1990-11-15 Plant Genetic Systems Nv Durch gentechnologie erhaltene und gegen glutaminsynthetase-inhibitoren resistente pflanzenzellen.
CA1293701C (en) * 1986-07-28 1991-12-31 Peter J. Dart Agricultural products and methods
ES2038631T3 (es) * 1986-08-23 1993-08-01 Hoechst Aktiengesellschaft Procedimiento para la obtencion de un gen de resistencia frente a fosfinotricina (ptc).
US5273894A (en) * 1986-08-23 1993-12-28 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use
US5637489A (en) * 1986-08-23 1997-06-10 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use
US5276268A (en) * 1986-08-23 1994-01-04 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use
EP0265556A1 (en) * 1986-10-31 1988-05-04 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Stable binary agrobacterium vectors and their use
CN87100603A (zh) * 1987-01-21 1988-08-10 昂科公司 抗黑素瘤疫苗
DE3715958A1 (de) * 1987-05-13 1988-11-24 Hoechst Ag Herbizidresistente kulturpflanzen, verfahren zu deren selektion und deren regeneration
DE3732972A1 (de) * 1987-07-02 1989-01-12 Hoechst Ag Resistenzgen gegen phosphinothricin und seine verwendung
FR2629098B1 (fr) * 1988-03-23 1990-08-10 Rhone Poulenc Agrochimie Gene chimerique de resistance herbicide
GB8825402D0 (en) * 1988-10-31 1988-11-30 Cambridge Advanced Tech Sulfonamide resistance genes
US6803499B1 (en) 1989-08-09 2004-10-12 Dekalb Genetics Corporation Methods and compositions for the production of stably transformed, fertile monocot plants and cells thereof
US7705215B1 (en) 1990-04-17 2010-04-27 Dekalb Genetics Corporation Methods and compositions for the production of stably transformed, fertile monocot plants and cells thereof
US5550318A (en) * 1990-04-17 1996-08-27 Dekalb Genetics Corporation Methods and compositions for the production of stably transformed, fertile monocot plants and cells thereof
ATE199098T1 (de) * 1989-11-17 2001-02-15 Monsanto Co Gegen glutaminsynthetaseinhibitoren resistente sojabohnenpflanzen
CA2074355C (en) 1990-01-22 2008-10-28 Ronald C. Lundquist Method of producing fertile transgenic corn plants
US6946587B1 (en) * 1990-01-22 2005-09-20 Dekalb Genetics Corporation Method for preparing fertile transgenic corn plants
US6777589B1 (en) * 1990-01-22 2004-08-17 Dekalb Genetics Corporation Methods and compositions for the production of stably transformed, fertile monocot plants and cells thereof
US6329574B1 (en) * 1990-01-22 2001-12-11 Dekalb Genetics Corporation High lysine fertile transgenic corn plants
US6025545A (en) * 1990-01-22 2000-02-15 Dekalb Genetics Corporation Methods and compositions for the production of stably transformed, fertile monocot plants and cells thereof
US5484956A (en) * 1990-01-22 1996-01-16 Dekalb Genetics Corporation Fertile transgenic Zea mays plant comprising heterologous DNA encoding Bacillus thuringiensis endotoxin
US5739082A (en) * 1990-02-02 1998-04-14 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Method of improving the yield of herbicide-resistant crop plants
DE4327056A1 (de) * 1993-08-12 1995-02-16 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Verfahren zur Ertragssteigerung von herbizidresistenten Nutzpflanzen
US5908810A (en) * 1990-02-02 1999-06-01 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Method of improving the growth of crop plants which are resistant to glutamine synthetase inhibitors
US6395966B1 (en) * 1990-08-09 2002-05-28 Dekalb Genetics Corp. Fertile transgenic maize plants containing a gene encoding the pat protein
US5367110A (en) * 1990-11-13 1994-11-22 Yeda Research And Development Co. Ltd. Transgenic plants overproducing threonine and lysine
USRE36449E (en) * 1991-03-05 1999-12-14 Rhone-Poulenc Agro Chimeric gene for the transformation of plants
GB9225845D0 (en) * 1992-12-10 1993-02-03 Nickerson Biocem Ltd Modified plants
EP0694062B1 (en) 1993-04-09 2010-08-04 Bayer BioScience N.V. New bacillus thuringiensis strains and their insecticidal proteins
US6118047A (en) * 1993-08-25 2000-09-12 Dekalb Genetic Corporation Anthranilate synthase gene and method of use thereof for conferring tryptophan overproduction
US6281411B1 (en) 1993-08-25 2001-08-28 Dekalb Genetics Corporation Transgenic monocots plants with increased glycine-betaine content
US5780709A (en) * 1993-08-25 1998-07-14 Dekalb Genetics Corporation Transgenic maize with increased mannitol content
US6326527B1 (en) 1993-08-25 2001-12-04 Dekalb Genetics Corporation Method for altering the nutritional content of plant seed
US6114608A (en) * 1997-03-14 2000-09-05 Novartis Ag Nucleic acid construct comprising bacillus thuringiensis cry1Ab gene
GB9502468D0 (en) 1995-02-09 1995-03-29 Gene Shears Pty Ltd DNA Sequence
GB9506684D0 (en) * 1995-03-31 1995-05-24 Nickerson Biocem Ltd Control of pod dehiscence
EP0757102A1 (en) 1995-08-04 1997-02-05 Plant Genetic Systems N.V. Genetic transformation using a PARP inhibitor
CA2241336A1 (en) * 1996-01-04 1997-07-17 Willy Ruegg Herbicidal composition and method of weed control
US6573438B1 (en) 1997-03-14 2003-06-03 Syngenta Participations Ag Inbred Maize line 2044BT
IL131916A0 (en) 1997-03-25 2001-03-19 Basf Ag Expression of herbicide-binding polypeptides in plants for generating herbicide tolerance
US6040497A (en) * 1997-04-03 2000-03-21 Dekalb Genetics Corporation Glyphosate resistant maize lines
AU6882298A (en) 1997-04-03 1998-10-22 Dekalb Genetics Corporation Glyphosate resistant maize lines
US5994623A (en) * 1997-04-09 1999-11-30 E. I. Du Pont De Nemours And Company Corn 4-α-glucanotransferase
EP0977863A1 (en) 1997-05-07 2000-02-09 E.I. Du Pont De Nemours & Company Incorporated Starch biosynthetic enzymes
CN1259170A (zh) 1997-06-06 2000-07-05 纳幕尔杜邦公司 植物氨基酸生物合成酶
US7161064B2 (en) 1997-08-12 2007-01-09 North Carolina State University Method for producing stably transformed duckweed using microprojectile bombardment
US6521433B1 (en) * 1997-09-17 2003-02-18 E. I. Du Pont De Nemours And Company cDNA sequences from plants that encode activities associated with isoflavone biosynthesis
WO1999018239A1 (en) * 1997-10-02 1999-04-15 Smithkline Beecham Corporation Antimicrobial drug screening using a recombinant cell comprising a rna-dependent amidotransferase gene
US5979854A (en) * 1997-12-03 1999-11-09 Lundgren; Curt Strut apparatus for holding drywall panels and building materials in position
IL137410A0 (en) 1998-02-19 2001-07-24 Cotton Inc A method for the production of transgenic plants using apical shoot tips
JP2002528048A (ja) 1998-03-20 2002-09-03 イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー リムナンテス属油の遺伝子
EP2267138B1 (en) 1998-04-08 2016-06-08 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Methods and means for obtaining modified phenotypes
US6693185B2 (en) 1998-07-17 2004-02-17 Bayer Bioscience N.V. Methods and means to modulate programmed cell death in eukaryotic cells
DE19836660A1 (de) 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Sojakulturen
DE19836673A1 (de) 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Zuckerrübenkulturen
DE19836684A1 (de) 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Reiskulturen
DE19836700A1 (de) 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Getreidekulturen
DE19836659A1 (de) 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Baumwollkulturen
CA2872408C (en) 1998-08-13 2017-02-28 Bayer Cropscience Ag Herbicidal compositions comprising glyphosate for tolerant or resistant maize crops
AU1336200A (en) * 1998-11-03 2000-05-22 Aventis Cropscience N.V. Glufosinate tolerant rice
US6333449B1 (en) 1998-11-03 2001-12-25 Plant Genetic Systems, N.V. Glufosinate tolerant rice
WO2000068389A2 (en) 1999-05-07 2000-11-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Auxin transport proteins
US6483013B1 (en) 1999-05-19 2002-11-19 Bayer Bioscience N.V. Method for agrobacterium mediated transformation of cotton
US6451564B1 (en) 1999-07-02 2002-09-17 Massachusetts Institute Of Technology Methods for producing L-isoleucine
WO2001007061A1 (en) * 1999-07-27 2001-02-01 Smithkline Beecham Corporation Whole cell assay
GB9918061D0 (en) 1999-07-30 1999-10-06 Univ Bath Modified plants
US20060242729A1 (en) 1999-07-30 2006-10-26 Cahoon Edgar B Polynucleotides encoding proteins involved in plant metabolism
BR0013309A (pt) 1999-08-16 2002-05-28 Du Pont Fragmento de ácido nucléico isolado, complemento, gene quimérico, planta ou célula hospedeira transformada, planta transformada, planta ou célula hospedeira, sementes, óleo método de alteração do nìvel de ácidos graxos em uma planta ou célula hospedeira, método de produção de óleo se sementes contendo ácidos graxos, método para a produção de enzimas modificadoras de ácidos graxos, método para isolar fragmentos de ácidos nucléicos e seus subfragmentos funcionalmente equivalentes, alimentos animal e método para aprimorar a qualidade de carcaça de um animal
GB9923306D0 (en) 1999-10-01 1999-12-08 Isis Innovation Diagnostic and therapeutic epitope, and transgenic plant
EP1231830A4 (en) 1999-11-10 2005-05-11 Univ Washington COMPOSITIONS AND METHOD FOR MODULATING THE VEGETABLE CELL PARTITION
US6943010B1 (en) 1999-11-19 2005-09-13 Hortense W. Dodo Down-regulation and silencing of allergen genes in transgenic peanut seeds
ES2321375T3 (es) 1999-12-28 2009-06-05 Bayer Bioscience N.V. Proteinas insecticidas de bacillus thuringiensis.
FR2803484B1 (fr) 2000-01-06 2004-06-25 Biogemma Fr Procede d'obtention de plantes a teneur enrichie en cysteine et glutathion
US6831040B1 (en) * 2000-01-27 2004-12-14 The Regents Of The University Of California Use of prolines for improving growth and other properties of plants and algae
BR0113563A (pt) 2000-08-22 2004-02-03 Du Pont Polinucleotìdeo isolado, construção quimérica, célula hospedeira, método de obtenção de um fragmento de ácido nucléico, método de identificação de um polinucleotìdeo isolado, método de alteração do nìvel de expressão
FR2815969B1 (fr) 2000-10-30 2004-12-10 Aventis Cropscience Sa Plantes tolerantes aux herbicides par contournement de voie metabolique
GB0031558D0 (en) 2000-12-22 2001-02-07 Biogemma Uk Ltd Elongase promoters
EP2206703A1 (de) 2008-12-30 2010-07-14 Bayer CropScience AG Pyrimidinderivate und ihre Verwendung zur Bekämpfung unerwünschten Pflanzenwachstums
ES2397549T3 (es) 2001-01-09 2013-03-07 Bayer Cropscience Nv Proteínas insecticidas de Bacillus thuringiensis
ATE495261T1 (de) 2001-02-22 2011-01-15 Biogemma Fr Konstitutiver promotor aus arabidopsis
GB0124574D0 (en) 2001-10-12 2001-12-05 Biogemma Uk Ltd Oil biosynthesis
US7939709B2 (en) 2002-02-26 2011-05-10 Syngenta Limited Method for selectively producing male or female sterile plants
EP2213681A1 (en) 2002-03-22 2010-08-04 Bayer BioScience N.V. Novel Bacillus thuringiensis insecticidal proteins
GB0212885D0 (en) 2002-06-05 2002-07-17 Isis Innovation Therapeutic epitopes and uses thereof
EP1371419A1 (en) * 2002-06-12 2003-12-17 F. Hoffmann-La Roche AG Method and device for detecting the presence of an analyte in a test sample
EP1517605A2 (en) 2002-06-28 2005-03-30 University of Guelph Harvest-inducible genes from alfalfa (medicago sativa) and methods of use thereof
US7329798B2 (en) * 2002-06-28 2008-02-12 University Of Guelph Harvest-inducible regulatory elements and methods of using same
US7205454B2 (en) * 2002-07-31 2007-04-17 Bayer Bioscience N.V. Corn root preferential promoters and uses thereof
EP1862473B1 (en) 2002-07-31 2009-05-06 Bayer BioScience N.V. Corn root preferential promoters and uses thereof
WO2005007801A2 (en) 2002-08-16 2005-01-27 Royster-Clark, Inc. Plant seed mixtures
US20050257293A1 (en) * 2002-09-17 2005-11-17 Mascia Peter N Biological containment system
US7476777B2 (en) 2002-09-17 2009-01-13 Ceres, Inc. Biological containment system
KR101213248B1 (ko) 2003-02-05 2012-12-17 바이엘 크롭사이언스 아게 키랄 바이사이클릭 라디칼로 n-치환된 아미노1,3,5-트라이아진, 이것의 제조방법, 이것의 조성물 및제초제 및 식물 성장 조절제로서의 이것의 용도
BRPI0407296A (pt) 2003-02-05 2006-03-07 Divergence Inc ácidos nucléicos que codificam agentes antelmìnticos e plantas produzidas a partir deles
WO2004090143A2 (en) 2003-04-04 2004-10-21 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Modulation of cytokinin activity in plants
EP2535414B1 (en) 2003-04-29 2017-12-13 Pioneer Hi-Bred International Inc. Novel glyphosate-n-acetyltransferase (gat) genes
CA2529658C (en) 2003-06-23 2017-09-12 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Engineering single-gene-controlled staygreen potential into plants
PT2025756E (pt) 2003-11-18 2011-09-28 Bayer Bioscience Nv Inserção direccionada de adn em plantas
BRPI0418192A (pt) 2003-12-24 2007-06-19 Bayer Cropscience Gmbh regulação de crescimento de plantas
US7368629B2 (en) 2004-02-04 2008-05-06 Divergence, Inc. Nucleic acids encoding anthelmintic agents and plants made therefrom
DE102004016496A1 (de) 2004-04-03 2005-10-20 Bayer Cropscience Gmbh Herbizid wirksame 3-Amino-2-thiomethyl-benzoylpyrazole
NZ550600A (en) 2004-04-28 2010-03-26 Btg Int Ltd Epitopes related to coeliac disease
US10105437B2 (en) 2004-04-28 2018-10-23 Btg International Limited Epitopes related to coeliac disease
NZ550602A (en) 2004-04-30 2009-11-27 Dow Agrosciences Llc Plants comprising herbicide resistance gene encoding aryloxyalkanoate dioxygenase
US8785731B2 (en) 2004-09-30 2014-07-22 Dow Agrosciences, Llc. Canola plants with high oleic and low linolenic
US7429692B2 (en) 2004-10-14 2008-09-30 Ceres, Inc. Sucrose synthase 3 promoter from rice and uses thereof
CA2597643C (en) 2005-02-22 2014-01-28 Basf Aktiengesellschaft Compositions comprising a neonicotinoid and boscalid and use thereof as pesticides
EP1877586A2 (en) 2005-05-02 2008-01-16 Purdue Research Foundation Methods for increasing the yield of fermentable sugars from plant stover
BRPI0613111A2 (pt) 2005-07-08 2010-12-21 Univ Mexico Nacional Autonoma proteìnas bacterianas com atividade pesticida
US8993846B2 (en) 2005-09-06 2015-03-31 Monsanto Technology Llc Vectors and methods for improved plant transformation efficiency
EP1941045B1 (en) 2005-09-06 2011-04-20 Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek Use of a nucleic acid sequence for the generation of a transgenic plant having enhanced drought tolerance
EP3339441A1 (en) 2005-10-13 2018-06-27 Monsanto Technology LLC Methods for producing hybrid seed
EP1947926B1 (en) 2005-10-28 2014-11-26 Dow AgroSciences LLC Novel herbicide resistance genes
EP1957527A2 (en) 2005-11-03 2008-08-20 Liat Mintz Compositions, reagents and kits for and methods of diagnosing, monitoring and treating hormonal imbalance
DE102005057250A1 (de) 2005-11-29 2007-06-06 Bayer Cropscience Gmbh Wirkstoffe zur Steigerung der Stressabwehr in Pflanzen gegenüber abiotischem Stress und Methoden zu ihrer Auffindung
NZ571115A (en) 2006-03-02 2011-11-25 Athenix Corp Method and compositions for improved enzyme activity in transgenic plant
EP1999141B1 (en) 2006-03-21 2011-06-01 Bayer BioScience N.V. Novel genes encoding insecticidal proteins
CA2651895C (en) 2006-05-09 2014-05-06 The Curators Of The University Of Missouri Plant artificial chromosome platforms via telomere truncation
CN101490266B (zh) 2006-05-16 2012-06-27 孟山都技术有限公司 非土壤杆菌属细菌物种用于植物转化的用途
CA2653742C (en) 2006-06-06 2016-01-05 Monsanto Technology Llc Method for selection of plant cells transformed with a polynucleotide encoding dicamba monooxygenase using auxin-like herbicides
US7855326B2 (en) 2006-06-06 2010-12-21 Monsanto Technology Llc Methods for weed control using plants having dicamba-degrading enzymatic activity
BRPI0711953A2 (pt) * 2006-06-08 2012-01-17 Athenix Corp polinucleotìdeo isolado e polipeptìdeo conferindo resistência a glutamina sintetase e métodos para produzir plantas e células vegetais transgênicas apresentando produção e utilização de nitrogênio melhoradas
US7951995B2 (en) 2006-06-28 2011-05-31 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Soybean event 3560.4.3.5 and compositions and methods for the identification and detection thereof
US7928295B2 (en) * 2006-08-24 2011-04-19 Bayer Bioscience N.V. Herbicide tolerant rice plants and methods for identifying same
US7939721B2 (en) 2006-10-25 2011-05-10 Monsanto Technology Llc Cropping systems for managing weeds
UA110598C2 (uk) 2006-11-10 2016-01-25 Басф Се Спосіб одержання кристалічної модифікації фіпронілу
BRPI0718720A2 (pt) 2006-11-10 2013-12-03 Basf Se Fipronil sólido, processo para preparar a modificação cristalina v, mistura pesticida ou parasiticida sinergística, composição pesticida ou parasiticida, uso do fipronil sólido ou da mistura ou da composição, métodos para controlar pragas, para proteger uma planta da infestação e ataque por pragas e para protefer semente e para tratar, controlar, previnir ou proteger animais contra infestação ou infecção por parasitas, semente, e, processo para preparar uma composição para tratar, controlar, prevenir ou proteger animais contra infestação ou infecção por parasitas.
WO2008055882A1 (en) 2006-11-10 2008-05-15 Basf Se Crystalline modification of fipronil
PT2083629E (pt) 2006-11-10 2011-09-01 Basf Se Modificação cristalina de fipronil
DK2610334T3 (en) * 2006-12-07 2017-01-30 Dow Agrosciences Llc HAVE UNKNOWN SELECTABLE MARKET GENERATIONS
WO2008071714A1 (en) 2006-12-15 2008-06-19 Rohm And Haas Company Mixtures comprising 1-methylcyclopropene
DE102006059941A1 (de) 2006-12-19 2008-06-26 Bayer Cropscience Ag Substituierte 2,4-Diamino-1,3,5-triazine, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
CL2007003744A1 (es) * 2006-12-22 2008-07-11 Bayer Cropscience Ag Composicion que comprende un derivado 2-piridilmetilbenzamida y un compuesto insecticida; y metodo para controlar de forma curativa o preventiva hongos fitopatogenos de cultivos e insectos.
CL2007003743A1 (es) * 2006-12-22 2008-07-11 Bayer Cropscience Ag Composicion que comprende fenamidona y un compuesto insecticida; y metodo para controlar de forma curativa o preventiva hongos fitopatogenos de cultivos e insectos.
EA015688B1 (ru) 2007-01-19 2011-10-31 Басф Се Фунгицидные смеси из анилидов 1-метилпиразол-4-илкарбоновой кислоты и азолопиримидиниламинов
ATE549325T1 (de) 2007-01-26 2012-03-15 Basf Se 3-amino-1,2-benzisothiazol-verbindungen zur bekämpfung von tierpest ii
EP1952691A3 (en) 2007-01-31 2008-09-17 Basf Se Method for improving plant health by application of a triazolopyrimidine derivative
EP1952690A3 (en) 2007-01-31 2009-04-22 Basf Se Pesticidal mixtures based on triazolopyrimidines and insecticides
KR20090108734A (ko) 2007-02-06 2009-10-16 바스프 에스이 살충 혼합물
CA2717664C (en) 2007-02-23 2015-08-11 University Of Georgia Research Foundation, Inc. Compositions and methods useful for site-directed recombination in plants
US7838729B2 (en) 2007-02-26 2010-11-23 Monsanto Technology Llc Chloroplast transit peptides for efficient targeting of DMO and uses thereof
EP2126096B1 (en) 2007-03-09 2013-12-18 Monsanto Technology, LLC Methods for plant transformation using spectinomycin selection
EP1969931A1 (de) * 2007-03-12 2008-09-17 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Fluoalkylphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide
EP1969929A1 (de) 2007-03-12 2008-09-17 Bayer CropScience AG Substituierte Phenylamidine und deren Verwendung als Fungizide
JP2010520900A (ja) * 2007-03-12 2010-06-17 バイエル・クロツプサイエンス・アクチエンゲゼルシヤフト フェノキシ置換されたフェニルアミジン誘導体及び殺真菌剤としてのその使用
DE102007012168A1 (de) 2007-03-12 2008-09-18 Bayer Cropscience Ag 2-[Heteroarylalkyl-sulfonyl]-thiazol-Derivate und 2-[Heteroarylalkyl-sulfinyl]-thiazol-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung, sowie deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
EP1969934A1 (de) * 2007-03-12 2008-09-17 Bayer CropScience AG 4-Cycloalkyl-oder 4-arylsubstituierte Phenoxyphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide
DE102007029603A1 (de) 2007-06-27 2009-01-08 Bayer Cropscience Ag Verwendung von N2-Phenylamidinen als Herbizide
EP1969930A1 (de) * 2007-03-12 2008-09-17 Bayer CropScience AG Phenoxyphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide
JP2010520899A (ja) * 2007-03-12 2010-06-17 バイエル・クロツプサイエンス・アクチエンゲゼルシヤフト ジハロフェノキシフェニルアミジン及び殺真菌剤としてのその使用
EP2120558B1 (de) * 2007-03-12 2016-02-10 Bayer Intellectual Property GmbH 3,4-Disubstituierte Phenoxyphenylamidin-Derivate und deren Verwendung als Fungizide
US7723581B2 (en) 2007-04-12 2010-05-25 Dow Agrosciences Llc Canola cultivar DN040845
US7723577B2 (en) 2007-04-12 2010-05-25 Dow Agrosciences Llc Canola cultivar DN040847
US7723578B2 (en) 2007-04-12 2010-05-25 Dow Agrosciences Llc Canola cultivar DN040839
US7718852B2 (en) 2007-04-12 2010-05-18 Dow Agrosciences Llc Canola cultivar DN040241
CA2683735A1 (en) 2007-04-12 2008-10-23 Dow Agrosciences Llc Novel canola cultivars having high yield and stabilized fatty acid profiles
US7723582B2 (en) 2007-04-12 2010-05-25 Dow Agrosciences Llc Canola cultivar DN041100
US7723580B2 (en) 2007-04-12 2010-05-25 Dow Agrosciences Llc Canola cultivar DN040844
EP2114163B1 (en) 2007-04-12 2017-05-10 Basf Se Pesticidal mixtures comprising a cyanosulfoximine compound
US7728195B2 (en) 2007-04-12 2010-06-01 Dow Agrosciences Llc Canola cultivar DN040856
US7723579B2 (en) 2007-04-12 2010-05-25 Dow Agrosciences Llc Canola cultivar DN040244
EP1980150A1 (en) 2007-04-13 2008-10-15 Basf Se Fungicidal mixtures based on triazolopyrimidine compounds
US8168567B2 (en) 2007-04-19 2012-05-01 Bayer Cropscience Ag Thiadiazolyl oxyphenyl amidines and the use thereof as a fungicide
JP5166514B2 (ja) 2007-04-25 2013-03-21 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 殺菌混合物
BRPI0812489B1 (pt) 2007-06-01 2018-07-17 Bayer Bioscience Nv gene quimérico, dna, usos dos mesmos, processo para obtenção de uma planta de arroz resistente, métodos para controlar pragas de inseto lepidóptero de planta, e para produção de plantas ou sementes resistentes a insetos lepidópteros, bem como microorganismo
DE102007026875A1 (de) 2007-06-11 2008-12-24 Bayer Cropscience Ag 3-Cyclopropyl-4-(3-thiobenzoyl)pyrazole und ihre Verwendung als Herbizide
CA2695646A1 (en) 2007-08-29 2009-03-05 E. I. Du Pont De Nemours And Company Plants with altered root architecture, related constructs and methods involving genes encoding nucleoside diphosphatase kinase (ndk) polypeptides and homologs thereof
BRPI0816781A2 (pt) 2007-09-11 2014-10-07 Monsanto Technology Llc Soja com alfa-prime beta-conglicinina aumentada
WO2009037242A2 (en) 2007-09-20 2009-03-26 Basf Se Combinations comprising a fungicidal strain and an active compound
DE102007045920B4 (de) 2007-09-26 2018-07-05 Bayer Intellectual Property Gmbh Synergistische Wirkstoffkombinationen
DE102007045919B4 (de) 2007-09-26 2018-07-05 Bayer Intellectual Property Gmbh Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften
DE102007045955A1 (de) 2007-09-26 2009-04-09 Bayer Cropscience Ag Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften
CN101808521A (zh) 2007-09-26 2010-08-18 巴斯夫欧洲公司 包含啶酰菌胺和百菌清的三元杀真菌组合物
DE102007045957A1 (de) 2007-09-26 2009-04-09 Bayer Cropscience Ag Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akarziden Eigenschaften
DE102007045956A1 (de) * 2007-09-26 2009-04-09 Bayer Cropscience Ag Wirkstoffkombination mit insektiziden und akariziden Eigenschaften
DE102007045922A1 (de) 2007-09-26 2009-04-02 Bayer Cropscience Ag Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften
DE102007045953B4 (de) 2007-09-26 2018-07-05 Bayer Intellectual Property Gmbh Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften
EP2090168A1 (de) 2008-02-12 2009-08-19 Bayer CropScience AG Methode zur Verbesserung des Pflanzenwachstums
CA2701290A1 (en) * 2007-10-02 2009-04-16 Bayer Cropscience Ag Methods of improving plant growth
CN101889090B (zh) 2007-10-05 2018-01-23 陶氏益农公司 用于将分子物质转移入植物细胞中的方法
EP2052603A1 (de) 2007-10-24 2009-04-29 Bayer CropScience AG Verwendung des 2-lodo-N-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl] benzolsulfonamids und/oder dessen Salze zur Bekämpfung von unerwünschtem Pflanzenwuchs in ausgewählten Nutzpflanzenkulten oder Nichtkulturland
EP2052604A1 (de) 2007-10-24 2009-04-29 Bayer CropScience AG Salz des 2-lodo-N-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl] benzolsulfonamids,Verfahren zu deren Herstellung, sowie deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumregulatoren
US8097712B2 (en) 2007-11-07 2012-01-17 Beelogics Inc. Compositions for conferring tolerance to viral disease in social insects, and the use thereof
US20090130685A1 (en) 2007-11-20 2009-05-21 E.I. Du Pont De Nemours And Company Plants With Altered Root Architecture, Related Constructs and Methods Involving Genes Encoding Leucine Rich Repeat Kinase (LLRK) Polypeptides and Homologs Thereof
EP2065373A1 (de) 2007-11-30 2009-06-03 Bayer CropScience AG Chirale 3-(Benzylsulfinyl)-5,5-dimethyl-4,5-dihydroisoxazol-Derivate und 5,5-Dimethyl-3-[(1H-pyrazol-4-ylmethyl) sulfinyl]-4,5-dihydroisoxazol-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
EP2065374A1 (de) 2007-11-30 2009-06-03 Bayer CropScience AG 2-(Benzyl- und 1H-pyrazol-4-ylmethyl)sulfinyl-Thiazol-Derivate als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
MX2010005693A (es) 2007-12-03 2010-06-01 Syngenta Participations Ag Proteinas suceptibles diseñadas enzimaticamente.
WO2009085982A1 (en) 2007-12-19 2009-07-09 Monsanto Technology Llc Method to enhance yield and purity of hybrid crops
EP2072512A1 (de) 2007-12-20 2009-06-24 Bayer CropScience AG Herbizide Verbindungen auf Basis von N-Azinyl-N'-pyridylsulfonyl-harnstoffen
DE102008006005A1 (de) 2008-01-25 2009-07-30 Bayer Cropscience Ag Herbizide Verbindungen auf Basis von N-Azinyl-N'-pyridylsulfonyl-harnstoffen
EP2554674B1 (en) 2007-12-21 2014-11-05 Keygene N.V. Trichome specific promoters
EP2072506A1 (de) 2007-12-21 2009-06-24 Bayer CropScience AG Thiazolyloxyphenylamidine oder Thiadiazolyloxyphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide
MX2010008668A (es) * 2008-02-22 2010-10-05 Basf Se Composiciones fungicidas que comprenden 3'-bromo-2,3,4,6'-tetramet oxy-2'-6-dimetilbenzofenona.
EP2103216A1 (de) 2008-03-19 2009-09-23 Bayer CropScience AG Ausgewählte Salze des 3-(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)-N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl] pyridin-2-sulfonamids, Verfahren zur deren Herstellung, sowie deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
EP2105437A1 (de) 2008-03-26 2009-09-30 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Herbizid wirksame 4-(3-Aminobenzoyl)-5-cyclopropylisoxazole
EP2110019A1 (de) 2008-04-19 2009-10-21 Bayer CropScience AG Herbizide Verbindungen auf Basis von N-Azinyl-N'-phenylsulfonylharnstoffen
EP2112149A1 (de) 2008-04-22 2009-10-28 Bayer CropScience Aktiengesellschaft 2-[(1h-Pyrazol-4-ylmethyl)-sulfonyl]-Oxazol-Derivate, 2-[(1H-Pyrazol-4-ylmethyl)-sulfanyl]-Oxazol-Derivate und chirale 2-[(1H-Pyrazol-4-ylmethyl)-sulfinyl]-Oxazol-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
EP2112143A1 (de) 2008-04-22 2009-10-28 Bayer CropScience AG 2-(Benzylsulfonyl)-Oxazol-Derivate, chirale 2-(Benzylsulfinyl)-Oxazol-Derivate 2-(Benzylsulfanyl-Oxazol Derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
EP2113172A1 (de) * 2008-04-28 2009-11-04 Bayer CropScience AG Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen
US7964774B2 (en) 2008-05-14 2011-06-21 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV384196
US8829282B2 (en) 2008-05-14 2014-09-09 Monsanto Technology, Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV425044
US7935870B2 (en) 2008-05-14 2011-05-03 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV354718
US7947877B2 (en) 2008-05-14 2011-05-24 Monosanto Technology LLC Plants and seeds of spring canola variety SCV328921
EP2127521A1 (de) 2008-05-29 2009-12-02 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Herbizid wirksame 4-(3-Alkylsulfinylbenzoyl)pyrazole
CA2727430C (en) * 2008-06-11 2018-10-02 Dow Agrosciences Llc Constructs for expressing herbicide tolerance genes, related plants, and related trait combinations
EP2135865A1 (de) 2008-06-17 2009-12-23 Bayer CropScience AG Substituierte 1-(Diazinyl) pyrazol-4-yl-essigsäuren, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
EP2306834B1 (en) 2008-07-04 2018-09-12 Basf Se Fungicidal mixtures comprising a substituted 1-methylpyrazol-4-ylcarboxanilide
EP2145537A1 (en) 2008-07-09 2010-01-20 Bayer CropScience AG Plant growth regulator
US8338665B2 (en) 2008-07-16 2012-12-25 Monsanto Technology Llc Methods and vectors for producing transgenic plants
US8748695B2 (en) 2008-07-23 2014-06-10 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Molecular markers linked to PPO inhibitor tolerance in soybeans
US8697941B2 (en) 2008-07-23 2014-04-15 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Molecular markers linked to PPO inhibitor tolerance in soybeans
EP2147919A1 (de) 2008-07-24 2010-01-27 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Heterocyclisch substituierte Amide, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Herbizide
BRPI0916684A2 (pt) 2008-07-29 2015-08-04 Basf Se Compostos de piperazina, composição, e, processo para combater vegetação indesejada
EP2168434A1 (de) 2008-08-02 2010-03-31 Bayer CropScience AG Verwendung von Azolen zur Steigerung der Resistenz von Pflanzen oder Pflanzenteilen gegenüber abiotischem Stress
EP2318541B1 (en) 2008-08-08 2012-09-19 Bayer CropScience NV Methods for plant fiber characterization and identification
CA2733958A1 (en) 2008-08-14 2010-02-18 Bayer Cropscience Ag Insecticidal 4-phenyl-1h-pyrazoles
DE102008041695A1 (de) 2008-08-29 2010-03-04 Bayer Cropscience Ag Methoden zur Verbesserung des Pflanzenwachstums
EP2183969A3 (en) 2008-10-29 2011-01-05 Basf Se Method for increasing the number of seedlings per number of sowed grains of seed
PL2342331T3 (pl) 2008-09-26 2016-05-31 Basf Agrochemical Products Bv Mutanty ahas odporne na herbicydy i sposoby ich zastosowania
BRPI0919576A2 (pt) 2008-10-02 2015-08-18 Basf Se Composto de piperazina, e, método para controlar vegetação indesejada
US8367873B2 (en) 2008-10-10 2013-02-05 Bayer Cropscience Ag Phenyl-substituted bicyclooctane-1,3-dione derivatives
AR075466A1 (es) 2008-10-22 2011-04-06 Basf Se Uso de herbicidas tipo auxina en plantas cultivadas
WO2010046423A2 (en) 2008-10-22 2010-04-29 Basf Se Use of sulfonylurea herbicides on cultivated plants
EP2362723A1 (en) 2008-11-04 2011-09-07 Dow Agrosciences LLC Omega-9 quality brassica juncea
EP2191720A1 (de) 2008-11-29 2010-06-02 Bayer CropScience AG Herbizid-Safener-Kombination
EP2191716A1 (de) 2008-11-29 2010-06-02 Bayer CropScience AG Herbizid-Safener-Kombination
EP2210492A1 (de) 2008-11-29 2010-07-28 Bayer CropScience AG Herbizid-Safener-Kombination
EP2191719A1 (de) 2008-11-29 2010-06-02 Bayer CropScience AG Herbizid-Safener-Kombination
US8389443B2 (en) 2008-12-02 2013-03-05 Bayer Cropscience Ag Geminal alkoxy/alkylspirocyclic substituted tetramate derivatives
US8846946B2 (en) 2008-12-02 2014-09-30 Bayer Cropscience Ag Germinal alkoxy/alkylspirocyclic substituted tetramate derivatives
EP2201838A1 (de) 2008-12-05 2010-06-30 Bayer CropScience AG Wirkstoff-Nützlings-Kombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften
EP2194052A1 (de) 2008-12-06 2010-06-09 Bayer CropScience AG Substituierte 1-(Thiazolyl)- und 1-(Isothiazolyl)pyrazol-4-yl-essigsäuren, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
EP2376636A1 (en) 2008-12-17 2011-10-19 E. I. du Pont de Nemours and Company Plants having altered agronomic characteristics under nitrogen limiting conditions and related constructs and methods involving genes encoding lnt9 polypeptides
DE102008063561A1 (de) 2008-12-18 2010-08-19 Bayer Cropscience Ag Hydrazide, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Herbizide und Insektizide
EP2204366A1 (de) 2008-12-19 2010-07-07 Bayer CropScience AG Herbizid und insektizid wirksame phenylsubstituierte Pyridazinone
EP2198709A1 (de) 2008-12-19 2010-06-23 Bayer CropScience AG Verfahren zur Bekämpfung resistenter tierischer Schädlinge
US20120004114A1 (en) 2008-12-22 2012-01-05 E. I. Du Pont De Nemours And Company And Pioneer Hi-Bred International Nucleotide sequences encoding gsh1 polypeptides and methods of use
EP2223602A1 (de) 2009-02-23 2010-09-01 Bayer CropScience AG Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials genetisch modifizierter Pflanzen
EP2204094A1 (en) 2008-12-29 2010-07-07 Bayer CropScience AG Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants Introduction
EP2381781B1 (de) 2008-12-29 2016-06-08 Bayer Intellectual Property GmbH Verfahren zur verbesserten nutzung des produktionspotentials genetisch modifizierter pflanzen
EP2210879A1 (de) 2008-12-30 2010-07-28 Bayer CropScience AG Pyrimidinderivate und ihre Verwendung zur Bekämpfung unerwünschten Pflanzenwachstums
EP2039770A2 (en) 2009-01-06 2009-03-25 Bayer CropScience AG Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants
EP2039772A2 (en) 2009-01-06 2009-03-25 Bayer CropScience AG Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants introduction
EP2039771A2 (en) 2009-01-06 2009-03-25 Bayer CropScience AG Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants
US20110239315A1 (en) 2009-01-12 2011-09-29 Ulla Bonas Modular dna-binding domains and methods of use
EP2206723A1 (en) 2009-01-12 2010-07-14 Bonas, Ulla Modular DNA-binding domains
WO2010081689A2 (en) 2009-01-19 2010-07-22 Bayer Cropscience Ag Cyclic diones and their use as insecticides, acaricides and/or fungicides
CA2749524C (en) 2009-01-22 2021-07-06 Syngenta Participations Ag Mutant hydroxyphenylpyruvate dioxygenase polypeptides and methods of use
WO2011068567A1 (en) 2009-07-10 2011-06-09 Syngenta Participations Ag Novel hydroxyphenylpyruvate dioxygenase polypeptides and methods of use
EP2227951A1 (de) 2009-01-23 2010-09-15 Bayer CropScience AG Verwendung von Enaminocarbonylverbindungen zur Bekämpfung von durch Insekten übertragenen Viren
EP2837286A1 (en) 2009-01-27 2015-02-18 Basf Se Method for dressing seeds
CN102300852B (zh) 2009-01-28 2015-04-22 拜尔农科股份公司 杀真菌剂 n-环烷基-n-双环亚甲基-羧酰胺衍生物
AR075126A1 (es) 2009-01-29 2011-03-09 Bayer Cropscience Ag Metodo para el mejor uso del potencial de produccion de plantas transgenicas
WO2010089244A1 (en) 2009-02-03 2010-08-12 Basf Se Method for dressing seeds
US8373025B2 (en) 2009-02-09 2013-02-12 Chromatin Germplasm, Llc Herbicide resistant sorghum
WO2010092031A2 (en) 2009-02-11 2010-08-19 Basf Se Pesticidal mixtures
WO2010092014A2 (en) 2009-02-11 2010-08-19 Basf Se Pesticidal mixtures
US20120021905A1 (en) 2009-02-11 2012-01-26 Basf Se Pesticidal Mixtures
BRPI1006004A8 (pt) 2009-02-11 2017-04-11 Basf Se Misturas, composição pesticida, método para controlar pragas e/ou melhorar a saúde das plantas, método para proteção do material de propagação de plantas de pragas e material de propagação de plantas
AR075573A1 (es) 2009-02-11 2011-04-20 Basf Se Dimethomorph como protector de plaguicidas con efectos fitotoxicos
JP5728735B2 (ja) 2009-02-17 2015-06-03 バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングBayer Intellectual Property GmbH 殺菌性n−(フェニルシクロアルキル)カルボキサミド、n−(ベンジルシクロアルキル)カルボキサミド及びチオカルボキサミド誘導体
EP2218717A1 (en) 2009-02-17 2010-08-18 Bayer CropScience AG Fungicidal N-((HET)Arylethyl)thiocarboxamide derivatives
TW201031331A (en) 2009-02-19 2010-09-01 Bayer Cropscience Ag Pesticide composition comprising a tetrazolyloxime derivative and a fungicide or an insecticide active substance
GB0903346D0 (en) 2009-02-27 2009-04-08 Cambridge Advanced Tech Transgenic Plants
WO2010101818A1 (en) 2009-03-02 2010-09-10 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Nac transcriptional activators involved in abiotic stress tolerance
MX2011008379A (es) 2009-03-04 2011-09-06 Basf Se Compuestos de 3-arilquinazolin-4-ona para combatir plagas de invertebrados.
WO2010104848A1 (en) 2009-03-09 2010-09-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Drought tolerant plants and methods involving genes encoding type c3hc4 ring finger zinc-finger family polypeptides
WO2010103065A1 (en) 2009-03-11 2010-09-16 Basf Se Fungicidal compositions and their use
DE102009001469A1 (de) 2009-03-11 2009-09-24 Bayer Cropscience Ag Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen
MX2011009188A (es) 2009-03-11 2011-09-26 Bayer Cropscience Ag Cetoenoles sustituidos con haloalquilmetilenoxi-fenilo.
EP2408301B1 (en) 2009-03-16 2013-05-15 Basf Se Fungicidal compositions comprising fluopyram and metrafenone
AU2010225016A1 (en) 2009-03-20 2011-10-13 Basf Se Method for treatment of crop with an encapsulated pesticide
DE102009001681A1 (de) 2009-03-20 2010-09-23 Bayer Cropscience Ag Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen
EP2229813A1 (de) 2009-03-21 2010-09-22 Bayer CropScience AG Pyrimidin-4-ylpropandinitril-derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
DE102009001732A1 (de) 2009-03-23 2010-09-30 Bayer Cropscience Ag Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen
DE102009001730A1 (de) 2009-03-23 2010-09-30 Bayer Cropscience Ag Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen
DE102009001728A1 (de) 2009-03-23 2010-09-30 Bayer Cropscience Ag Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen
AP3073A (en) 2009-03-25 2014-12-31 Bayer Cropscience Ag Active ingredient combinations with insecticidal and acaricidal properties
MX2011009916A (es) 2009-03-25 2011-10-06 Bayer Cropscience Ag Combinaciones de principios activos con propiedades insecticidas y acaricidas.
UA104887C2 (uk) 2009-03-25 2014-03-25 Баєр Кропсаєнс Аг Синергічні комбінації активних речовин
JP5462354B2 (ja) 2009-03-25 2014-04-02 バイエル・クロップサイエンス・アーゲー 殺虫特性及び殺ダニ特性を有する活性成分組合せ
EP2232995A1 (de) 2009-03-25 2010-09-29 Bayer CropScience AG Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen
WO2010108505A1 (de) 2009-03-25 2010-09-30 Bayer Cropscience Ag Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden eigenschaften
US20120003199A1 (en) 2009-03-26 2012-01-05 Basf Se Use of synthetic and biological fungicides in combination for controlling harmful fungi
CN102369199A (zh) 2009-04-01 2012-03-07 巴斯夫欧洲公司 用于防治无脊椎动物害虫的异*唑啉化合物
WO2010115721A2 (en) 2009-04-02 2010-10-14 Basf Se Method for reducing sunburn damage in plants
EP2239331A1 (en) 2009-04-07 2010-10-13 Bayer CropScience AG Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants
US8071864B2 (en) 2009-04-15 2011-12-06 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of corn variety CV897903
US8362332B2 (en) 2009-04-15 2013-01-29 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of corn variety CV165560
US8071865B2 (en) 2009-04-15 2011-12-06 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of corn variety CV589782
EP2245935A1 (de) 2009-05-02 2010-11-03 Bayer CropScience AG Herbizide Verbindungen auf Basis von N-Azinyl-N-pyridylsulfonyl-harnstoffen
CN102458125B (zh) 2009-05-06 2015-04-29 拜尔农作物科学股份公司 环戊二酮化合物及其用作杀昆虫剂、杀螨剂和/或杀菌剂的用途
AR076839A1 (es) 2009-05-15 2011-07-13 Bayer Cropscience Ag Derivados fungicidas de pirazol carboxamidas
EP2251331A1 (en) 2009-05-15 2010-11-17 Bayer CropScience AG Fungicide pyrazole carboxamides derivatives
EP2432785B1 (de) 2009-05-19 2014-10-15 Bayer CropScience AG Herbizide spiroheterocyclische tetronsäurederivate
EP2255626A1 (de) 2009-05-27 2010-12-01 Bayer CropScience AG Verwendung von Succinat Dehydrogenase Inhibitoren zur Steigerung der Resistenz von Pflanzen oder Pflanzenteilen gegenüber abiotischem Stress
WO2010139410A2 (de) * 2009-06-02 2010-12-09 Bayer Cropscience Ag Verwendung von succinat dehydrogenase inhibitoren zur kontrolle von sclerotinia ssp
CA2764503A1 (en) 2009-06-05 2010-12-09 University Of Florida Research Foundation, Inc. Isolation and targeted suppression of lignin biosynthetic genes from sugarcane
CN102459615B (zh) 2009-06-08 2017-05-03 纽海姆有限公司 耐旱植物
CA2765034A1 (en) 2009-06-09 2010-12-23 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Early endosperm promoter and methods of use
US20120047603A1 (en) 2009-06-09 2012-02-23 Allen Stephen M Drought tolerant plants and related constructs and methods involving genes encoding fatty acid desaturase family polypeptides
WO2010142779A1 (en) 2009-06-12 2010-12-16 Basf Se Antifungal 1,2,4-triazolyl derivatives having a 5- sulfur substituent
US8071848B2 (en) 2009-06-17 2011-12-06 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV218328
KR20120062679A (ko) 2009-06-18 2012-06-14 바스프 에스이 황 치환기를 보유하는 트리아졸 화합물
US20120088664A1 (en) 2009-06-18 2012-04-12 Basf Se Antifungal 1,2,4-triazolyl derivatives having a 5-sulfur subtituent
WO2010146115A1 (en) 2009-06-18 2010-12-23 Basf Se Triazole compounds carrying a sulfur substituent
US20120108422A1 (en) 2009-06-18 2012-05-03 Basf Se Antifungal 1,2,4-triazolyl Derivatives
JP2012530110A (ja) 2009-06-18 2012-11-29 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 抗菌性1,2,4−トリアゾリル誘導体
AU2010261888A1 (en) 2009-06-18 2012-01-19 Basf Se Fungicidal mixtures
WO2010146116A1 (en) 2009-06-18 2010-12-23 Basf Se Triazole compounds carrying a sulfur substituent
NZ597619A (en) 2009-06-19 2013-06-28 Basf Se Herbicidal benzoxazinones
MX2011013217A (es) 2009-06-25 2012-01-20 Basf Se Uso de mezclas agroquimicas para aumentar la salud de plantas.
WO2010149758A1 (en) 2009-06-25 2010-12-29 Basf Se Antifungal 1, 2, 4-triazolyl derivatives
EP2449099A2 (en) 2009-06-30 2012-05-09 E. I. du Pont de Nemours and Company Plant seeds with altered storage compound levels, related constructs and methods involving genes encoding cytosolic pyrophosphatase
CA2766975A1 (en) 2009-07-01 2011-01-06 Bayer Bioscience N.V. Methods and means for obtaining plants with enhanced glyphosate tolerance
ES2472918T3 (es) 2009-07-06 2014-07-03 Basf Se Compuestos de piridazina para controlar plagas de invertebrados
WO2011003776A2 (de) 2009-07-09 2011-01-13 Basf Se Substituierte cyanobutyrate mit herbizider wirkung
WO2011003775A2 (de) 2009-07-09 2011-01-13 Basf Se Substituierte cyanobutyrate mit herbizider wirkung
BR112012001001A2 (pt) 2009-07-14 2016-11-16 Basf Se compositos azol das formulas i e ii, compostos das formulas i e i, compostos de formula ix, composição agricola, uso de um composto farmaceutica, metodo para tratar infecções de câncer ou virus para combater fungos zoopatigênicos ou humanopatogenicos
BR112012001080A2 (pt) 2009-07-16 2015-09-01 Bayer Cropscience Ag Combinações de substâncias ativas sinérgicas contendo feniltriazóis
CN102469785A (zh) 2009-07-24 2012-05-23 巴斯夫欧洲公司 防治无脊椎动物害虫的吡啶衍生物
EA020385B1 (ru) 2009-07-28 2014-10-30 Басф Се Пестицидные суспоэмульсионные композиции
PE20121128A1 (es) 2009-07-28 2012-08-16 Basf Se Un metodo para aumentar el nivel de aminoacidos libres en tejidos de almacenamiento de plantas perennes
CA2769450A1 (en) 2009-07-29 2011-02-03 Bayer Cropscience Ag 4-(3-alkylthiobenzoyl)pyrazoles and use thereof as herbicides
BR112012001940B1 (pt) 2009-07-29 2018-06-19 Bayer Intellectual Property Gmbh 2-(3-alquiltiobenzoil) ciclohexanodionas, produtos herbicidas e sua utilização como herbicidas
WO2011012248A2 (de) 2009-07-29 2011-02-03 Bayer Cropscience Ag 2-(3-aminobenzoyl)-3-cyclopropyl-3-oxopropannitrile und ihre verwendung als herbizide
MX2012001170A (es) 2009-07-30 2012-07-20 Merial Ltd Compuestos de 4-amino-tieno [2,3-d]pirimidina insecticidas y metodos para su uso.
WO2011015524A2 (en) 2009-08-03 2011-02-10 Bayer Cropscience Ag Fungicide heterocycles derivatives
UY32838A (es) 2009-08-14 2011-01-31 Basf Se "composición activa herbicida que comprende benzoxazinonas
CN102549149A (zh) 2009-08-20 2012-07-04 先锋国际良种公司 在玉蜀黍中功能性表达酵母硝酸盐转运蛋白(ynt1)以改善硝酸盐吸收
CA2770854A1 (en) 2009-08-20 2011-02-24 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Functional expression of shuffled yeast nitrate transporter (ynt1) in maize to improve nitrate uptake under low nitrate environment
EP2292094A1 (en) * 2009-09-02 2011-03-09 Bayer CropScience AG Active compound combinations
MX351696B (es) 2009-09-17 2017-10-24 Monsanto Technology Llc Evento transgénico de soja mon 87708 y métodos de uso del mismo.
US8440891B2 (en) 2009-09-22 2013-05-14 Board of Trustees of the University of Akransas, N.A. Rice cultivar CL 142-AR
BR112012006615A2 (pt) 2009-09-24 2019-09-24 Basf Se compostos de amnoquinazolina da fórmula i, composição agrícola, composição veterinária, método material de propagação da planta, sementes e uso
WO2011035878A1 (de) 2009-09-25 2011-03-31 Bayer Cropscience Ag Herbizid wirksame phenylsubstituierte pyridazinone
EP2480073A2 (en) 2009-09-25 2012-08-01 Basf Se Method for reducing pistillate flower abortion in plants
MX2012003018A (es) 2009-09-29 2012-04-19 Basf Se Mezclas pesticidas.
WO2011039276A1 (de) 2009-10-01 2011-04-07 Bayer Cropscience Ag Oxathiazinyl-(het)arylsulfonylharnstoffe, verfahren und zwischenprodukte zu ihrer herstellung und ihre verwendung als planzenschutzmittel und pflaznenwachstumsregulatoren
AR078502A1 (es) 2009-10-02 2011-11-09 Pioneer Hi Bred Int Regulacion hacia abajo de acc (acido 1-aminociclopropano-1-carboxilico) sintasa para el rendimiento mejorado de plantas
WO2011042378A1 (de) 2009-10-09 2011-04-14 Basf Se Substituierte cyanobutyrate mit herbizider wirkung
US8962584B2 (en) 2009-10-14 2015-02-24 Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem, Ltd. Compositions for controlling Varroa mites in bees
US8440892B2 (en) 2009-10-15 2013-05-14 Board Of Trustees Of The University Of Arkansas, N.A. Rice cultivar CL 181-AR
WO2011045271A1 (de) 2009-10-15 2011-04-21 Bayer Cropscience Ag Herbizid wirksame heterocyclylsubstituierte pyridazinone
JP2013507919A (ja) 2009-10-16 2013-03-07 ダウ アグロサイエンシィズ エルエルシー 植物細胞に生体分子を送達するためのデンドリマーナノテクノロジーの使用
US8604279B2 (en) 2009-10-19 2013-12-10 J.R. Simplot Company Glyphosate tolerant perennial ryegrass named ‘JS501’
US8604280B2 (en) 2009-10-19 2013-12-10 J.R. Simplot Company Glyphosate tolerant perennial ryegrass named ‘replay’
US8937214B2 (en) 2009-10-23 2015-01-20 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for expression of transgenes in plants
EP2494056A1 (en) 2009-10-26 2012-09-05 Pioneer Hi-Bred International Inc. Somatic ovule specific promoter and methods of use
WO2011051212A1 (de) 2009-10-28 2011-05-05 Basf Se Verwendung heteroaromatischer verbindungen als herbizide
DE102010042867A1 (de) 2009-10-28 2011-06-01 Basf Se Verwendung heterozyklischer Verbindungen als Herbizide
DE102010042864A1 (de) 2009-10-30 2011-06-01 Basf Se Substituierte Thioamide mit herbizider Wirkung
AR078829A1 (es) 2009-10-30 2011-12-07 Du Pont Plantas y semillas con niveles alterados de compuesto de almacenamiento, construcciones relacionadas y metodos relacionados con genes que codifican proteinas similares a las aldolasas bacterianas de la clase ii del acido 2,4- dihidroxi-hept-2-eno-1,7-dioico
WO2011051393A1 (en) 2009-11-02 2011-05-05 Basf Se Herbicidal tetrahydrophthalimides
US8329619B2 (en) 2009-11-03 2012-12-11 Basf Se Substituted quinolinones having herbicidal action
WO2011054741A2 (en) 2009-11-06 2011-05-12 Basf Se Crystalline complexes of 4-hydroxy benzoic acid and selected pesticides
WO2011057989A1 (en) 2009-11-11 2011-05-19 Basf Se Heterocyclic compounds having herbicidal action
WO2011057942A1 (en) 2009-11-12 2011-05-19 Basf Se Insecticidal methods using pyridine compounds
WO2011058036A1 (en) 2009-11-13 2011-05-19 Basf Se Tricyclic compounds having herbicidal action
CN102762552B (zh) 2009-11-13 2016-04-06 巴斯夫欧洲公司 作为除草剂的3-(3,4-二氢-2h-苯并[1,4]*嗪-6-基)-1h-嘧啶-2,4-二酮化合物
ES2545698T3 (es) 2009-11-17 2015-09-15 Merial, Inc. Derivados de sulfuro de oxa o tia-heteroarilalquilo fluorados para combatir plagas de invertebrados
EP2327700A1 (de) 2009-11-21 2011-06-01 Bayer CropScience AG Dialkyl-Triazinamine und ihre Verwendung zur Bekämpfung unerwünschten Pflanzenwachstums
TW201142029A (en) 2009-11-24 2011-12-01 Univ Leuven Kath Banana promoters
CN102762726A (zh) 2009-11-27 2012-10-31 巴斯夫植物科学有限公司 嵌合内切核酸酶及其用途
WO2011064750A1 (en) 2009-11-27 2011-06-03 Basf Plant Science Company Gmbh Chimeric endonucleases and uses thereof
WO2011064188A1 (en) 2009-11-27 2011-06-03 Basf Se Insecticidal methods using nitrogen-containing heteroaromatic compounds
EP2504439B1 (en) 2009-11-27 2016-03-02 BASF Plant Science Company GmbH Optimized endonucleases and uses thereof
WO2011067184A1 (de) 2009-12-01 2011-06-09 Basf Se 3- (4, 5 -dihydroisoxazol- 5 -yl) benzoylpyrazolverbindungen und ihre mischungen mit safenern
AU2010325827B2 (en) 2009-12-04 2015-11-05 Basf Se Pesticidal bis-organosulfur compounds
WO2011069955A1 (en) 2009-12-07 2011-06-16 Basf Se Sulfonimidamide compounds for combating animal pests
WO2011069912A1 (de) 2009-12-07 2011-06-16 Basf Se Triazolverbindungen, ihre verwendung sowie sie enthaltende mittel
AU2010330080B2 (en) 2009-12-08 2014-07-31 Basf Se Pesticidal mixtures
MX2012006008A (es) 2009-12-08 2012-06-19 Basf Se Mezclas de plaguicidas.
WO2011069916A1 (de) 2009-12-08 2011-06-16 Basf Se Triazolverbindungen, ihre verwendung als fungizide sowie sie enthaltende mittel
WO2011069894A1 (de) 2009-12-08 2011-06-16 Basf Se Triazolverbindungen, ihre verwendung sowie sie enthaltende mittel
PL2816112T3 (pl) 2009-12-10 2019-03-29 Regents Of The University Of Minnesota Modyfikacja DNA za pośrednictwem efektorów TAL
EP2343280A1 (en) 2009-12-10 2011-07-13 Bayer CropScience AG Fungicide quinoline derivatives
WO2011073098A1 (de) 2009-12-15 2011-06-23 Bayer Cropscience Ag 1-(heteroaryl)-pyrazol-4-yl-essigsäuren, verfahren zu deren herstellung und deren verwendung als herbizide und pflanzenwachstumsregulatoren
WO2011082956A2 (de) 2009-12-17 2011-07-14 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
WO2011082954A2 (de) 2009-12-17 2011-07-14 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
WO2011082957A2 (de) 2009-12-17 2011-07-14 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
WO2011082964A1 (de) 2009-12-17 2011-07-14 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
WO2011082953A2 (de) 2009-12-17 2011-07-14 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
RS55070B1 (sr) 2009-12-17 2016-12-30 Bayer Ip Gmbh Herbicidno sredstvo koje sadrži flufenacet
LT2512249T (lt) 2009-12-17 2016-09-26 Bayer Intellectual Property Gmbh Herbicidai, turintys flufenaceto
RS55256B1 (sr) 2009-12-17 2017-02-28 Bayer Ip Gmbh Herbicidno sredstvo koje sadrži flufenacet
WO2011082959A2 (de) 2009-12-17 2011-07-14 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
WO2011082955A2 (de) 2009-12-17 2011-07-14 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
WO2011082968A2 (de) 2009-12-17 2011-07-14 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
WO2011073444A2 (en) 2009-12-18 2011-06-23 Basf Se Azoline compounds for combating invertebrate pests
WO2011073143A1 (en) 2009-12-18 2011-06-23 Basf Se Substituted cyanobutyrates having herbicidal action
BR112012015690A2 (pt) 2009-12-23 2015-08-25 Bayer Intelectual Property Gmbh Plantas tolerantes a herbicidas inibidores de hppd.
AR079882A1 (es) 2009-12-23 2012-02-29 Bayer Cropscience Ag Plantas tolerantes a herbicidas inhibidores de las hppd
EA201290559A1 (ru) 2009-12-23 2013-01-30 Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх Растения, устойчивые к гербицидам - ингибиторам hppd
MX2012007358A (es) 2009-12-23 2012-11-06 Bayer Ip Gmbh Plantas tolerantes a herbicidas inhibidores de las hppd.
AU2010334818B2 (en) 2009-12-23 2015-07-09 Bayer Intellectual Property Gmbh Plants tolerant to HPPD inhibitor herbicides
CN102725282B (zh) 2009-12-28 2015-12-16 拜尔农科股份公司 杀真菌剂肟基-四唑衍生物
CN102724879B (zh) 2009-12-28 2015-10-21 拜尔农科股份公司 杀真菌剂肟基-四唑衍生物
JP5894928B2 (ja) 2009-12-28 2016-03-30 バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト 殺菌剤ヒドロキシモイル−ヘテロ環誘導体
JP5940457B2 (ja) 2010-01-18 2016-06-29 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se 殺有害生物剤及び2−プロピルヘプチルアミンのアルコキシレートを含む組成物
EP2525658B1 (de) * 2010-01-22 2017-03-01 Bayer Intellectual Property GmbH Akarizide und/oder insektizide wirkstoffkombinationen
EP2529027A1 (en) 2010-01-26 2012-12-05 Pioneer-Hi-Bred International, Inc. Hppd-inhibitor herbicide tolerance
EP2531493B1 (en) 2010-02-01 2015-07-22 Basf Se Substituted ketonic isoxazoline compounds and derivatives for combating animal pests
WO2011097215A2 (en) 2010-02-02 2011-08-11 E.I. Du Pont De Nemours And Company Plants with altered root architecture, related constructs and methods involving genes encoding lectin protein kinase (lpk) polypeptides and homologs thereof
US8378177B2 (en) 2010-02-03 2013-02-19 Dow Agrosciences, Llc Canola cultivar DN051493
ES2700996T3 (es) 2010-02-10 2019-02-20 Bayer Cropscience Ag Cetoenoles cíclicos sustituidos con bifenilo
ES2545113T3 (es) 2010-02-10 2015-09-08 Bayer Intellectual Property Gmbh Derivados de ácido tetrámico sustituidos de manera espiroheterocíclica
WO2011098417A1 (en) 2010-02-10 2011-08-18 Basf Se Substituted cyanobutyrates having herbicidal action
WO2011101303A2 (de) 2010-02-16 2011-08-25 Basf Se Zusammensetzung umfassend ein pestizid und ein alkoxylat von iso-heptadecylamin
EP2536277B1 (de) 2010-02-19 2016-01-20 Bayer Intellectual Property GmbH 3-aminocarbonyl substituierte benzoylcyclohexandione und ihre verwendung als herbizide
US8148611B2 (en) 2010-02-26 2012-04-03 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV453784
US8143488B2 (en) 2010-02-26 2012-03-27 Monsanto Technoloy LLC Plants and seeds of spring canola variety SCV470336
US8138394B2 (en) 2010-02-26 2012-03-20 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV431158
CA2790836A1 (en) 2010-03-03 2011-09-09 E.I. Du Pont De Nemours And Company Plant seeds with altered storage compound levels, related constructs and methods involving genes encoding oxidoreductase motif polypeptides
AR080443A1 (es) 2010-03-04 2012-04-11 Bayer Cropscience Ag 2-amidobencimidazoles sustituidos con fluruoalquilo
WO2011107445A1 (de) 2010-03-04 2011-09-09 Bayer Cropscience Ag Hydrat und wasserfreie kristallform des natriumsalzes des 2-iodo-n-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]benzolsulfonamids, verfahren zu deren herstellung, sowie deren verwendung als herbizide und pflanzenwachstumsregulatoren
EP3231872B1 (en) 2010-03-08 2020-05-06 Monsanto Technology LLC Polynucleotide molecules for gene regulation in plants
US8581048B2 (en) 2010-03-09 2013-11-12 Monsanto Technology, Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV119103
WO2011110583A2 (en) 2010-03-10 2011-09-15 Basf Se Fungicidal mixtures comprising triazole derivatives
US8153865B2 (en) 2010-03-11 2012-04-10 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV152154
EP2366791A1 (fr) 2010-03-16 2011-09-21 Biogemma Méthode pour modifier la date de floraison d'une plante
BR112012023244B1 (pt) 2010-03-17 2018-02-14 Basf Se Composição, alcoxilato de amina (A), método para controlar fungos fitopatogénicos, processo para tratar semente e uso do alcoxilato de amina (A)
EP2547204A2 (de) 2010-03-18 2013-01-23 Bayer Intellectual Property GmbH Aryl- und hetarylsulfonamide als wirkstoffe gegen abiotischen pflanzenstress
AR081526A1 (es) 2010-03-23 2012-10-03 Basf Se Piridazinas sustituidas que tienen accion herbicida
ES2631154T3 (es) 2010-03-23 2017-08-28 Basf Se Compuestos de piridazina para controlar plagas de invertebrados
US9040537B2 (en) 2010-03-23 2015-05-26 Basf Se Pyridazine compounds for controlling invertebrate pests
WO2011117213A1 (en) 2010-03-23 2011-09-29 Basf Se Pyridazine compounds for controlling invertebrate pests
JP2013522341A (ja) 2010-03-23 2013-06-13 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 除草作用を有する置換ピリダジン
CN102822179A (zh) 2010-03-23 2012-12-12 巴斯夫欧洲公司 具有除草作用的吡嗪并噻嗪
JP2013522336A (ja) 2010-03-23 2013-06-13 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 除草活性を有するピリドチアジン
BR112012023765A2 (pt) 2010-03-23 2015-09-29 Basf Se piridina substituída, composição e método para controlar vegetação indesejada
BR112012023938A2 (pt) 2010-03-23 2015-09-15 Basf Se piridina substituída da fórmula i, composto da fórmula i, composição e método para controlar vegetação indesejada
WO2011117184A1 (de) 2010-03-24 2011-09-29 Bayer Cropscience Ag Fludioxonil-derivate
EP2552191B1 (en) 2010-03-31 2020-11-04 Dow AgroSciences, LLC Plant peptide gamma-zein for delivery of biomolecules into plant cells
EP2371823A1 (de) 2010-04-01 2011-10-05 Bayer CropScience AG Cyclopropyl-substituierte Phenylsulfonylamino(thio)carbonyltriazolinone, ihre Herstellung und Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
EP2555619A2 (de) 2010-04-06 2013-02-13 Bayer Intellectual Property GmbH Verwendung der 4-phenylbuttersäure und/oder ihrer salze zur steigerung der stresstoleranz in pflanzen
WO2011124553A2 (de) 2010-04-09 2011-10-13 Bayer Cropscience Ag Verwendung von derivaten der (1-cyancyclopropyl)phenylphosphinsäure, deren ester und/oder deren salze zur steigerung der toleranz in pflanzen gegenüber abiotischem stress
WO2011134911A2 (en) 2010-04-28 2011-11-03 Bayer Cropscience Ag Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
BR112012027558A2 (pt) 2010-04-28 2015-09-15 Bayer Cropscience Ag ''composto da fórmula (i), composição fungicida e método para o controle de fungos fitogênicos de colheitas''
BR112012027559A2 (pt) 2010-04-28 2015-09-08 Bayer Cropscience Ag composto, composição fungicida e método para controlar os fungos fitopatogênicos de culturas
EA201291165A1 (ru) 2010-05-04 2013-05-30 Басф Се Растения с повышенной устойчивостью к гербицидам
WO2011138280A2 (de) 2010-05-04 2011-11-10 Bayer Cropscience Ag Herbizid-safener-kombinationen enthaltend arylpyridazinone und safener
CA2798988C (en) 2010-05-17 2020-03-10 Sangamo Biosciences, Inc. Tal-effector (tale) dna-binding polypeptides and uses thereof
WO2011144691A1 (de) 2010-05-21 2011-11-24 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel für tolerante oder resistente maiskulturen
CA2799690A1 (en) 2010-05-21 2011-11-24 Bayer Intellectual Property Gmbh Herbicidal agents for tolerant or resistant rape cultures
US20110287934A1 (en) 2010-05-21 2011-11-24 Bayer Cropscience Ag Herbicidal composition for tolerant or resistant rice crops
US9253985B2 (en) 2010-05-21 2016-02-09 Bayer Intellectual Property Gmbh Herbicidal composition for tolerant or resistant cereal crops
EP2578084A4 (en) 2010-05-24 2014-04-23 Meiji Seika Pharma Co Ltd MEANS OF COMBATING HARMFUL ORGANISMS
ES2567266T3 (es) 2010-05-28 2016-04-21 Basf Se Mezclas de pesticidas
CN103220905A (zh) 2010-05-28 2013-07-24 纽海姆有限公司 果实大小增大的植物
PE20130631A1 (es) 2010-05-28 2013-05-29 Basf Se Mezclas de plaguicidas
WO2011151261A2 (en) 2010-05-31 2011-12-08 Basf Se Method for increasing the health of a plant
PL2576517T3 (pl) 2010-06-03 2015-06-30 Bayer Ip Gmbh N-[(het)aryloalkilo)]pirazolo(tio)karboksyamidy i ich analogi heteropodstawione
UA110703C2 (uk) 2010-06-03 2016-02-10 Байєр Кропсайнс Аг Фунгіцидні похідні n-[(тризаміщений силіл)метил]-карбоксаміду
CN102933556B (zh) 2010-06-03 2015-08-26 拜尔农科股份公司 N-[(杂)芳基乙基]吡唑(硫代)羧酰胺及其杂取代的类似物
US9593317B2 (en) 2010-06-09 2017-03-14 Bayer Cropscience Nv Methods and means to modify a plant genome at a nucleotide sequence commonly used in plant genome engineering
US9574201B2 (en) 2010-06-09 2017-02-21 Bayer Cropscience Nv Methods and means to modify a plant genome at a nucleotide sequence commonly used in plant genome engineering
US20130078297A1 (en) 2010-06-16 2013-03-28 Basf Se Aqueous Active Ingredient Composition
WO2011161132A1 (en) 2010-06-25 2011-12-29 Basf Se Pesticidal mixtures
GB201010740D0 (en) 2010-06-25 2010-08-11 Univ Warwick A plant
WO2011161131A1 (en) 2010-06-25 2011-12-29 Basf Se Herbicidal mixtures
EP2588617B1 (en) 2010-07-01 2015-12-30 E. I. du Pont de Nemours and Company Plant seeds with altered storage compound levels, related constructs and methods involving genes encoding pae and pae-like polypeptides
CN103080323A (zh) 2010-07-07 2013-05-01 陶氏益农公司 使用peg化的量子点以在植物中稳定转化的线性dna分子投递
CA2804487A1 (en) 2010-07-08 2012-01-12 University Of Copenhagen Glucosinolate transporter protein and uses thereof
WO2012007426A1 (en) 2010-07-13 2012-01-19 Basf Se Azoline substituted isoxazoline benzamide compounds for combating animal pests
EP3181550B1 (en) 2010-07-20 2019-11-20 Bayer Intellectual Property GmbH Benzocycloalkenes as antifungal agents
WO2012010573A1 (de) 2010-07-21 2012-01-26 Bayer Cropscience Ag 4-(4-halogenalkyl-3-thiobenzoyl)pyrazole und ihre verwendung als herbizide
CN103119019A (zh) 2010-07-21 2013-05-22 拜耳知识产权有限责任公司 (4-卤代烷基-3-硫代苯甲酰基)环己二酮及其作为除草剂的用途
JP2013537523A (ja) 2010-07-21 2013-10-03 バイエル・インテレクチユアル・プロパテイー・ゲー・エム・ベー・ハー (4−トリフルオロメチル−3−チオベンゾイル)シクロヘキサンジオン類およびその除草剤としての使用
CN103237894A (zh) 2010-08-13 2013-08-07 先锋国际良种公司 包含具有羟基苯丙酮酸双加氧酶(hppd)活性的序列的组合物和方法
DE102011080568A1 (de) 2010-08-16 2012-02-16 Basf Se Substituierte Cyanobutyrate mit herbizider Wirkung
WO2012022729A2 (en) 2010-08-20 2012-02-23 Basf Se Method for improving the health of a plant
US9222100B2 (en) 2010-08-24 2015-12-29 Monsanto Technology Llc Methods and DNA constructs for autoregulating transgene silencing
WO2012025472A1 (en) 2010-08-24 2012-03-01 Basf Se Agrochemical mixtures for increasing the health of a plant
BR112013005072B1 (pt) 2010-09-01 2018-09-25 Bayer Intelectual Property Gmbh compostos de cetosultama ou dicetopiridina, composição herbicida compreendendo os mesmos, método para controlar plantas indesejadas e usos dos compostos ou da composição
MX339739B (es) 2010-09-01 2016-06-07 Bayer Ip Gmbh N-(tetrazol-5-il)-y n-(triazol-5-il)arilcarboxamidas y su uso como herbicidas.
WO2012028580A1 (de) 2010-09-01 2012-03-08 Bayer Cropscience Ag Herbizid wirksame pyridyl-ketosultame
RU2013114710A (ru) 2010-09-03 2014-10-10 Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх Замещенные конденсированные пиримидиноны и дигидропиримидиноны
WO2012034961A1 (en) 2010-09-13 2012-03-22 Basf Se Pyridine compounds for controlling invertebrate pests i
CN103097376A (zh) 2010-09-13 2013-05-08 巴斯夫欧洲公司 用于防治无脊椎动物害虫的吡啶化合物ii
US20130180014A1 (en) 2010-09-13 2013-07-11 Basf Se Pyridine Compounds for Controlling Invertebrate Pests III
JP5877202B2 (ja) 2010-09-14 2016-03-02 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se ピリピロペン殺虫剤及び塩基を含有する組成物
CN103153066B (zh) 2010-09-14 2016-07-13 巴斯夫欧洲公司 含有啶南平杀虫剂和助剂的组合物
EP2460406A1 (en) 2010-12-01 2012-06-06 Bayer CropScience AG Use of fluopyram for controlling nematodes in nematode resistant crops
US9322029B2 (en) 2010-09-22 2016-04-26 British American Tobacco (Investments) Limited Transgenic plants with reduced nitrate content
EP2618667A2 (en) 2010-09-22 2013-07-31 Bayer Intellectual Property GmbH Use of biological or chemical control agents for controlling insects and nematodes in resistant crops
CN103228627A (zh) 2010-10-01 2013-07-31 巴斯夫欧洲公司 作为杀虫剂的亚胺取代的2,4-二芳基吡咯啉衍生物
JP2013540113A (ja) 2010-10-01 2013-10-31 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 除草性ベンゾオキサジノン
EP2621897A1 (en) 2010-10-01 2013-08-07 Basf Se Imine compounds
CA2813112A1 (en) 2010-10-07 2012-04-12 Basf Se Use of strobilurins for increasing the gluten strength in winter cereals
WO2012045798A1 (en) 2010-10-07 2012-04-12 Bayer Cropscience Ag Fungicide composition comprising a tetrazolyloxime derivative and a thiazolylpiperidine derivative
EP2443923A1 (de) 2010-10-25 2012-04-25 Basf Se Zusammensetzung umfassend ein Pestizid und ein Polycarboxylatether
BR112013008445A2 (pt) 2010-10-11 2016-06-28 Basf Se ''composição,processo para a produção de composição,uso do éter de policarboxilato,semente,métodos de controle de fungos fitopatogênicos,de revestimento de semente e de controle de infestação de ácaro''
WO2012052490A1 (en) 2010-10-21 2012-04-26 Bayer Cropscience Ag N-benzyl heterocyclic carboxamides
BR112013009590B8 (pt) 2010-10-21 2019-03-19 Bayer Ip Gmbh composto, composição fungicida e método
AU2011317665A1 (en) 2010-10-22 2013-05-02 Bayer Intellectual Property Gmbh Novel substituted picolinic acids, salts and acid derivatives thereof, and use thereof as herbicides
AU2011325224A1 (en) 2010-11-02 2013-05-30 Bayer Intellectual Property Gmbh Phenyl-substituted bicyclooctane-1,3-dione-derivatives
UA109460C2 (uk) 2010-11-02 2015-08-25 Байєр Інтелекчуал Проперті Гмбх N-гетарилметилпіразолілкарбоксаміди
CN103369962A (zh) 2010-11-15 2013-10-23 拜耳知识产权有限责任公司 5-卤代吡唑(硫代)甲酰胺
BR112013012080A2 (pt) 2010-11-15 2016-07-19 Bayer Ip Gmbh n-aril pirazol (tio) carboxamidas
WO2012065947A1 (en) 2010-11-15 2012-05-24 Bayer Cropscience Ag 5-halogenopyrazolecarboxamides
CN103748227A (zh) 2010-11-24 2014-04-23 先锋国际良种公司 芸苔gat事件dp-073496-4及其鉴定和/或检测组合物和方法
WO2012071039A1 (en) 2010-11-24 2012-05-31 Pioner Hi-Bred International, Inc. Brassica gat event dp-061061-7 and compositions and methods for the identification and/or detection thereof
EP2460407A1 (de) 2010-12-01 2012-06-06 Bayer CropScience AG Wirkstoffkombinationen umfassend Pyridylethylbenzamide und weitere Wirkstoffe
CN103281900A (zh) 2010-12-01 2013-09-04 拜耳知识产权有限责任公司 氟吡菌酰胺用于防治作物中的线虫以及提高产量的用途
WO2012074868A2 (en) 2010-12-03 2012-06-07 Ms Technologies, Llc Optimized expression of glyphosate resistance encoding nucleic acid molecules in plant cells
AR083029A1 (es) 2010-12-09 2013-01-23 Syngenta Participations Ag Metodos y composiciones que utilizan arn interferente pequeño (arnip) para el control de nematodos en plantas
BR112013013623A2 (pt) 2010-12-10 2016-07-12 Basf Se métodos para controlar pragas invertebradas e para proteger material de propagagação de planta e/ou as plantas, material de propagação de planta, uso de um composto da fórmula i e composto de pirazol da fórmula i
TWI667347B (zh) 2010-12-15 2019-08-01 瑞士商先正達合夥公司 大豆品種syht0h2及偵測其之組合物及方法
CA2821584A1 (en) 2010-12-16 2012-06-21 Marco Brunjes 6-(2-aminophenyl)picolinates and their use as herbicides
MY169304A (en) 2010-12-16 2019-03-21 Basf Agro Bv Plants having increased tolerance to herbicides
EA201300731A1 (ru) 2010-12-20 2014-01-30 Басф Се Пестицидно активные смеси, которые содержат соединения пиразола
US20130274104A1 (en) 2010-12-22 2013-10-17 Basf Se Agrochemical mixtures for increasing the health of a plant
WO2012085081A1 (en) 2010-12-22 2012-06-28 Basf Se Sulfoximinamide compounds for combating invertebrate pests ii
EP2471776A1 (de) 2010-12-28 2012-07-04 Bayer CropScience AG Pyridin-2-ylpropandinitrile und deren Verwendung als Herbizide
EP2474542A1 (en) 2010-12-29 2012-07-11 Bayer CropScience AG Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
EP2658853A1 (en) 2010-12-29 2013-11-06 Bayer Intellectual Property GmbH Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
US8558065B2 (en) 2010-12-30 2013-10-15 Agrigenetics, Inc. Canola cultivar G31064
US9603322B2 (en) 2010-12-30 2017-03-28 Agrigenetics, Inc. Canola cultivars having high yield and stabilized fatty acid profiles
EP2471363A1 (de) 2010-12-30 2012-07-04 Bayer CropScience AG Verwendung von Aryl-, Heteroaryl- und Benzylsulfonamidocarbonsäuren, -carbonsäureestern, -carbonsäureamiden und -carbonitrilen oder deren Salze zur Steigerung der Stresstoleranz in Pflanzen
US8563810B2 (en) 2010-12-30 2013-10-22 Agrigenetics, Inc. Canola cultivar DN040244A
US8530726B2 (en) 2010-12-30 2013-09-10 Agrigenetics, Inc. Canola cultivar G030994
US8558064B2 (en) 2010-12-30 2013-10-15 Agrigenetics, Inc. Canola cultivar CL31613
US8563811B2 (en) 2010-12-30 2013-10-22 Agrigenetics, Inc. Canola cultivar DN040845A
BR112013018531A2 (pt) 2011-01-24 2016-10-18 Bayer Cropscience Nv uso do promotor rd29 ou fragmentos do mesmo para expressão induzível por estresse de transgenes em algodão
EP2481284A3 (en) 2011-01-27 2012-10-17 Basf Se Pesticidal mixtures
WO2012110518A1 (de) 2011-02-17 2012-08-23 Bayer Pharma Aktiengesellschaft Substituierte 3-(biphenyl-3-yl)-8,8-difluor-4-hydroxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one zur therapie
AU2012222496B2 (en) 2011-02-28 2015-08-06 Basf Se Composition comprising a pesticide, a surfactant and an alkoxylate of 2-propylheptylamine
EP2494867A1 (de) 2011-03-01 2012-09-05 Bayer CropScience AG Halogen-substituierte Verbindungen in Kombination mit Fungiziden
WO2012116960A1 (de) 2011-03-01 2012-09-07 Bayer Cropscience Ag 2-acyloxy-pyrrolin-4-one
EP2683239A1 (en) 2011-03-10 2014-01-15 Bayer Intellectual Property GmbH Use of lipochito-oligosaccharide compounds for safeguarding seed safety of treated seeds
US20140005230A1 (en) 2011-03-14 2014-01-02 Juergen Benting Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
MX2013010395A (es) 2011-03-15 2013-10-01 Bayer Ip Gmbh Amidas de acido n-(1,2,5-oxadiazol-3-il)-, n-tetrazol-5-il)- y n-(triazol-5-il)bicicloaril-carboxilico y su uso como herbicidas.
BR112013023603A2 (pt) 2011-03-15 2016-08-02 Bayer Ip Gmbh n-(1,2,5-oxadiazol-3-il)piridinacarboxamidas e seu emprego como herbicidas
CN103429578B (zh) 2011-03-15 2016-06-01 拜耳知识产权有限责任公司 除草剂安全剂组合物
EP2686296B1 (de) 2011-03-18 2018-09-26 Bayer CropScience AG Substituierte 4-cyan-3-(2,6-difluorphenyl)-4-phenylbutanoate, verfahren zu deren herstellung und deren verwendung als herbizide und pflanzenwachstumsregulatoren
WO2012126765A1 (de) 2011-03-18 2012-09-27 Bayer Cropscience Ag Substituierte (3r,4r)-4-cyan-3,4-diphenylbutanoate, verfahren zu deren herstellung und deren verwendung als herbizide und pflanzenwachstumsregulatoren
US8648230B2 (en) 2011-03-18 2014-02-11 Ms Technologies, Llc Regulatory regions preferentially expressing in non-pollen plant tissue
PL2688885T3 (pl) 2011-03-22 2016-12-30 Amidy kwasu N-(1,3,4-oksdiazol-2-ilo)arylokarboksylowego i ich zastosowanie jako herbicydów
KR20140020965A (ko) 2011-03-23 2014-02-19 다우 아그로사이언시즈 엘엘씨 식물에서의 영상화 및 전달 적용에 적합한 양자점-캐리어 펩티드 접합체
EP2688405B1 (en) 2011-03-23 2017-11-22 Basf Se Compositions containing polymeric, ionic compounds comprising imidazolium groups
EP2691379B1 (de) 2011-03-31 2016-11-02 Bayer Intellectual Property GmbH Herbizid und fungizid wirksame 3-phenylisoxazolin-5-carboxamide und 3- phenylisoxazolin-5-thioamide
JP2014512359A (ja) 2011-04-06 2014-05-22 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 動物有害生物を駆除するための置換ピリミジニウム化合物
US8513487B2 (en) 2011-04-07 2013-08-20 Zenon LISIECZKO Plants and seeds of spring canola variety ND-662c
AR085872A1 (es) 2011-04-08 2013-10-30 Basf Se Derivados heterobiciclicos n-sustituidos utiles para combatir parasitos en plantas y/o animales, composiciones que los contienen y metodos para combatir dichas plagas
WO2012136581A1 (en) 2011-04-08 2012-10-11 Bayer Cropscience Ag Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
US8513494B2 (en) 2011-04-08 2013-08-20 Chunren Wu Plants and seeds of spring canola variety SCV695971
AR085568A1 (es) 2011-04-15 2013-10-09 Bayer Cropscience Ag 5-(biciclo[4.1.0]hept-3-en-2-il)-penta-2,4-dienos y 5-(biciclo[4.1.0]hept-3-en-2-il)-pent-2-en-4-inos sustituidos como principios activos contra el estres abiotico de las plantas
UY34014A (es) 2011-04-15 2012-11-30 Dow Agrosciences Llc Genes sintéticos para expresar proteínas en células de maíz, construcciones, plantas transgénicas, métodos para controlar pestes y composiciones
AR090010A1 (es) 2011-04-15 2014-10-15 Bayer Cropscience Ag 5-(ciclohex-2-en-1-il)-penta-2,4-dienos y 5-(ciclohex-2-en-1-il)-pent-2-en-4-inos sustituidos como principios activos contra el estres abiotico de las plantas, usos y metodos de tratamiento
EP2511255A1 (de) 2011-04-15 2012-10-17 Bayer CropScience AG Substituierte Prop-2-in-1-ol- und Prop-2-en-1-ol-Derivate
AR085585A1 (es) 2011-04-15 2013-10-09 Bayer Cropscience Ag Vinil- y alquinilciclohexanoles sustituidos como principios activos contra estres abiotico de plantas
GB201106964D0 (en) 2011-04-21 2011-06-08 Rothamsted Res Ltd A method
BR112013024708B1 (pt) 2011-04-21 2018-10-09 Basf Se compostos de pirazol,composições, métodos para combater ou controlar pragas invertebradas e para proteger plantas em crescimento, processo para proteger sementes e uso dos compostos
EA029682B1 (ru) 2011-04-22 2018-04-30 Байер Интеллекчуал Проперти Гмбх Комбинации активных соединений, содержащие производное соединение (тио)карбоксамида и фунгицидное соединение
EP2794643A1 (en) 2011-04-29 2014-10-29 Pioneer Hi-Bred International Inc. Down-regulation of a homeodomain-leucine zipper i-class homeobox gene for improved plant performance
US8507761B2 (en) 2011-05-05 2013-08-13 Teresa Huskowska Plants and seeds of spring canola variety SCV372145
US8513495B2 (en) 2011-05-10 2013-08-20 Dale Burns Plants and seeds of spring canola variety SCV291489
EP2524602A1 (de) 2011-05-20 2012-11-21 Bayer CropScience AG Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Sojakulturen
US9234193B2 (en) 2011-05-31 2016-01-12 Keygene N.V. Pest resistant plants
WO2012168124A1 (en) 2011-06-06 2012-12-13 Bayer Cropscience Nv Methods and means to modify a plant genome at a preselected site
FR2976950A1 (fr) 2011-06-24 2012-12-28 Genoplante Valor Obtention de plantes ayant une tolerance amelioree a un stress hydrique
PE20141518A1 (es) 2011-07-01 2014-11-17 Monsanto Technology Llc Metodos y composiciones para la regulacion selectiva de la expresion de proteinas
CN103957711A (zh) 2011-07-04 2014-07-30 拜耳知识产权有限责任公司 取代的异喹啉酮、异喹啉二酮、异喹啉三酮和二氢异喹啉酮或其各自的盐作为活性剂对抗植物非生物胁迫的用途
EP2731427A2 (en) 2011-07-15 2014-05-21 Basf Se Pesticidal methods using substituted 3-pyridyl thiazole compounds and derivatives for combating animal pests i
JP5906314B2 (ja) 2011-07-15 2016-04-20 バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングBayer Intellectual Property GmbH 2,3−ジフェニル−バレロニトリル誘導体、それらを製造する方法並びに除草剤及び植物成長調節剤としてのそれらの使用
PL2736897T3 (pl) 2011-07-27 2016-04-29 Bayer Ip Gmbh Podstawione kwasy pikolinowe i kwasy pirymidyno-4-karboksylowe, sposób ich otrzymywania i ich zastosowanie jako herbicydy i regulatory wzrostu roślin
EP2486795A1 (de) 2011-07-28 2012-08-15 Bayer Cropscience AG Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus der Gruppe der Nicotinoid-Insektizide als Safener bei Oxadiazolon-Herbiziden
EP2486796A1 (de) 2011-07-28 2012-08-15 Bayer CropScience AG Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus der Gruppe der Pyrazol-Insektizide als Safener bei Oxadiazolon-Herbiziden
DE102011080020A1 (de) 2011-07-28 2012-09-13 Bayer Cropscience Ag Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus der Gruppe der Dicarboximid-Fungizide als Safener
DE102011080007A1 (de) 2011-07-28 2012-09-13 Bayer Cropscience Ag Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus den Gruppen der Conazole- und Triazol-Fungizide als Safener
DE102011079997A1 (de) 2011-07-28 2012-09-13 Bayer Corpscience Ag Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus der Gruppe der Pyrazol-Insektizide als Safener
DE102011080004A1 (de) 2011-07-28 2012-09-13 Bayer Cropscience Ag Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus der Gruppe der Carbamat-Fungizide als Safener
DE102011080010A1 (de) 2011-07-28 2012-10-25 Bayer Cropscience Ag Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus den Gruppen der Anilid- und Thiazol-Fungizide als Safener
EP2486797A1 (de) 2011-07-28 2012-08-15 Bayer CropScience AG Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus der Gruppe der Carbamat-Insektizide als Safener bei Oxadiazolon-Herbiziden
DE102011080001A1 (de) 2011-07-28 2012-10-25 Bayer Cropscience Ag Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus der Gruppe der Carbamat-Insektizide als Safener
DE102011079991A1 (de) 2011-07-28 2012-09-13 Bayer Crop Science Ag Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus der Gruppe der Nicotinoid-Insektizide als Safener
DE102011080016A1 (de) 2011-07-28 2012-10-25 Bayer Cropscience Ag Verwendung von Saatgutbehandlungs-Wirkstoffen aus der Gruppe der Strobilurin-Fungizide als Safener
US8822378B2 (en) 2011-08-03 2014-09-02 Bayer Intellectual Property Gmbh N-(tetrazol-5-yl)- and N-(triazol-5-yl)arylcarboxamides and use thereof as herbicides
US8785729B2 (en) 2011-08-09 2014-07-22 Nunhems, B.V. Lettuce variety redglace
AU2012293636B2 (en) 2011-08-10 2015-12-03 Bayer Intellectual Property Gmbh Active compound combinations comprising specific tetramic acid derivatives
US9198432B2 (en) 2011-08-11 2015-12-01 Bayer Intellectual Property Gmbh 1,2,4-triazolyl-substituted ketoenols
AR089644A1 (es) 2011-08-12 2014-09-10 Basf Se Compuestos tipo anilina utiles como intermediarios para preparar insecticidas
BR112014003221A2 (pt) 2011-08-12 2017-04-18 Basf Se composto da fórmula geral (i), método para preparação de um comporto da fórmula (i), composição agrícola ou veterinária, métodos para combater ou controlar pragas invertebradas, para a proteção de plantas em crecimento contra o ataque ou infestação por pragas invertebradas, para a proteção de sementes contra insetos terrestres e das raízes e galhos de mudas contra insetos terrestres e foliares, semente, uso de um composto e método para tratamento de um animal infestado ou infectado por parasitas ou para evitar que animais fiquem infestados ou infectados por parasitas ou para proteção de um animal contra infestação ou infecção por parasitas
WO2013024009A1 (en) 2011-08-12 2013-02-21 Basf Se N-thio-anthranilamide compounds and their use as pesticides
WO2013024010A1 (en) 2011-08-12 2013-02-21 Basf Se N-thio-anthranilamide compounds and their use as pesticides
BR112014003112A2 (pt) 2011-08-12 2017-02-21 Basf Se composto da fórmula geral (i), métodos para preparar um composto da fórmula (i), composição agrícola ou veterinária, método para combater ou controlar pragas invertebradas, método para proteger o cultivo de plantas, método para a proteção de sementes, semente, usos de um composto e método para tratar um animal
JP2014522874A (ja) 2011-08-12 2014-09-08 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア アントラニルアミド化合物および殺虫剤としてのその使用
IN2014CN00981A (hu) 2011-08-12 2015-04-10 Basf Se
WO2013023992A1 (en) 2011-08-12 2013-02-21 Bayer Cropscience Nv Guard cell-specific expression of transgenes in cotton
EP2744785A1 (en) 2011-08-18 2014-06-25 Basf Se Carbamoylmethoxy- and carbamoylmethylthio- and carbamoylmethylamino benzamides for combating invertebrate pests
CN103889956A (zh) 2011-08-18 2014-06-25 巴斯夫欧洲公司 用于防治无脊椎动物害虫的氨基甲酰基甲氧基-和氨基甲酰基甲硫基-及氨基甲酰基甲基氨基苯甲酰胺
EP2744784A1 (en) 2011-08-18 2014-06-25 Basf Se Carbamoylmethoxy- and carbamoylmethylthio- and carbamoylmethylamino benzamides for combating invertebrate pests
JP2014524455A (ja) 2011-08-22 2014-09-22 バイエル・インテレクチユアル・プロパテイー・ゲー・エム・ベー・ハー 殺真菌性ヒドロキシモイル−テトラゾール誘導体
CN103890181A (zh) 2011-08-22 2014-06-25 拜尔作物科学公司 修饰植物基因组的方法和手段
EP2561759A1 (en) 2011-08-26 2013-02-27 Bayer Cropscience AG Fluoroalkyl-substituted 2-amidobenzimidazoles and their effect on plant growth
MX2014001706A (es) 2011-09-02 2014-03-21 Basf Se Mezclas activas de insecticidas que comprenden compuestos de arilquinazolinona.
US20140200136A1 (en) 2011-09-02 2014-07-17 Basf Se Agricultural mixtures comprising arylquinazolinone compounds
WO2013030319A2 (en) 2011-09-02 2013-03-07 Basf Se Use of pesticidal active 3-arylquinazolin-4-one derivatives in soil application methods
BR112014005262A2 (pt) 2011-09-09 2017-04-04 Bayer Ip Gmbh método para aprimorar um vegetal e utilização de um composto de fórmula (i) ou (ii)
US8754293B2 (en) 2011-09-09 2014-06-17 Nunhems B.V. Lettuce variety intred
US9090600B2 (en) 2011-09-12 2015-07-28 Bayer Intellectual Property Gmbh Fungicidal 4-substituted-3-{phenyl[(heterocyclylmethoxy)imino]methyl}-1,2,4-oxadizol-5(4H)-one derivatives
US9840715B1 (en) 2011-09-13 2017-12-12 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for delaying senescence and improving disease tolerance and yield in plants
CA2848685A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control comprising topical application of a glutamine synthetase polynucleotide
AU2012308660B2 (en) 2011-09-13 2017-05-25 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
EP2756084B1 (en) 2011-09-13 2020-06-03 Monsanto Technology LLC Methods and compositions for weed control
US10760086B2 (en) 2011-09-13 2020-09-01 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
US10829828B2 (en) 2011-09-13 2020-11-10 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
CN104160028A (zh) 2011-09-13 2014-11-19 孟山都技术公司 用于杂草控制的方法和组合物
MX350771B (es) 2011-09-13 2017-09-15 Monsanto Technology Llc Métodos y composiciones para el control de malezas.
EP2756085B1 (en) 2011-09-13 2019-03-20 Monsanto Technology LLC Methods and compositions for weed control
US10806146B2 (en) 2011-09-13 2020-10-20 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
UA116093C2 (uk) 2011-09-13 2018-02-12 Монсанто Текнолоджи Ллс Спосіб та композиція для боротьби з бур'янами (варіанти)
AU2012308753B2 (en) 2011-09-13 2018-05-17 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
US9920326B1 (en) 2011-09-14 2018-03-20 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for increasing invertase activity in plants
AR087873A1 (es) 2011-09-16 2014-04-23 Bayer Ip Gmbh Uso de fenilpirazolin-3-carboxilatos para mejorar el rendimiento de las plantas
UA115971C2 (uk) 2011-09-16 2018-01-25 Байєр Інтеллектуал Проперті Гмбх Застосування ацилсульфонамідів для покращення врожайності рослин
EP2755484A1 (en) 2011-09-16 2014-07-23 Bayer Intellectual Property GmbH Use of 5-phenyl- or 5-benzyl-2 isoxazoline-3 carboxylates for improving plant yield
BR112014006940A2 (pt) 2011-09-23 2017-04-04 Bayer Ip Gmbh uso de derivados de ácido 1-fenilpirazol-3-carboxílico 4-substituído como agentes contra estresse abiótico em plantas
PL2764101T3 (pl) 2011-10-04 2017-09-29 Bayer Intellectual Property Gmbh RNAi do kontroli grzybów i lęgniowców poprzez hamowanie genu dehydrogenazy sacharopinowej
WO2013050324A1 (de) 2011-10-06 2013-04-11 Bayer Intellectual Property Gmbh Abiotischen pflanzenstress-reduzierende kombination enthaltend 4- phenylbuttersäure (4-pba) oder eines ihrer salze (komponente (a)) und eine oder mehrere ausgewählte weitere agronomisch wirksame verbindungen (komponente(n) (b)
US20150059018A1 (en) 2011-10-19 2015-02-26 Keygene N.V. Methods and compositions for producing drimenol
AU2012331286A1 (en) 2011-10-31 2014-05-22 Bayer Intellectual Property Gmbh Substituted 4-cyano-3-phenyl-4-(pyridin-3-yl)butanoates, processes for preparation thereof and use thereof as herbicides and plant growth regulators
AU2012332343A1 (en) 2011-11-03 2014-05-22 Syngenta Participations Ag Polynucleotides, polypeptides and methods for enhancing photossimilation in plants
EP2589598A1 (de) 2011-11-03 2013-05-08 Bayer CropScience AG 5-Phenylsubstituierte N-(Tetrazol-5-yl)- und N-(Triazol-5-yl)arylcarbonsäureamide und ihre Verwendung als Herbizide
EP2589293A1 (de) 2011-11-03 2013-05-08 Bayer CropScience AG Herbizid-Safener-Zusammensetzungen enthaltend N-(Tetrazol-5-yl)- und N-(Triazol-5-yl)arylcarbonsäureamide
JP5982004B2 (ja) 2011-11-03 2016-08-31 バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングBayer Intellectual Property GmbH 除草活性を有するオキシム−エーテル−置換ベンゾイルアミド類
UA123760C2 (uk) 2011-11-11 2021-06-02 Гіліад Аполло, Ллс Сполука (варіанти) та композиція, що містить сполуку
MX2014005175A (es) 2011-11-14 2014-05-28 Basf Se Compuestos de 1,2,5-oxadiazol sustituido y su uso como herbicidas.
BR112014011622A2 (pt) 2011-11-16 2017-05-09 Basf Se composto, composição, uso de um composto e método para o controle de vegetação indesejada
AR090397A1 (es) 2011-11-18 2014-11-12 Basf Se Compuestos de 1,2,5-oxadiazol sustituido y su uso como herbicidas iii
MX2014005976A (es) 2011-11-21 2014-08-27 Bayer Ip Gmbh Derivados de n-[(silil trisustituido)metil]-carboxamida fungicidas.
US9204602B1 (en) 2011-11-21 2015-12-08 Agrigenetics, Inc. Canola inbred CL77606R
US9204601B1 (en) 2011-11-21 2015-12-08 Agrigenetics, Inc. Canola inbred CL60855R
US9210857B1 (en) 2011-11-21 2015-12-15 Agrigenetics, Inc. Canola inbred CL102407R
CA2857438A1 (en) 2011-11-30 2013-06-06 Bayer Intellectual Property Gmbh Fungicidal n-bicycloalkyl and n-tricycloalkyl (thio)carboxamide derivatives
UA116532C2 (uk) 2011-12-13 2018-04-10 Байєр Інтеллектуал Проперті Гмбх Аміди n-(1,2,5-оксадіазол-3-іл)-, n-(1,3,4-оксадіазол-2-іл)- або n-(тетразол-5-іл)арилкарбоксильної кислоти й застосування їх як гербіцидів
WO2013095125A1 (en) 2011-12-16 2013-06-27 Keygene N.V. Method for producing a plant having enhanced disease resistance to nematodes
CA2859467C (en) 2011-12-19 2019-10-01 Bayer Cropscience Ag Use of anthranilic acid diamide derivatives for pest control in transgenic crops
AR089249A1 (es) 2011-12-19 2014-08-06 Bayer Ip Gmbh 4-ciano-3-fenil-4-(piridin-3-il)butanoatos sustituidos, procedimientos para su preparacion y su uso como herbicidas y como reguladores del crecimiento de plantas
US20130167262A1 (en) 2011-12-21 2013-06-27 The Curators Of The University Of Missouri Soybean variety s05-11268
US9204603B2 (en) 2011-12-21 2015-12-08 The Curators Of The University Of Missouri Soybean variety S05-11482
CN104023724A (zh) 2011-12-21 2014-09-03 巴斯夫欧洲公司 N-硫代邻氨基苯甲酰胺化合物及其作为农药的用途
CA2858766A1 (en) 2011-12-23 2013-06-27 Basf Se Isothiazoline compounds for combating invertebrate pests
TWI558701B (zh) 2011-12-29 2016-11-21 拜耳知識產權公司 殺真菌之3-[(1,3-噻唑-4-基甲氧基亞胺)(苯基)甲基]-2-經取代之-1,2,4-二唑-5(2h)-酮衍生物
EP2797891B1 (en) 2011-12-29 2015-09-30 Bayer Intellectual Property GmbH Fungicidal 3-[(pyridin-2-ylmethoxyimino)(phenyl)methyl]-2-substituted-1,2,4-oxadiazol-5(2h)-one derivatives
US9380756B2 (en) 2012-01-04 2016-07-05 Nunhems B.V. Lettuce variety multigreen 50
US9006515B2 (en) 2012-01-06 2015-04-14 Pioneer Hi Bred International Inc Pollen preferred promoters and methods of use
BR112014016791A2 (pt) 2012-01-06 2019-09-24 Pioneer Hi Bred Int molécula de ácido nucléico isolada, cassete de expressão, vetor, célula vegetal, planta, semente transgénica, método para expressão de um polinucleotídeo em uma planta ou célula vegetal, método para expressão de um polinucleotídeo, preferencialmente em tecidos de óvulo de uma planta
EP2802569B1 (de) 2012-01-11 2016-01-06 Bayer Intellectual Property GmbH Tetrazol-5-yl- und triazol-5-yl-arylverbindungen und ihre verwendung als herbizide
WO2013109754A1 (en) 2012-01-17 2013-07-25 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Plant transcription factors, promoters and uses thereof
US9540654B2 (en) 2012-02-01 2017-01-10 Dow Agrosciences Llc Synthetic brassica-derived chloroplast transit peptides
WO2013113789A1 (en) 2012-02-02 2013-08-08 Basf Se N-thio-anthranilamide compounds and their use as pesticides
EP2814965B1 (en) 2012-02-16 2018-03-21 Syngenta Participations AG Engineered pesticidal proteins
EP2817297B1 (de) 2012-02-21 2016-02-17 Bayer Intellectual Property GmbH Herbizid wirksame sulfinylaminobenzamide
US9156784B2 (en) 2012-02-21 2015-10-13 Bayer Intellectual Property Gmbh Herbicidal sulfinimidoyl- and sulfonimidoyl benzoyl derivatives
JP6110881B2 (ja) 2012-02-21 2017-04-05 バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングBayer Intellectual Property GmbH 除草3−(スルフィン−/スルホンイミドイル)−ベンズアミド
EP2817298A1 (de) 2012-02-21 2014-12-31 Bayer Intellectual Property GmbH Herbizid wirksame 4-nitro substituierte n-(tetrazol-5-yl)-, n-(triazol-5-yl)- und n-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)arylcarbonsäureamide
CN104244714B (zh) 2012-02-22 2018-02-06 拜耳农作物科学股份公司 琥珀酸脱氢酶抑制剂(sdhi)用于防治葡萄中的木材病害的用途
WO2013124246A1 (de) 2012-02-22 2013-08-29 Bayer Intellectual Property Gmbh Herbizid wirksame 4-dialkoxymethyl-2-phenylpyrimidine
JP6093381B2 (ja) 2012-02-27 2017-03-08 バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングBayer Intellectual Property GmbH チアゾリルイソオキサゾリンと殺菌剤を含んでいる活性化合物組合せ
EP2820135A1 (en) 2012-02-29 2015-01-07 Bayer CropScience NV Als inhibitor herbicide tolerant b. napus mutants
BR112014021199A2 (pt) 2012-03-01 2018-05-08 Basf Se composição, método para preparação da composição, polímero, método para preparação do polímero, método para controlar fungos e semente
CN104168769B (zh) 2012-03-12 2016-12-14 巴斯夫欧洲公司 生产啶南平杀虫剂的含水悬浮液浓缩物配制剂的方法
ES2566910T3 (es) 2012-03-12 2016-04-18 Basf Se Formulación de concentrado líquido que contiene un insecticida de piripiropeno II
KR102055551B1 (ko) 2012-03-12 2019-12-13 바스프 에스이 피리피로펜 살충제 i 함유 액체 농축 제형
WO2013136274A1 (en) 2012-03-13 2013-09-19 University Of Guelph Myb55 promoter and use thereof
CN104703998B (zh) 2012-03-13 2020-08-21 先锋国际良种公司 植物中雄性育性的遗传减少
WO2013138309A1 (en) 2012-03-13 2013-09-19 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Genetic reduction of male fertility in plants
BR112014022648B1 (pt) 2012-03-13 2021-05-25 Basf Se formulação de concentrado líquido, preparação aquosa, métodos para proteger plantas, não-terapêutico para controlar pragas invertebradas e para proteção de material de propagação de planta contra pragas invertebradas, e usos de uma formulação
GB201204869D0 (en) 2012-03-20 2012-05-02 Cambridge Advanced Tech Transgenic plants
GB201204862D0 (en) 2012-03-20 2012-05-02 Cambridge Advanced Tech Transgenic plants
GB201204871D0 (en) 2012-03-20 2012-05-02 Cambridge Advanced Tech Transgenic plants
WO2013139949A1 (en) 2012-03-23 2013-09-26 Bayer Intellectual Property Gmbh Compositions comprising a strigolactame compound for enhanced plant growth and yield
WO2013144228A1 (en) 2012-03-29 2013-10-03 Basf Se Pesticidal methods using heterocyclic compounds and derivatives for combating animal pests
WO2013143927A1 (en) 2012-03-29 2013-10-03 Basf Se Co-crystals of dicamba and a co-crystal former b
US9375002B2 (en) 2012-03-29 2016-06-28 Bayer Intellectual Property Gmbh 5-aminopyrimidine derivatives and use thereof for combating undesired plant growth
CN104202981B (zh) 2012-03-30 2018-01-30 巴斯夫欧洲公司 防治动物害虫的n‑取代的吡啶亚基化合物和衍生物
WO2013144223A1 (en) 2012-03-30 2013-10-03 Basf Se N-substituted pyrimidinylidene compounds and derivatives for combating animal pests
WO2013149940A1 (en) 2012-04-02 2013-10-10 Basf Se Acrylamide compounds for combating invertebrate pests
WO2013149903A1 (en) 2012-04-03 2013-10-10 Basf Se N- substituted hetero - bicyclic furanone derivatives for combating animal
WO2013150115A1 (en) 2012-04-05 2013-10-10 Basf Se N- substituted hetero - bicyclic compounds and derivatives for combating animal pests
EP2836489B1 (en) 2012-04-12 2016-06-29 Bayer Cropscience AG N-acyl-2-(cyclo) alkylpyrrolidines and piperidines useful as fungicides
JP2015516396A (ja) 2012-04-20 2015-06-11 バイエル・クロップサイエンス・アーゲーBayer Cropscience Ag N−シクロアルキル−n−[(三置換シリルフェニル)メチレン]−(チオ)カルボキサミド誘導体
JP6109295B2 (ja) 2012-04-20 2017-04-05 バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト N−シクロアルキル−n−[(ヘテロシクリルフェニル)メチレン]−(チオ)カルボキサミド誘導体
CA2871008C (en) 2012-04-23 2022-11-22 Bayer Cropscience Nv Targeted genome engineering in plants
US8802935B2 (en) 2012-04-26 2014-08-12 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV942568
US8878009B2 (en) 2012-04-26 2014-11-04 Monsanto Technology, LLP Plants and seeds of spring canola variety SCV318181
US8835720B2 (en) 2012-04-26 2014-09-16 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV967592
US8859857B2 (en) 2012-04-26 2014-10-14 Monsanto Technology Llc Plants and seeds of spring canola variety SCV259778
EA027847B1 (ru) 2012-04-27 2017-09-29 Басф Се Замещенные n-(тетразол-5-ил)- и n-(триазол-5-ил)арилкарбоксамидные соединения и их применение в качестве гербицидов
US9398768B2 (en) 2012-04-27 2016-07-26 Basf Se Substituted N-(tetrazol-5-yl)- and N-(triazol-5-yl)pyridin-3-yl-carboxamide compounds and their use as herbicides
EP2855446A2 (en) 2012-04-27 2015-04-08 Basf Se Substituted n-(tetrazol-5-yl)- and n-(triazol-5-yl)arylcarboxamide compounds and their use as herbicides
BR112014026787A2 (pt) 2012-04-27 2017-06-27 Basf Se compostos de n-(tetrazol-5-il) e n-(triazol-5 il)hetarilcarboxamida substituída e uso dos mesmos como herbicidas.
CA2872374A1 (en) 2012-05-03 2013-11-07 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft N-(tetrazol-5-yl)- and n-(triazol-5-yl)arylcarboxamide salts and use thereof as herbicides
CA2868385A1 (en) 2012-05-04 2013-11-07 Basf Se Substituted pyrazole-containing compounds and their use as pesticides
EP2662370A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG 5-Halogenopyrazole benzofuranyl carboxamides
WO2013167633A1 (en) 2012-05-09 2013-11-14 Basf Se Acrylamide compounds for combating invertebrate pests
US9375005B2 (en) 2012-05-09 2016-06-28 Bayer Cropscience Ag 5-halogenopyrazole indanyl carboxamides
EP2662360A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG 5-Halogenopyrazole indanyl carboxamides
WO2013167545A1 (en) 2012-05-09 2013-11-14 Bayer Cropscience Ag Pyrazole indanyl carboxamides
EP2662362A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG Pyrazole indanyl carboxamides
EP2662361A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG Pyrazol indanyl carboxamides
EP2662364A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG Pyrazole tetrahydronaphthyl carboxamides
EP2662363A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG 5-Halogenopyrazole biphenylcarboxamides
AR091104A1 (es) 2012-05-22 2015-01-14 Bayer Cropscience Ag Combinaciones de compuestos activos que comprenden un derivado lipo-quitooligosacarido y un compuesto nematicida, insecticida o fungicida
CN104619843B (zh) 2012-05-24 2020-03-06 A.B.种子有限公司 用于使基因表达沉默的组合物和方法
CN104487426B (zh) 2012-05-24 2017-02-22 拜尔农作物科学股份公司 N‑(四唑‑5‑基)和n‑(三唑‑5‑基)芳基羧酸硫代酰胺及其作为除草剂的用途
UA117810C2 (uk) 2012-05-24 2018-10-10 Байєр Кропсайєнс Акцієнгезелльшафт Гербіцидні композиції, які містять n-(тетразол-5-іл)арилкарбоксаміди
EA201401304A1 (ru) 2012-05-24 2015-08-31 Басф Се Соединения n-тиоантраниламида и их применение в качестве пестицидов
WO2013184764A2 (en) 2012-06-07 2013-12-12 Dow Agrosciences Llc Construct and method for expressing transgenes using a brassica bidirectional constitutive promoter
JP2015525223A (ja) 2012-06-14 2015-09-03 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se 動物有害生物を駆除するための置換3−ピリジルチアゾール化合物および誘導体を使用する有害生物防除方法
CA2876426A1 (en) 2012-06-15 2013-12-19 E. I. Du Pont De Nemours And Company Methods and compositions involving als variants with native substrate preference
AR091489A1 (es) 2012-06-19 2015-02-11 Basf Se Plantas que tienen una mayor tolerancia a herbicidas inhibidores de la protoporfirinogeno oxidasa (ppo)
BR112014031891A2 (pt) 2012-06-19 2017-08-01 Univ Minnesota direcionamento genético nas plantas utilizando vírus de dna
BR122019015137B1 (pt) 2012-06-20 2020-04-07 Basf Se mistura pesticida, composição, composição agrícola, métodos para o combate ou controle das pragas de invertebrados, para a proteção dos vegetais em crescimento ou dos materias de propagação vegetal, para a proteção de material de propagação vegetal, uso de uma mistura pesticida e métodos para o combate dos fungos fitopatogênicos nocivos e para proteger vegetais de fungos fitopatogênicos nocivos
IN2015DN00093A (hu) 2012-06-21 2015-05-29 Basf Se
WO2014001361A1 (de) 2012-06-27 2014-01-03 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
WO2014001357A1 (de) 2012-06-27 2014-01-03 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
SI2866560T1 (sl) 2012-06-27 2019-04-30 Bayer Cropscience Ag Herbicidi, ki vsebujejo flufenacet
WO2014001248A1 (de) 2012-06-27 2014-01-03 Bayer Cropscience Ag Herbizide mittel enthaltend flufenacet
EA201590164A1 (ru) 2012-07-06 2015-05-29 Байер Кропсайенс Нв Растения brassica с модифицированным составом масла семян
EP2684879A1 (en) 2012-07-09 2014-01-15 Basf Se Substituted mesoionic compounds for combating animal pests
AU2013289301A1 (en) 2012-07-11 2015-01-22 Bayer Cropscience Ag Use of fungicidal combinations for increasing the tolerance of a plant towards abiotic stress
CA2882143A1 (en) 2012-07-26 2014-01-30 Dow Agrosciences Llc High-throughput dna fragment assembly
AU2012208997B1 (en) 2012-07-30 2013-09-19 Dlf Usa Inc. An alfalfa variety named magnum salt
AU2013302947B2 (en) 2012-08-17 2017-06-01 Diaa ALABED Use of a maize untranslated region for transgene expression in plants
AU2013311826A1 (en) 2012-09-05 2015-03-26 Bayer Cropscience Ag Use of substituted 2-amidobenzimidazoles, 2-amidobenzoxazoles and 2-amidobenzothiazoles or salts thereof as active substances against abiotic plant stress
US20150216171A1 (en) 2012-09-05 2015-08-06 Bayer Cropscience Ag Herbicidally active bicycloaryl carboxylic acid amides
EP3406715B1 (en) 2012-09-07 2023-12-13 Corteva Agriscience LLC Fad3 performance loci and corresponding target site specific binding proteins capable of inducing targeted breaks
UA118090C2 (uk) 2012-09-07 2018-11-26 ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕлЕлСі Спосіб інтегрування послідовності нуклеїнової кислоти, що представляє інтерес, у ген fad2 у клітині сої та специфічний для локусу fad2 білок, що зв'язується, здатний індукувати спрямований розрив
BR112015006299A2 (pt) 2012-09-21 2017-07-04 Basf Se ''composto, composição agrícola, método para a proteção dos vegetais de cultura, método para a proteção do material de propagação dos vegetais e material de propagação''
JP6285937B2 (ja) 2012-09-25 2018-02-28 バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト 除草性および殺真菌性の5−オキシ置換3−フェニルイソオキサゾリン−5−カルボキサミドおよび5−オキシ置換3−フェニルイソオキサゾリン−5−チオアミド
WO2014053404A1 (en) 2012-10-01 2014-04-10 Basf Se Pesticidally active mixtures comprising anthranilamide compounds
US20150250173A1 (en) 2012-10-01 2015-09-10 Basf Se Pesticidally active mixtures comprising anthranilamide compounds
WO2014053407A1 (en) 2012-10-01 2014-04-10 Basf Se N-thio-anthranilamide compounds and their use as pesticides
WO2014053395A1 (en) 2012-10-01 2014-04-10 Basf Se Use of n-thio-anthranilamide compounds on cultivated plants
WO2014053401A2 (en) 2012-10-01 2014-04-10 Basf Se Method of improving plant health
US20150237858A1 (en) 2012-10-01 2015-08-27 Basf Se Method of controlling ryanodine-modulator insecticide resistant insects
WO2014053403A1 (en) 2012-10-01 2014-04-10 Basf Se Method of controlling insecticide resistant insects
BR112015007143B1 (pt) 2012-10-04 2020-04-14 Bayer Cropscience Ag 1,2,4-triazina-3,5-diona-6- carboxamidas, seu uso, composição herbicida, e método para controle de plantas indesejadas
WO2014059155A1 (en) 2012-10-11 2014-04-17 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Guard cell promoters and uses thereof
AR093058A1 (es) 2012-10-18 2015-05-13 Monsanto Technology Llc Metodos y composiciones para el control de pestes en plantas
WO2014060518A1 (en) 2012-10-19 2014-04-24 Bayer Cropscience Ag Method of plant growth promotion using carboxamide derivatives
AU2013333847B2 (en) 2012-10-19 2017-04-20 Bayer Cropscience Ag Method for treating plants against fungi resistant to fungicides using carboxamide or thiocarboxamide derivatives
CA2888600C (en) 2012-10-19 2021-08-10 Bayer Cropscience Ag Active compound combinations comprising carboxamide derivatives
PL2908642T3 (pl) 2012-10-19 2022-06-13 Bayer Cropscience Ag Sposób wzmacniania tolerancji roślin na stres abiotyczny z zastosowaniem pochodnych karboksyamidowych lub tiokarboksyamidowych
JP6450683B2 (ja) 2012-11-01 2019-01-09 セレクティス 治療用タンパク質の生産のための植物
UA117816C2 (uk) 2012-11-06 2018-10-10 Байєр Кропсайєнс Акцієнгезелльшафт Гербіцидна комбінація для толерантних соєвих культур
WO2014079820A1 (en) 2012-11-22 2014-05-30 Basf Se Use of anthranilamide compounds for reducing insect-vectored viral infections
EP2735231A1 (en) 2012-11-23 2014-05-28 Bayer CropScience AG Active compound combinations
WO2014079957A1 (de) 2012-11-23 2014-05-30 Bayer Cropscience Ag Selektive inhibition der ethylensignaltransduktion
US20150307894A1 (en) 2012-11-28 2015-10-29 Monsanto Technology Llc Transgenic Plants With Enhanced Traits
US9445564B1 (en) 2012-11-29 2016-09-20 Agrigenetics, Inc. Canola inbred line DN051465A
US9414556B1 (en) 2012-11-29 2016-08-16 Agrigenetics, Inc. Canola inbred restorer line G98014R
US9447430B1 (en) 2012-11-29 2016-09-20 Agrigenetics, Inc. Canola inbred line G2X0023AB
US9775349B2 (en) 2012-11-30 2017-10-03 Bayer Cropscience Ag Binary fungicidal or pesticidal mixture
BR112015012055B1 (pt) 2012-11-30 2021-01-12 Bayer Cropscience Ag composição fungicida ternária, seu processo de preparação, método para controlar um ou mais microrganismos nocivos, semente resistente a microrganismos nocivos e seu método de tratamento
WO2014083088A2 (en) 2012-11-30 2014-06-05 Bayer Cropscience Ag Binary fungicidal mixtures
BR112015012519A2 (pt) 2012-11-30 2017-07-11 Bayer Cropscience Ag misturas ternárias fungicidas e pesticidas
EP2925135A2 (en) 2012-11-30 2015-10-07 Bayer CropScience AG Binary pesticidal and fungicidal mixtures
WO2014086751A1 (de) 2012-12-05 2014-06-12 Bayer Cropscience Ag Verwendung substituierter 1-(arylethinyl)-, 1-(heteroarylethinyl)-, 1-(heterocyclylethinyl)- und 1-(cyloalkenylethinyl)-cyclohexanole als wirkstoffe gegen abiotischen pflanzenstress
BR112015013084A2 (pt) 2012-12-05 2017-09-26 British American Tobacco Investments Ltd método de modulação da densidade de lignina em uma planta, uso de uma construção genética, uso de uma planta transgênica, produto de tabaco, artigo para fumar
EP2740356A1 (de) 2012-12-05 2014-06-11 Bayer CropScience AG Substituierte (2Z)-5(1-Hydroxycyclohexyl)pent-2-en-4-insäure-Derivate
EP2740720A1 (de) 2012-12-05 2014-06-11 Bayer CropScience AG Substituierte bicyclische- und tricyclische Pent-2-en-4-insäure -Derivate und ihre Verwendung zur Steigerung der Stresstoleranz in Pflanzen
JP6267721B2 (ja) 2012-12-06 2018-01-24 バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト N−(オキサゾール−2−イル)−アリール−カルボン酸アミド類及び除草剤としてのそれらの使用
WO2014086737A1 (de) 2012-12-06 2014-06-12 Bayer Cropscience Ag Kondensierte 2-pyridon-3-carboxamide und ihre verwendung als herbizide
WO2014090765A1 (en) 2012-12-12 2014-06-19 Bayer Cropscience Ag Use of 1-[2-fluoro-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfinyl)phenyl]-5-amino-3-trifluoromethyl)-1 h-1,2,4 tfia zole for controlling nematodes in nematode-resistant crops
US20140173781A1 (en) 2012-12-13 2014-06-19 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Methods and compositions for producing and selecting transgenic wheat plants
US10117430B2 (en) 2012-12-14 2018-11-06 Basf Se Malononitrile compounds for controlling animal pests
AR093997A1 (es) 2012-12-18 2015-07-01 Bayer Cropscience Ag Agentes herbicidas que contienen aclonifeno
AR093996A1 (es) 2012-12-18 2015-07-01 Bayer Cropscience Ag Combinaciones bactericidas y fungicidas binarias
AR094006A1 (es) 2012-12-18 2015-07-01 Bayer Cropscience Ag Agentes herbicidas que contienen aclonifeno
AR093998A1 (es) 2012-12-18 2015-07-01 Bayer Cropscience Ag Agentes herbicidas que contienen aclonifeno
EP2935218A1 (en) 2012-12-19 2015-10-28 Bayer CropScience AG Difluoromethyl-nicotinic- tetrahydronaphtyl carboxamides
WO2014100525A2 (en) 2012-12-21 2014-06-26 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions and methods for auxin-analog conjugation
CN105007739A (zh) 2012-12-21 2015-10-28 巴斯夫欧洲公司 用于防治无脊椎动物害虫的环棒麦角素及其衍生物
ES2673864T3 (es) 2012-12-21 2018-06-26 Cellectis Patatas con endulzamiento inducido en frío reducido
EP2938611A1 (en) 2012-12-27 2015-11-04 Basf Se 2-(pyridin-3-yl)-5-hetaryl-thiazole compounds carrying an imine or imine-derived substituent for combating invertebrate pests
AU2013371825B2 (en) 2013-01-01 2019-10-24 A.B. Seeds Ltd. Methods of introducing dsRNA to plant seeds for modulating gene expression
US10683505B2 (en) 2013-01-01 2020-06-16 Monsanto Technology Llc Methods of introducing dsRNA to plant seeds for modulating gene expression
US20140203176A1 (en) 2013-01-23 2014-07-24 Dow Agrosciences Llc Systems and methods for real-time sampling and analysis of biomolecules beneath the surface of biological tissue
US10000767B2 (en) 2013-01-28 2018-06-19 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for plant pest control
WO2014128136A1 (en) 2013-02-20 2014-08-28 Basf Se Anthranilamide compounds and their use as pesticides
US9426953B1 (en) 2013-02-21 2016-08-30 Agrigenetics, Inc. Canola hybrid cultivar CE216910H
US9538716B1 (en) 2013-02-21 2017-01-10 Agrigenetics, Inc. Canola inbred restorer line CE185942R
US9414557B1 (en) 2013-02-21 2016-08-16 Agrigenetics, Inc. Canola inbred restorer line CE185952R
US20140245475A1 (en) 2013-02-27 2014-08-28 Bayer Cropscience Lp Cotton variety st 4946glb2
EP2964033A1 (en) 2013-03-07 2016-01-13 Basf Se Co-crystals of pyrimethanil and selected dithiine tetracarboximide
CN105705490A (zh) 2013-03-07 2016-06-22 拜耳作物科学股份公司 杀真菌的3-{苯基[(杂环基甲氧基)亚氨基]甲基}-杂环衍生物
AU2014248958A1 (en) 2013-03-13 2015-10-01 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
UY35379A (es) 2013-03-13 2014-09-30 Monsanto Technology Llc ?métodos y composiciones para el control de malezas?.
WO2014164074A1 (en) 2013-03-13 2014-10-09 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Enhanced nitrate uptake and nitrate translocation by over-expressing maize functional low-affinity nitrate transporters in transgenic maize
US20160017360A1 (en) 2013-03-13 2016-01-21 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Functional expression of bacterial major facilitator superfamily mfs gene in maize to improve agronomic traits and grain yield
AU2014241045B2 (en) 2013-03-13 2017-08-31 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Glyphosate application for weed control in brassica
BR112015023286A2 (pt) 2013-03-14 2018-03-06 Arzeda Corp polipeptídeo recombinante com atividade da dicamba descarboxilase, construto de polinucleotídeo, célula, método de produção de uma célula hospedeira compreendendo um polinucleotídeo heterólogo que codifica um polipeptídeo tendo atividade da dicamba descarboxilase, método para descarboxilar dicamba, um derivado de dicamba ou um metabolito de dicamba, método para a detecção de um polipeptideo e método para a detecção da presença de um polinucleotideo que codifica um polipeptideo tendo atividade da dicamba descarboxilase
US20140304857A1 (en) 2013-03-14 2014-10-09 Pioneer Hi Bred International Inc Maize stress related transcription factor 18 and uses thereof
CA2905595A1 (en) 2013-03-14 2014-09-25 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions having dicamba decarboxylase activity and methods of use
WO2014142647A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 Wageningen Universiteit Fungals strains with improved citric acid and itaconic acid production
CN105339380A (zh) 2013-03-14 2016-02-17 先锋国际良种公司 用以防治昆虫害虫的组合物和方法
US20140283211A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 Monsanto Technology Llc Methods and Compositions for Plant Pest Control
US10568328B2 (en) 2013-03-15 2020-02-25 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
BR112015023700A2 (pt) 2013-03-15 2017-07-18 Pioneer Hi Bred Int método de aprimoramento da tolerância ao estresse abiótico em uma planta de cultura agrícola , planta de milho transgênica, célula vegetal, semente, método de regulação negativa de um gene de acc oxidase endógeno em uma planta de milho.
US10023877B2 (en) 2013-03-15 2018-07-17 Pioneer Hi-Bred International, Inc. PHI-4 polypeptides and methods for their use
US10113162B2 (en) 2013-03-15 2018-10-30 Cellectis Modifying soybean oil composition through targeted knockout of the FAD2-1A/1B genes
WO2014161821A1 (en) 2013-04-02 2014-10-09 Bayer Cropscience Nv Targeted genome engineering in eukaryotes
CA2908616A1 (en) 2013-04-05 2014-10-09 Bayer Cropscience Nv Brassica plants comprising mutant da1 alleles
MX2015014365A (es) 2013-04-12 2015-12-07 Bayer Cropscience Ag Derivados de triazol novedosos.
JP2016522800A (ja) 2013-04-12 2016-08-04 バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト 新規トリアゾリンチオン誘導体
BR112015026235A2 (pt) 2013-04-19 2017-10-10 Bayer Cropscience Ag método para melhorar a utilização do potencial de produção de plantas transgênicas envolvendo a aplicação de um derivado de ftaldiamida
JP2016522173A (ja) 2013-04-19 2016-07-28 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se 有害動物を駆除するためのn−置換アシル−イミノ−ピリジン化合物および誘導体
KR20150144779A (ko) 2013-04-19 2015-12-28 바이엘 크롭사이언스 악티엔게젤샤프트 살충성 또는 농약성 2성분 혼합물
WO2014177514A1 (en) 2013-04-30 2014-11-06 Bayer Cropscience Ag Nematicidal n-substituted phenethylcarboxamides
TW201507722A (zh) 2013-04-30 2015-03-01 Bayer Cropscience Ag 做為殺線蟲劑及殺體內寄生蟲劑的n-(2-鹵素-2-苯乙基)-羧醯胺類
AU2014262546B2 (en) 2013-05-10 2018-11-08 Gilead Apollo, Llc ACC inhibitors and uses thereof
WO2014184058A1 (en) 2013-05-15 2014-11-20 Basf Se Substituted 1,2,5-oxadiazole compounds and their use as herbicides
WO2014184016A1 (en) 2013-05-15 2014-11-20 Basf Se Substituted n-(tetrazol-5-yl)- and n-(triazol-5-yl)arylcarboxamide compounds and their use as herbicides
WO2014184019A1 (en) 2013-05-15 2014-11-20 Basf Se N-(1,2,5-oxadiazol-3-yl)carboxamide compounds and their use as herbicides
WO2014184014A1 (en) 2013-05-15 2014-11-20 Basf Se N-(1,2,5-oxadiazol-3-yl)carboxamide compounds and their use as herbicides
AR096517A1 (es) 2013-06-07 2016-01-13 Bayer Cropscience Ag Derivados de 5-hidroxi-2,3-difenilpentanonitrilo sustituido, procedimientos para su preparación y su uso como herbicidas y/o reguladores del crecimiento de las plantas
AU2014278519B2 (en) 2013-06-11 2020-09-10 Syngenta Participations Ag Methods for generating transgenic plants
DE102013010026A1 (de) 2013-06-17 2014-12-18 Kws Saat Ag Resistenzgen gegen Rizomania
EP2815649A1 (en) 2013-06-18 2014-12-24 Basf Se Fungicidal mixtures II comprising strobilurin-type fungicides
BR112015031235A2 (pt) 2013-06-26 2017-07-25 Bayer Cropscience Ag derivados de n-cicloalquil-n-[(biciclil-fenil)metileno]-(tio)carboxamida
EA201600097A1 (ru) 2013-07-09 2016-06-30 Байер Кропсайенс Акциенгезельшафт Применение выбранных пиридон карбоксамидов или их солей в качестве активных веществ против абиотического стресса растений
AU2014289184A1 (en) 2013-07-12 2016-02-04 Bayer Cropscience Lp ALS inhibitor herbicide tolerant mutant plants
BR112016000869B1 (pt) 2013-07-15 2021-07-06 Basf Se composto, composição agrícola, composição veterinária e usos de um composto
CN105377836B (zh) 2013-07-18 2018-04-10 巴斯夫欧洲公司 取代的n‑(1,2,4‑三唑‑3‑基)芳基羧酰胺化合物及其作为除草剂的用途
US9850496B2 (en) 2013-07-19 2017-12-26 Monsanto Technology Llc Compositions and methods for controlling Leptinotarsa
EP3030663B1 (en) 2013-07-19 2019-09-04 Monsanto Technology LLC Compositions and methods for controlling leptinotarsa
CA2918909A1 (en) 2013-07-25 2015-01-29 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Method for producing hybrid brassica seed
EP2835052A1 (en) 2013-08-07 2015-02-11 Basf Se Fungicidal mixtures comprising pyrimidine fungicides
EP2837287A1 (en) 2013-08-15 2015-02-18 Bayer CropScience AG Use of prothioconazole for increasing root growth of Brassicaceae
EA030896B1 (ru) 2013-08-16 2018-10-31 Пайонир Хай-Бред Интернэшнл, Инк. Инсектицидные белки и способы их применения
AR097362A1 (es) 2013-08-16 2016-03-09 Cheminova As Combinación de 2-metilbifenil-3-ilmetil (z)-(1r)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2, 2-dimetilciclopropanocarboxilato con por lo menos un insecticida, acaricida, nematicida y/o fungicida
BR122021005579B1 (pt) 2013-09-13 2022-11-29 Pioneer Hi-Bred International, Inc Construto de dna, método de obtenção de planta transgênica, proteína de fusão, método para controlar uma população de praga de inseto, método para inibir o crescimento ou matar uma praga de inseto
CR20160180A (es) 2013-09-19 2016-10-03 Basf Se Compuestos heterocíclicos de n-acilimino
UA116400C2 (uk) 2013-09-24 2018-03-12 Байєр Кропсайєнс Нв Білок, що має целюлоза:ксилоглюкан ендотрансглюкозилазну активність, та його застосування
WO2015054106A1 (en) 2013-10-07 2015-04-16 Monsanto Technology Llc Transgenic plants with enhanced traits
WO2015052178A1 (en) 2013-10-10 2015-04-16 Basf Se 1,2,5-oxadiazole compounds and their use as herbicides
CN105636950A (zh) 2013-10-10 2016-06-01 巴斯夫欧洲公司 取代的n-(四唑-5-基)-和n-(三唑-5-基)芳基羧酰胺化合物及其作为除草剂的用途
WO2015052173A1 (en) 2013-10-10 2015-04-16 Basf Se Tetrazole and triazole compounds and their use as herbicides
CA2927180A1 (en) 2013-10-18 2015-04-23 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Glyphosate-n-acetyltransferase (glyat) sequences and methods of use
ES2715660T3 (es) 2013-10-18 2019-06-05 Basf Agrochemical Products Bv Uso de un derivado de carboxamida activo como pesticida en el suelo y métodos de aplicación y tratamiento de semillas
WO2015061548A1 (en) 2013-10-25 2015-04-30 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Stem canker tolerant soybeans and methods of use
KR20160077073A (ko) 2013-10-25 2016-07-01 바이엘 크롭사이언스 악티엔게젤샤프트 N-(1,3,4-옥사디아졸-2-일)-아릴 카르복실산 아미드를 함유하는 제초제 조성물
NZ719544A (en) 2013-11-04 2022-09-30 Beeologics Inc Compositions and methods for controlling arthropod parasite and pest infestations
EP3862434A1 (en) 2013-11-04 2021-08-11 Dow AgroSciences LLC Optimal soybean loci
BR102014027436B1 (pt) 2013-11-04 2022-06-28 Dow Agrosciences Llc Molécula de ácido nucleico recombinante, e método para a produção de uma célula vegetal transgênica
NZ719494A (en) 2013-11-04 2017-09-29 Dow Agrosciences Llc Optimal maize loci
AU2014341929B2 (en) 2013-11-04 2017-11-30 Corteva Agriscience Llc Optimal maize loci
EP2868196A1 (en) 2013-11-05 2015-05-06 Basf Se Herbicidal compositions
EP2868197A1 (en) 2013-11-05 2015-05-06 Basf Se Herbicidal compositions
EP3068772A1 (de) 2013-11-15 2016-09-21 Bayer CropScience Aktiengesellschaft 2-hetaryl-pyridazinonderivate und ihre verwendung als herbizide
JP6507165B2 (ja) 2013-12-05 2019-04-24 バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト N−シクロアルキル−n−{[2−(1−置換シクロアルキル)フェニル]メチレン}−(チオ)カルボキサミド誘導体
WO2015082587A1 (en) 2013-12-05 2015-06-11 Bayer Cropscience Ag N-cycloalkyl-n-{[2-(1-substitutedcycloalkyl)phenyl]methylene}-(thio)carboxamide derivatives
WO2015085299A1 (en) 2013-12-06 2015-06-11 Altria Client Services Inc. Tobacco plants having altered amounts of one or more alkaloids in leaf and methods of using such plants
PL3079469T3 (pl) 2013-12-10 2020-06-29 Dow Agrosciences Llc Synergistyczna kontrola chwastobójcza chwastów i poprawiona tolerancja upraw dzięki kombinacjom 2,4-d-choliny i glufosynatu w soi, kukurydzy, bawełnie tolerujących 2,4-d i glufosynat
UA119253C2 (uk) 2013-12-10 2019-05-27 Біолоджикс, Інк. Спосіб боротьби із вірусом у кліща varroa та у бджіл
AU2014369229A1 (en) 2013-12-18 2016-06-09 BASF Agro B.V. Plants having increased tolerance to herbicides
US20160326153A1 (en) 2013-12-18 2016-11-10 Basf Se N-substituted imino heterocyclic compounds
US20160318897A1 (en) 2013-12-18 2016-11-03 Basf Se Azole compounds carrying an imine-derived substituent
PL3082429T3 (pl) 2013-12-20 2021-05-04 Dow Agrosciences Llc Synergistyczne herbicydowe zwalczanie chwastów
TW201527316A (zh) 2013-12-31 2015-07-16 Dow Agrosciences Llc 新穎玉米泛素啓動子(五)
TW201527314A (zh) 2013-12-31 2015-07-16 Dow Agrosciences Llc 新穎玉米泛素啓動子(三)
TW201527313A (zh) 2013-12-31 2015-07-16 Dow Agrosciences Llc 新穎玉米泛素啓動子(二)
TW201527312A (zh) 2013-12-31 2015-07-16 Dow Agrosciences Llc 新穎玉米泛素啓動子(一)
US10683513B2 (en) 2013-12-31 2020-06-16 Dow Agrosciences Llc Tissue-specific expression and hybrid plant production
WO2015104422A1 (en) 2014-01-13 2015-07-16 Basf Se Dihydrothiophene compounds for controlling invertebrate pests
US10334848B2 (en) 2014-01-15 2019-07-02 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control using EPSPS polynucleotides
AR100304A1 (es) 2014-02-05 2016-09-28 Basf Corp Formulación de recubrimiento de semillas
BR112016018103B1 (pt) 2014-02-07 2024-01-16 E.I. Du Pont De Nemours And Company Polipeptídeo e seu uso, polinucleotídeo, composição, proteína de fusão, método para controlar uma população, método para inibir o crescimento, método para controlar a infestação, método para obtenção de uma planta ou célula vegetal, construto
CA2939156A1 (en) 2014-02-07 2015-08-13 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Insecticidal proteins and methods for their use
EP2907807A1 (en) 2014-02-18 2015-08-19 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
US9854763B1 (en) 2014-02-28 2018-01-02 Agrigenetics, Inc. Canola inbred line CL1992625B
US9554534B1 (en) 2014-02-28 2017-01-31 Agrigenetics, Inc. Canola inbred line CL1992625A
TW201538518A (zh) 2014-02-28 2015-10-16 Dow Agrosciences Llc 藉由嵌合基因調控元件所賦予之根部特異性表現
US9844195B1 (en) 2014-02-28 2017-12-19 Agrigenetics, Inc. Canola hybrid cultivar CL2537387H
US9596816B1 (en) 2014-02-28 2017-03-21 Agrigenetics, Inc. Canola inbred restorer line CL215695R
EP2918582A1 (de) 2014-03-11 2015-09-16 Bayer CropScience AG 5-(Azindionyl)-Pyridazinonderivate und ihre Verwendung als Herbizide
EP2918581A1 (de) 2014-03-11 2015-09-16 Bayer CropScience AG 2-(Azindionyl)-Pyridazinonderivate und ihre Verwendung als Herbizide
BR112016022711A2 (pt) 2014-04-01 2017-10-31 Monsanto Technology Llc composições e métodos para controle de pragas de inseto
WO2015150465A2 (en) 2014-04-03 2015-10-08 Basf Se Plants having increased tolerance to herbicides
US9522936B2 (en) 2014-04-24 2016-12-20 Sangamo Biosciences, Inc. Engineered transcription activator like effector (TALE) proteins
WO2015169711A1 (en) 2014-05-06 2015-11-12 Basf Se Composition comprising a pesticide and a hydroxyalkyl polyoxylene glycol ether
AR100448A1 (es) 2014-05-21 2016-10-05 Bayer Cropscience Ag 5-(hetero)aril-piridazinonas y su uso como herbicida
CN106458927A (zh) 2014-05-21 2017-02-22 拜耳作物科学股份公司 2‑(杂)芳基哒嗪酮及其用作除草剂的用途
AR100785A1 (es) 2014-06-09 2016-11-02 Dow Agrosciences Llc Control herbicida de maleza a partir de combinaciones de fluroxipir e inhibidores de als
EP3158072B1 (en) 2014-06-20 2021-01-13 Cellectis Potatoes with reduced granule-bound starch synthase
AU2015280252A1 (en) 2014-06-23 2017-01-12 Monsanto Technology Llc Compositions and methods for regulating gene expression via RNA interference
US11807857B2 (en) 2014-06-25 2023-11-07 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for delivering nucleic acids to plant cells and regulating gene expression
EP3269245B1 (en) 2014-06-25 2023-08-16 BASF Agro B.V. Pesticidal compositions
EP2962567A1 (en) 2014-07-01 2016-01-06 Basf Se Ternary mixtures comprising biopesticides and at least two chemical insecticides
US10113174B2 (en) 2014-07-02 2018-10-30 Altria Client Services Llc Tobacco having altered leaf properties and methods of making and using
US9686931B2 (en) 2014-07-07 2017-06-27 Alforex Seeds LLC Hybrid alfalfa variety named HybriForce-3400
US10626409B2 (en) 2014-07-08 2020-04-21 Altria Client Services Llc Genetic locus imparting a low anatabine trait in tobacco and methods of using
PL3169157T3 (pl) 2014-07-14 2022-01-31 Basf Se Kompozycje szkodnikobójcze
AR101214A1 (es) 2014-07-22 2016-11-30 Bayer Cropscience Ag Ciano-cicloalquilpenta-2,4-dienos, ciano-cicloalquilpent-2-en-4-inas, ciano-heterociclilpenta-2,4-dienos y ciano-heterociclilpent-2-en-4-inas sustituidos como principios activos contra el estrés abiótico de plantas
RU2021123470A (ru) 2014-07-29 2021-09-06 Монсанто Текнолоджи Ллс Композиции и способы борьбы с насекомыми-вредителями
EP2979549A1 (en) 2014-07-31 2016-02-03 Basf Se Method for improving the health of a plant
US20170218384A1 (en) 2014-08-08 2017-08-03 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Ubiquitin promoters and introns and methods of use
WO2016034615A1 (en) 2014-09-02 2016-03-10 BASF Agro B.V. Aqueous insecticide formulation containing hyperbranched polymer
US20170247719A1 (en) 2014-09-17 2017-08-31 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions and methods to control insect pests
WO2016049531A1 (en) 2014-09-26 2016-03-31 Purecircle Usa Inc. Single nucleotide polymorphism (snp) markers for stevia
AU2015323919B2 (en) 2014-09-29 2019-01-31 Dlf Usa Inc. Low lignin non-transgenic alfalfa varieties and methods for producing the same
EP3204501B1 (en) 2014-10-06 2019-01-09 Altria Client Services LLC Genetic control of axillary bud growth in tobacco plants
BR112017007932A2 (pt) 2014-10-16 2018-01-23 Du Pont proteínas inseticidas e métodos para uso das mesmas
CA2967530C (en) 2014-12-01 2023-09-19 Basf Se A method for screening of genes conferring increased tolerance to herbicides
US9986702B1 (en) 2014-12-05 2018-06-05 Agrigenetics, Inc. Canola inbred restorer line G1934899R
EP3028573A1 (en) 2014-12-05 2016-06-08 Basf Se Use of a triazole fungicide on transgenic plants
US10165751B2 (en) 2014-12-05 2019-01-01 Agrigenetics, Inc. Canola inbred line G30853A
WO2016091675A1 (en) 2014-12-12 2016-06-16 Basf Se Method for improving the health of a plant
BR112017012362A2 (pt) 2014-12-12 2018-07-31 Syngenta Participations Ag composições e métodos para controle de pragas de plantas.
WO2016091674A1 (en) 2014-12-12 2016-06-16 Basf Se Use of cyclaniliprole on cultivated plants
AR103024A1 (es) 2014-12-18 2017-04-12 Bayer Cropscience Ag Piridoncarboxamidas seleccionadas o sus sales como sustancias activas contra estrés abiótico de las plantas
WO2016099916A1 (en) 2014-12-19 2016-06-23 E. I. Du Pont De Nemours And Company Polylactic acid compositions with accelerated degradation rate and increased heat stability
US9615530B2 (en) 2014-12-22 2017-04-11 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R938B2XF
US9743603B2 (en) 2014-12-22 2017-08-29 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R925B2XF
US9743604B2 (en) 2014-12-22 2017-08-29 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R949B2XF
US9723801B2 (en) 2014-12-22 2017-08-08 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R952B2XF
US9820450B2 (en) 2014-12-22 2017-11-21 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R942B2XF
US9788507B2 (en) 2014-12-22 2017-10-17 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R955B2XF
US9668447B2 (en) 2014-12-22 2017-06-06 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R941B2XF
US9924654B2 (en) 2014-12-22 2018-03-27 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R922B2XF
US9820452B2 (en) 2014-12-22 2017-11-21 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R915B2XF
US9820451B2 (en) 2014-12-22 2017-11-21 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R948B2XF
US9743605B2 (en) 2014-12-22 2017-08-29 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R950B2XF
US9743602B2 (en) 2014-12-22 2017-08-29 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R911B2XF
US9826691B2 (en) 2014-12-22 2017-11-28 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R914B2XF
US9717208B2 (en) 2014-12-22 2017-08-01 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R953B2XF
WO2016113333A1 (en) 2015-01-16 2016-07-21 Bayer Cropscience Nv Leaf-preferential promoters and uses thereof
CA2972881A1 (en) 2015-01-21 2016-07-28 Basf Se Plants having increased tolerance to herbicides
EP3256589B1 (en) 2015-01-22 2021-12-22 Monsanto Technology LLC Compositions and methods for controlling leptinotarsa
RU2713793C2 (ru) 2015-02-10 2020-02-07 Басф Се Композиция, содержащая пестицид и алкоксилированный сложный эфир
US11248234B2 (en) 2015-02-11 2022-02-15 Basf Se Herbicide-resistant hydroxyphenylpyruvate dioxygenases
WO2016128519A1 (en) 2015-02-12 2016-08-18 Bayer Cropscience Nv Shoot apex-preferential promoters and uses thereof
US9854765B2 (en) 2015-02-26 2018-01-02 Monsanto Technology Llc Cotton variety 14R934B2XF
EP3061346A1 (en) 2015-02-26 2016-08-31 Bayer CropScience AG Use of fluopyram and biological control agents to control harmful fungi
JP6778209B2 (ja) 2015-03-17 2020-10-28 バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト N−(1,3,4−オキサジアゾール−2−イル)アリールカルボン酸アミドの塩及び該塩の除草剤としての使用
US9968047B2 (en) 2015-03-24 2018-05-15 Agrigenetics, Inc. Canola hybrid cultivar CL2562968H
BR112017020457C8 (pt) 2015-03-31 2020-09-08 Basf Se composição, método para tratar plantas, controlar fungos fitopatogênicos e/ou crescimento indesejável de plantas e/ou infestação indesejável de insetos ou ácaros e/ou para regular o crescimento de plantas, e método para produzir uma composição
US10314270B2 (en) 2015-04-01 2019-06-11 Agrigenetics, Inc. Canola hybrid cultivar G3697124H
CA2980505A1 (en) 2015-04-07 2016-10-13 Basf Agrochemical Products B.V. Use of an insecticidal carboxamide compound against pests on cultivated plants
BR112017022000A2 (pt) 2015-04-13 2018-07-03 Bayer Cropscience Ag derivados de n-cicloalquil-n-(biheterocicliletileno)-(tio)carboxamida.
US10306852B2 (en) 2015-04-15 2019-06-04 Agrigenetics, Inc. Canola inbred line G1992650A
US9968051B2 (en) 2015-04-15 2018-05-15 Agrigenetics, Inc. Canola hybrid cultivar G2537376H
US9974262B2 (en) 2015-04-15 2018-05-22 Agrigenetics, Inc. Canola inbred restorer line CL134904R
US9968050B2 (en) 2015-04-15 2018-05-15 Agrigenetics, Inc. Canola inbred restorer line G175274R
WO2016174042A1 (en) 2015-04-27 2016-11-03 BASF Agro B.V. Pesticidal compositions
WO2016174119A1 (en) 2015-04-28 2016-11-03 Bayer Cropscience Nv Brassica plants with modified seed oil composition
CN116333064A (zh) 2015-05-19 2023-06-27 先锋国际良种公司 杀昆虫蛋白及其使用方法
CN107750125A (zh) 2015-06-02 2018-03-02 孟山都技术有限公司 用于将多核苷酸递送至植物中的组合物和方法
WO2016196782A1 (en) 2015-06-03 2016-12-08 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for introducing nucleic acids into plants
CA2986265A1 (en) 2015-06-16 2016-12-22 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions and methods to control insect pests
EP3436575A1 (en) 2015-06-18 2019-02-06 The Broad Institute Inc. Novel crispr enzymes and systems
UA121677C2 (uk) 2015-07-02 2020-07-10 Басф Агро Б.В. Пестицидні композиції, які містять триазольну сполуку
EP3111763A1 (en) 2015-07-02 2017-01-04 BASF Agro B.V. Pesticidal compositions comprising a triazole compound
PL3317272T3 (pl) 2015-07-03 2020-01-31 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Chwastobójczo skuteczne pochodne N-(1,3,4-oksadiazol-2-ilo)arylokarboksyamidowe
MX2018000295A (es) 2015-07-03 2018-03-08 Bayer Cropscience Ag Derivados de n-(tetrazol-5-il)- y n-(triazol-5-il)arilcarboxamida con accion herbicida.
EP3118199A1 (de) 2015-07-13 2017-01-18 Bayer CropScience AG Herbizid wirksame n-(tetrazol-5-yl)-, n-(triazol-5-yl)- und n-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)arylcarboxamid-derivate
WO2017023486A1 (en) 2015-08-06 2017-02-09 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Plant derived insecticidal proteins and methods for their use
CA2994588A1 (en) 2015-08-07 2017-02-16 Bayer Cropscience Nv Root-preferential and stress inducible promoter and uses thereof
US10785979B2 (en) 2015-08-25 2020-09-29 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Substituted ketoxime benzoylamides
CN108513584A (zh) 2015-08-28 2018-09-07 先锋国际良种公司 苍白杆菌介导的植物转化
US11236346B2 (en) 2015-09-04 2022-02-01 Keygene N.V. Diplospory gene
US10837024B2 (en) 2015-09-17 2020-11-17 Cellectis Modifying messenger RNA stability in plant transformations
EA201890829A1 (ru) 2015-09-28 2018-10-31 Байер Кропсайенс Акциенгезельшафт Ацилированные n-(1,2,5-оксадиазол-3-ил)-, n-(1,3,4-оксадиазол-2-ил)-, n-(тетразол-5-ил)- и n-(триазол-5-ил)арилкарбоксамиды и их применение в качестве гербицидов
BR112018006569A2 (pt) 2015-10-02 2018-12-11 Keygene Nv método para a produção de plantas haploides e subsequentes haploides duplicadas
MX2018004063A (es) 2015-10-02 2019-04-01 Monsanto Technology Llc Secuencias recombinantes de cromosoma b de maíz y sus usos.
MX2018003973A (es) 2015-10-02 2018-09-06 Keygene Nv Metodo para la produccion de plantas haploides y doble haploides posteriores.
US20180312864A1 (en) 2015-10-22 2018-11-01 Basf Se Plants having increased tolerance to herbicides
WO2017083092A1 (en) 2015-11-10 2017-05-18 Dow Agrosciences Llc Methods and systems for predicting the risk of transgene silencing
CN108290902B (zh) 2015-11-25 2021-08-31 吉利德阿波罗公司 酯类acc抑制剂及其用途
BR112018010453B1 (pt) 2015-11-25 2022-06-14 Gilead Apollo, Llc Compostos triazólicos inibindores de acetil coa carboxilase (acc)
BR112018010113B1 (pt) 2015-11-25 2022-06-14 Gilead Apollo, Llc Composto de pirazol útil como inibidor da acetil-coa carboxilase (acc)
WO2017102923A1 (en) 2015-12-15 2017-06-22 Bayer Cropscience Nv Brassicaceae plants resistant to plasmodiophora brassicae (clubroot)
CA3007016A1 (en) 2015-12-16 2017-06-22 Syngenta Participations Ag Genetic regions & genes associated with increased yield in plants
WO2017102275A1 (en) 2015-12-17 2017-06-22 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
US9961845B2 (en) 2015-12-18 2018-05-08 Monsanto Technology Llc Cotton variety 15R551B2XF
US9980448B2 (en) 2015-12-18 2018-05-29 Monsanto Technology Llc Cotton variety 15R515B2XF
US9854762B2 (en) 2015-12-18 2018-01-02 Monsanto Technology Llc Cotton variety 15R509B2XF
US9854761B2 (en) 2015-12-18 2018-01-02 Monsanto Technology Llc Cotton variety 15R510B2XF
US11104911B2 (en) 2015-12-22 2021-08-31 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Embryo-preferred Zea mays promoters and methods of use
CN105399674B (zh) 2015-12-31 2017-02-15 青岛清原化合物有限公司 吡唑类化合物或其盐、制备方法、除草剂组合物及用途
EP3748003A1 (en) 2016-01-26 2020-12-09 Monsanto Technology LLC Compositions and methods for controlling insect pests
UY37108A (es) 2016-02-02 2017-08-31 Cellectis Modificación de la composición de aceites de soja mediante el knockout dirigido de los genes fad3a/b/c
BR112018016057A2 (pt) 2016-02-05 2019-01-29 Pioneer Hi Bred Int métodos para selecionar uma planta de soja ou um germoplasma de soja com resistência aprimorada a infecção por podridão parda da haste e kit
JP2019507145A (ja) 2016-02-18 2019-03-14 バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト キナゾリンジオン−6−カルボニル誘導体及び除草剤としてのそれらの使用
WO2017144402A1 (de) 2016-02-24 2017-08-31 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft N-(5-halogen-1,3,4-oxadiazol-2-yl)arylcarbonsäureamide und ihre verwendung als herbizide
UY37137A (es) 2016-02-24 2017-09-29 Merial Inc Compuestos antiparasitarios de isoxazolina, formulaciones inyectables de acción prolongada que los comprenden, métodos y usos de los mismos
EP3426041B1 (de) 2016-03-07 2020-09-23 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Herbizide zusammensetzung enthaltend einen hppd-inhibitor, isoxadifen-ethyl und metribuzin
BR112018017034A2 (pt) 2016-03-10 2018-12-26 Basf Se misturas e seu uso, composição agroquímica, método de controle de fungos daninhos fitopatogênicos e material de propagação vegetal
US10219463B2 (en) 2016-03-25 2019-03-05 Monsanto Technology Llc Cotton variety 15R513B2XF
AU2017249283A1 (en) 2016-04-11 2018-10-25 Bayer Cropscience Nv Seed-specific and endosperm-preferential promoters and uses thereof
US9992943B2 (en) 2016-04-11 2018-06-12 Bayer Cropscience Lp Cotton variety ST 4949GLT
US10448611B2 (en) 2016-04-11 2019-10-22 Basf Agricultural Solutions Seed, Us Llc Cotton variety FM 1911GLT
US10010041B2 (en) 2016-04-11 2018-07-03 Bayer Cropscience Lp Cotton variety ST 4848GLT
CN109477117A (zh) 2016-04-11 2019-03-15 巴斯夫农业种子解决方案美国有限责任公司 种子特异性和胚乳优选性启动子及其用途
BR112018071095A2 (pt) 2016-04-13 2019-02-26 Bayer Cropscience Nv promotores preferenciais em semente e funículo e usos dos mesmos
AU2017249366A1 (en) 2016-04-13 2018-10-25 Bayer Cropscience Nv Seed-specific and embryo-preferential promoters and uses thereof
EP3451837B1 (en) 2016-05-04 2021-08-25 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Insecticidal proteins and methods for their use
EP3054014A3 (en) 2016-05-10 2016-11-23 BASF Plant Science Company GmbH Use of a fungicide on transgenic plants
CR20180597A (es) 2016-05-20 2019-05-07 Basf Agro Bv Péptidos de tránsito dual para el direccionamiento a polipéptidos
EP3245872A1 (en) 2016-05-20 2017-11-22 BASF Agro B.V. Pesticidal compositions
US20190225657A1 (en) 2016-05-20 2019-07-25 Keygene N.V. Method for the production of haploid and subsequent doubled haploid plants
WO2017207368A1 (en) 2016-06-02 2017-12-07 BASF Agro B.V. Fungicidal compositions
CA3022858A1 (en) 2016-06-16 2017-12-21 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions and methods to control insect pests
EP4032965A1 (en) 2016-06-16 2022-07-27 Nuseed Nutritional Australia Pty Ltd Elite event canola ns-b50027-4
EP3472280A4 (en) 2016-06-16 2019-11-27 Nuseed Pty Ltd IN-BREEDING TRANSGENIC RAPSLINIA NS-B50027-4 AND SEED THEREOF
JP7075900B2 (ja) 2016-06-20 2022-05-26 ボード オブ スーパーバイザーズ オブ ルイジアナ ステート ユニバーシティ アンド アグリカルチュアル アンド メカニカル カレッジ 緑藻重炭酸輸送体およびその用途
BR112018076816A2 (pt) 2016-06-24 2019-09-03 Pioneer Hi Bred Int elemento regulador híbrido, promotor híbrido, construto de dna, cassete de expressão, célula hospedeira, planta transgênica, método para criar um elemento regulador híbrido e método para expressão direcionada de uma sequência de polinucleotídeos em uma planta ou célula vegetal
EP3475273B1 (de) 2016-06-24 2021-02-24 Bayer CropScience Aktiengesellschaft 3-amino-1,2,4-triazinderivate und deren verwendung zur bekämpfung unerwünschten pflanzenwachstums
US11732268B2 (en) 2016-06-28 2023-08-22 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for use in genome modification in plants
US20190359992A1 (en) 2016-06-28 2019-11-28 Cellectis Altering expression of gene products in plants through targeted insertion of nucleic acid sequences
US10136599B2 (en) 2016-06-29 2018-11-27 Monsanto Technology Llc Cotton variety 15R535B2XF
EP3954202A1 (en) 2016-07-01 2022-02-16 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Insecticidal proteins from plants and methods for their use
WO2018013333A1 (en) 2016-07-12 2018-01-18 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions and methods to control insect pests
EP3484278A4 (en) 2016-07-15 2020-02-19 Basf Se PLANTS WITH INCREASED TOLERANCE FOR HERBICIDES
WO2018019860A1 (en) 2016-07-27 2018-02-01 BASF Agro B.V. Plants having increased tolerance to herbicides
WO2018019676A1 (en) 2016-07-29 2018-02-01 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Active compound combinations and methods to protect the propagation material of plants
US10426110B2 (en) 2016-09-07 2019-10-01 Agrigenetics, Inc. Canola inbred restorer line CL2503899R
US10588281B2 (en) 2016-09-07 2020-03-17 Agrigenetics, Inc. Canola hybrid cultivar G5428584H
US10420296B2 (en) 2016-09-07 2019-09-24 Agrigenetics, Inc. Canola inbred restorer line G263532R
US10463004B2 (en) 2016-09-07 2019-11-05 Agrigenetics, Inc. Canola inbred line G1466454A/B
US10244716B2 (en) 2016-09-07 2019-04-02 Agrigenetics, Inc. Canola hybrid cultivar CL3701975H
US20190281828A1 (en) 2016-09-22 2019-09-19 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Novel triazole derivatives
WO2018054832A1 (en) 2016-09-22 2018-03-29 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Novel triazole derivatives
US20190225974A1 (en) 2016-09-23 2019-07-25 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Targeted genome optimization in plants
EP3523428B1 (en) 2016-10-07 2024-01-10 Altria Client Services LLC Tobacco plants having increased nitrogen efficiency and methods of using such plants
RU2019115286A (ru) 2016-10-26 2020-11-27 Байер Кропсайенс Акциенгезельшафт Применение ниразифлумида для борьбы с sclerotinia spp при обработке семян
EP3535285B1 (en) 2016-11-01 2022-04-06 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Insecticidal proteins and methods for their use
WO2018092072A1 (en) 2016-11-16 2018-05-24 Cellectis Methods for altering amino acid content in plants through frameshift mutations
CU24578B1 (es) 2016-12-07 2022-02-04 Bayer Cropscience Ag Combinación herbicida que contiene triafamona e indaziflam
RU2755433C2 (ru) 2016-12-08 2021-09-16 Байер Кропсайенс Акциенгезельшафт Применение инсектицидов для борьбы с проволочниками
BR112019011445A2 (pt) 2016-12-08 2019-10-08 Syngenta Participations Ag métodos para o melhoramento da frequência de transformação
WO2018108627A1 (de) 2016-12-12 2018-06-21 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Verwendung substituierter indolinylmethylsulfonamide oder deren salze zur steigerung der stresstoleranz in pflanzen
EP3332645A1 (de) 2016-12-12 2018-06-13 Bayer Cropscience AG Verwendung substituierter pyrimidindione oder jeweils deren salze als wirkstoffe gegen abiotischen pflanzenstress
EA201991300A1 (ru) 2016-12-20 2019-12-30 Басф Агро Б.В. Растения, обладающие повышенной толерантностью к гербицидам
EP3338552A1 (en) 2016-12-21 2018-06-27 Basf Se Use of a tetrazolinone fungicide on transgenic plants
US9963714B1 (en) 2016-12-30 2018-05-08 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R247NRB2XF
EP3354738A1 (en) 2017-01-30 2018-08-01 Kws Saat Se Transgenic maize plant exhibiting increased yield and drought tolerance
WO2018141575A1 (en) 2017-02-01 2018-08-09 Basf Se Emulsifiable concentrate
US11999960B2 (en) 2017-02-07 2024-06-04 University Of Kentucky Research Foundation Method of producing tobacco plants with increased sucrose ester content
MX2019009311A (es) 2017-02-13 2019-10-04 Bayer Cropscience Ag Esteres bencil-4-aminopicolinicos y esteres pirimidino-4-carboxili cos sustituidos, metodos para su produccion y su uso como herbicidas y reguladores del crecimiento de las plantas.
EP3360872A1 (de) 2017-02-13 2018-08-15 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Unsubstituierte benzyl-4-aminopicolinsäureester und pyrimidin-4-carbonsäureester, verfahren zu deren herstellung sowie deren verwendung als herbizide und pflanzenwachstumsregulatoren
US20170150691A1 (en) 2017-02-13 2017-06-01 Bayer Cropscience Lp Cotton variety st 5020glt
US20170150692A1 (en) 2017-02-13 2017-06-01 Bayer Cropscience Lp Cotton variety fm 1953gltp
US10499605B2 (en) 2017-03-03 2019-12-10 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R251NRB2XF
EP3601578A1 (en) 2017-03-23 2020-02-05 Basf Se Anther-specific promoter and uses thereof
EP3378316A1 (de) 2017-03-24 2018-09-26 Bayer Aktiengesellschaft Herbizide mischungen
EP3378315A1 (de) 2017-03-24 2018-09-26 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Herbizide mischungen enthaltend 2-[2,4-dichlorphenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinon
UA125183C2 (uk) 2017-03-30 2022-01-26 Байєр Кропсайєнс Акцієнгезелльшафт Заміщені n-(1,3,4-оксадіазол-2-іл)арилкарбоксаміди та їх застосування як гербіцидів
EP3606915A1 (de) 2017-04-05 2020-02-12 Bayer CropScience Aktiengesellschaft 2-amino-5-oxyalkyl-pyrimidinderivate und deren verwendung zur bekämpfung unerwünschten pflanzenwachstums
EP3615668B1 (en) 2017-04-25 2024-02-28 Cellectis Alfalfa with reduced lignin composition
DK3619201T3 (da) 2017-05-04 2022-10-31 Bayer Cropscience Ag Herbicidvirksomme 4-difluormethylbenzoylamider
WO2018202544A1 (de) 2017-05-04 2018-11-08 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Herbizid-safener-zusammensetzungen enthaltend chinazolindion-6-carbonylderivate
US11591601B2 (en) 2017-05-05 2023-02-28 The Broad Institute, Inc. Methods for identification and modification of lncRNA associated with target genotypes and phenotypes
AU2018276360A1 (en) 2017-05-30 2019-12-19 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides II
CA3063304A1 (en) 2017-05-30 2018-12-06 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
CA2968905A1 (en) 2017-05-31 2018-11-30 Bayer Cropscience Lp Canola hybrid variety 5cn0125
CA2968938A1 (en) 2017-05-31 2018-11-30 Bayer Cropscience Lp Canola hybrid variety 5cn0130
AU2018285212B2 (en) 2017-06-13 2022-06-30 Bayer Aktiengesellschaft Herbicidally active 3-phenylisoxazoline-5-carboxamides of tetrahydro and dihydrofuran carboxylic acids and esters
PL3638666T3 (pl) 2017-06-13 2022-01-03 Bayer Aktiengesellschaft Chwastobójczo skuteczne 3-fenyloizoksazolino-5-karboksyamidy amidów kwasu tetrahydro- i dihydrofuranokarboksylowego
AR112112A1 (es) 2017-06-20 2019-09-18 Basf Se Compuestos de benzamida y su uso como herbicidas
US20200291413A1 (en) 2017-06-23 2020-09-17 University Of Kentucky Research Foundation Method
BR112019026409A2 (pt) 2017-06-23 2020-07-21 Basf Se misturas pesticidas, composição, métodos de controle ou combate a pragas, de proteção de plantas e de proteção de material, material de propagação vegetale uso de mistura de pesticidas
CA3065648A1 (en) 2017-06-26 2019-01-03 Basf Se Regeneration of cereals
WO2019012382A1 (en) 2017-07-10 2019-01-17 Basf Se MIXTURES COMPRISING A UREASE INHIBITOR (UI) AND A NITRIFICATION INHIBITOR SUCH AS 2- (3,4-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-1-YL) SUCCINIC ACID (DMPSA) OR 3,4-DIMETHYL PYRAZOLIUM GLYCOLATE (DMPG)
AR112342A1 (es) 2017-07-21 2019-10-16 Basf Se Compuestos de benzamida y su uso como herbicidas
CA3069815A1 (en) 2017-07-27 2019-01-31 Basf Se Use of herbicidal compositions based on l-glufosinate in tolerant field crops
WO2019025153A1 (de) 2017-07-31 2019-02-07 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Verwendung von substituierten n-sulfonyl-n'-aryldiaminoalkanen und n-sulfonyl-n'-heteroaryldiaminoalkanen oder deren salzen zur steigerung der stresstoleranz in pflanzen
TWI771440B (zh) 2017-08-04 2022-07-21 德商拜耳廠股份有限公司 3-醯基苯甲醯胺類及其作為除草劑之用途
BR112020003266A2 (pt) 2017-08-17 2020-10-13 Bayer Aktiengesellschaft 3-fenil-5-trifluorometilisoxazolina-5-carboxamidas herbicidamente ativas de ésteres e ácidos ciclopentilcarboxílicos
US20210054404A1 (en) 2017-08-22 2021-02-25 Napigen, Inc. Organelle genome modification using polynucleotide guided endonuclease
CN116849114A (zh) 2017-09-01 2023-10-10 奥驰亚客户服务有限公司 与烟草中提高的氮利用效率有关的方法和组合物
CA3073848A1 (en) 2017-09-21 2019-03-28 The Broad Institute, Inc. Systems, methods, and compositions for targeted nucleic acid editing
WO2019060383A1 (en) 2017-09-25 2019-03-28 Pioneer Hi-Bred, International, Inc. PROMOTERS HAVING PREFERENCE FOR FABRICS AND METHODS OF USE
CA3076020A1 (en) 2017-10-02 2019-04-11 Syngenta Participations Ag Engineered pesticidal proteins and methods of controlling plant pests
EP3360417A1 (de) 2017-11-02 2018-08-15 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Verwendung von sulfonylindol als herbizid
CA3081961A1 (en) 2017-11-15 2019-05-23 Basf Se Tank-mix
US11897904B2 (en) 2017-11-20 2024-02-13 Bayer Aktiengesellschaft Herbicidally active bicyclic benzamides
UA127971C2 (uk) 2017-11-29 2024-02-28 Басф Се Спосіб контролю за небажаною рослинністю на ділянці вирощуванння рослини
CN111433191A (zh) 2017-11-29 2020-07-17 巴斯夫欧洲公司 苯甲酰胺化合物及其作为除草剂的用途
EP3707641A2 (en) 2017-12-03 2020-09-16 Seedx Technologies Inc. Systems and methods for sorting of seeds
CN111656355B (zh) 2017-12-03 2023-08-29 种子X科技公司 种子分类的系统及方法
EP3707642A1 (en) 2017-12-03 2020-09-16 Seedx Technologies Inc. Systems and methods for sorting of seeds
CN111448194A (zh) 2017-12-04 2020-07-24 拜耳作物科学股份公司 3-氨基-[1,2,4]-三唑衍生物及其用于防治不希望的植物生长的用途
WO2019123195A1 (en) 2017-12-20 2019-06-27 Pi Industries Ltd. Pyrazolopyridine-diamides, their use as insecticide and processes for preparing the same.
WO2019123194A1 (en) 2017-12-20 2019-06-27 Pi Industries Ltd. Anthranilamides, their use as insecticide and processes for preparing the same.
WO2019122345A1 (en) 2017-12-22 2019-06-27 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
WO2019122347A1 (en) 2017-12-22 2019-06-27 Basf Se N-(1,2,5-oxadiazol-3-yl)-benzamide compounds and their use as herbicides
US10874079B2 (en) 2017-12-28 2020-12-29 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R351B3XF
US10863713B2 (en) 2017-12-28 2020-12-15 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R341B3XF
US10842123B2 (en) 2017-12-28 2020-11-24 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R324B3XF
US10925248B2 (en) 2017-12-28 2021-02-23 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R225NRB2XF
US10842121B2 (en) 2017-12-28 2020-11-24 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R141XF
US10856512B2 (en) 2017-12-28 2020-12-08 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R336B3XF
US10863715B2 (en) 2017-12-28 2020-12-15 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R343B3XF
US10842122B2 (en) 2017-12-28 2020-11-24 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R123XF
US10856513B2 (en) 2017-12-28 2020-12-08 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R338B3XF
US10863714B2 (en) 2017-12-28 2020-12-15 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R330B3XF
US10869455B2 (en) 2017-12-28 2020-12-22 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R345B3XF
US10842120B2 (en) 2017-12-28 2020-11-24 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R125XF
US10849302B2 (en) 2017-12-28 2020-12-01 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R335B3XF
US10939656B2 (en) 2017-12-28 2021-03-09 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R228NRB2XF
EP3508480A1 (en) 2018-01-08 2019-07-10 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
AU2019210093A1 (en) 2018-01-17 2020-07-09 Basf Se Plants having increased tolerance to herbicides
JP7217751B2 (ja) 2018-01-25 2023-02-03 バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト 除草活性を示すシクロペンテニルカルボン酸誘導体の3-フェニルイソオキサゾリン-5-カルボキサミド類
US20210363134A1 (en) 2018-01-30 2021-11-25 Pi Industries Ltd. Novel anthranilamides, their use as insecticide and processes for preparing the same
BR112020015620A2 (pt) 2018-02-02 2021-01-05 Qingdao Kingagroot Chemical Compound Co., Ltd. Composto de piridazinol com anel de cinco membros substituído e seus derivados, método de preparação, composição herbicida, e aplicação
WO2019149260A1 (zh) 2018-02-02 2019-08-08 青岛清原化合物有限公司 哒嗪醇类化合物及其衍生物、制备方法、除草组合物和应用
WO2019148850A1 (zh) 2018-02-02 2019-08-08 青岛清原化合物有限公司 吡啶环取代的哒嗪醇类化合物及其衍生物、制备方法、除草组合物和应用
WO2019162309A1 (en) 2018-02-21 2019-08-29 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
WO2019162308A1 (en) 2018-02-21 2019-08-29 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
US20190274268A1 (en) 2018-03-07 2019-09-12 Bayer Cropscience Lp Cotton variety st 5122glt
US10470428B2 (en) 2018-03-07 2019-11-12 Basf Agricultural Solutions Seed, Us Llc Cotton variety ST 5471GLTP
CN115850420A (zh) 2018-03-14 2023-03-28 先锋国际良种公司 来自植物的杀昆虫蛋白及其使用方法
CN111867377B (zh) 2018-03-14 2023-05-23 先锋国际良种公司 来自植物的杀昆虫蛋白及其使用方法
US10968257B2 (en) 2018-04-03 2021-04-06 The Broad Institute, Inc. Target recognition motifs and uses thereof
CA3004115A1 (en) 2018-05-07 2019-11-07 Bayer Cropscience Lp Canola hybrid variety 6cn0122
AR115087A1 (es) 2018-05-15 2020-11-25 Bayer Ag 3-(4-alquinil-6-alcoxi-2-clorofenil)-3-pirrolin-2-onas, un método para su preparación y su uso como herbicidas
AR115089A1 (es) 2018-05-15 2020-11-25 Bayer Ag 2-alquil-6-alcoxifenil-3-pirrolin-2-onas especialmente sustituidas y su uso como herbicidas
WO2019219584A1 (de) 2018-05-15 2019-11-21 Bayer Aktiengesellschaft Neue spirocyclohexylpyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide
KR20210008069A (ko) 2018-05-15 2021-01-20 바이엘 악티엔게젤샤프트 2-브로모-6-알콕시페닐-치환된 피롤리딘-2-온 및 제초제로서의 그의 용도
EP3569065A1 (de) 2018-05-17 2019-11-20 Biotensidon International AG Mischung mit herbizider wirkung
WO2019226508A1 (en) 2018-05-22 2019-11-28 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Plant regulatory elements and methods of use thereof
WO2019228788A1 (de) 2018-05-29 2019-12-05 Bayer Aktiengesellschaft 2-brom-6-alkoxyphenyl-substituierte pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide
WO2019228787A1 (de) 2018-05-29 2019-12-05 Bayer Aktiengesellschaft Speziell substituierte 2-alkyl-6-alkoxyphenyl-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide
JP2021525774A (ja) 2018-06-04 2021-09-27 バイエル アクチェンゲゼルシャフトBayer Aktiengesellschaft 除草活性二環式ベンゾイルピラゾール
MX2021000087A (es) 2018-06-27 2021-05-31 Basf Se Rubisco activasa termoestable y usos de esta.
WO2020005933A1 (en) 2018-06-28 2020-01-02 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Methods for selecting transformed plants
WO2020016134A1 (de) 2018-07-16 2020-01-23 Bayer Aktiengesellschaft Herbizide mischungen enthaltend aclonifen und cinmethylin
CA3107382A1 (en) 2018-07-26 2020-01-30 Bayer Aktiengesellschaft Use of the succinate dehydrogenase inhibitor fluopyram for controlling root rot complex and/or seedling disease complex caused by rhizoctonia solani, fusarium species and pythium species in brassicaceae species
WO2020035486A1 (en) 2018-08-13 2020-02-20 Aarhus Universitet Genetically altered plants expressing heterologous receptors that recognize lipo-chitooligosaccharides
CN113166736A (zh) 2018-08-13 2021-07-23 奥尔胡斯大学 具有改变的激动剂特异性和亲和性的基因改变的LysM受体
EA202190768A1 (ru) 2018-09-17 2021-08-09 Байер Акциенгезельшафт Применение фунгицида изофлуципрама для борьбы с claviceps purpurea и уменьшения количества склероциев в злаковых культурах
EA202190783A1 (ru) 2018-09-17 2021-07-02 Байер Акциенгезельшафт Применение флуопирама, ингибитора сукцинатдегидрогеназы, для борьбы с claviceps purpurea и уменьшения количества склероциев в зерновых культурах
WO2020058010A1 (en) 2018-09-19 2020-03-26 Basf Se Pesticidal mixtures comprising a mesoionic compound
WO2020058062A1 (de) 2018-09-19 2020-03-26 Bayer Aktiengesellschaft Herbizid wirksame substituierte phenylpyrimidinhydrazide
AU2019348280A1 (en) 2018-09-28 2021-04-22 Basf Se Method of controlling pests by seed treatment application of a mesoionic compound or mixture thereof
JP2022512817A (ja) 2018-10-31 2022-02-07 パイオニア ハイ-ブレッド インターナショナル, インコーポレイテッド オクロバクテリウム(Ochrobactrum)媒介植物形質転換のための組成物及び方法
CN111253333A (zh) 2018-11-30 2020-06-09 青岛清原化合物有限公司 N-(1,3,4-噁二唑-2-基)芳基甲酰胺类或其盐、制备方法、除草组合物和应用
WO2020115181A1 (en) 2018-12-06 2020-06-11 Wageningen Universiteit Methods of genetically altering a plant nin-gene to be responsive to cytokinin
US11384344B2 (en) 2018-12-17 2022-07-12 The Broad Institute, Inc. CRISPR-associated transposase systems and methods of use thereof
US10905086B2 (en) 2018-12-19 2021-02-02 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R820B3XF
US10874081B2 (en) 2018-12-19 2020-12-29 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R709XF
US10918070B2 (en) 2018-12-19 2021-02-16 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R806B3XF
US10918071B2 (en) 2018-12-19 2021-02-16 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R346B3XF
US10905085B2 (en) 2018-12-19 2021-02-02 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R808B3XF
MA53683A1 (fr) 2018-12-27 2022-02-28 Qingdao Kingagroot Chemical Compound Co Ltd Acide pyridyloxycarboxylique de type r, sel et dérivé ester de celui-ci, procédé de préparation correspondant, composition herbicide et utilisation associées
BR112021012415B1 (pt) 2018-12-27 2024-02-15 Qingdao Kingagroot Chemical Compound Co., Ltd Derivado de piridiloxicarboxilato, composição herbicida compreendendo o mesmo, método para preparar o mesmo, bem como método e uso do dito derivado para controlar erva daninha
US10939660B2 (en) 2019-01-09 2021-03-09 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R740XF
US10918074B2 (en) 2019-01-09 2021-02-16 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R844B3XF
US10918072B2 (en) 2019-01-09 2021-02-16 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R814B3XF
US10925250B2 (en) 2019-01-09 2021-02-23 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R816B3XF
US10939659B2 (en) 2019-01-09 2021-03-09 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R353B3XF
US10918077B2 (en) 2019-01-09 2021-02-16 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R827B3XF
US10918034B2 (en) 2019-01-09 2021-02-16 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R737XF
US10918073B2 (en) 2019-01-09 2021-02-16 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R819B3XF
US10939658B2 (en) 2019-01-09 2021-03-09 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R232B2XF
US10918076B2 (en) 2019-01-09 2021-02-16 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R817B3XF
US10925249B2 (en) 2019-01-09 2021-02-23 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R933NRB3XF
US10905087B2 (en) 2019-01-09 2021-02-02 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R246NRB2XF
US10939661B2 (en) 2019-01-09 2021-03-09 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R815B3XF
US10918075B2 (en) 2019-01-09 2021-02-16 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R845B3XF
EP3680223A1 (en) 2019-01-10 2020-07-15 Basf Se Mixture comprising an urease inhibitor (ui) and a nitrification inhibitor (ni) such as an ni mixture comprising 2-(3,4-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl)succinic acid (dmpsa) and dicyandiamide (dcd)
EP3911633B1 (de) 2019-01-14 2022-11-23 Bayer Aktiengesellschaft Herbizide substituierte n-tetrazolylarylcarboxamide
EP3892618B1 (en) 2019-01-14 2024-04-10 Qingdao KingAgroot Chemical Compound Co., Ltd. 4-pyridinyl formamide compound or derivative thereof, preparation method therefor, herbicidal composition and use thereof
US11213003B2 (en) 2019-02-12 2022-01-04 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Cotton variety ST 4550GLTP
US11234407B2 (en) 2019-02-12 2022-02-01 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Cotton variety FM 1621GL
US11284595B2 (en) 2019-02-12 2022-03-29 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Cotton variety FM 2398GLTP
WO2020169509A1 (de) 2019-02-20 2020-08-27 Bayer Aktiengesellschaft Herbizid wirksame 4-(4-trifluormethyl-6-cycloropylpyrazolyl)pyrimidine
US20220194994A1 (en) 2019-02-20 2022-06-23 Syngenta Crop Protection Ag Engineered pesticidal proteins and methods of controlling plant pests
AR118243A1 (es) 2019-03-07 2021-09-22 Pi Industries Ltd Compuestos heterocíclicos fusionados y su uso como agentes de control de plagas
DK3937637T3 (da) 2019-03-12 2023-07-24 Bayer Ag Herbicidt virksomme 3-phenylisoxazolin-5-carboxamider af s-holdige cyclopentenylcarbonsyreestere
EP3938348A1 (de) 2019-03-15 2022-01-19 Bayer Aktiengesellschaft Neue 3-(2-brom-4-alkinyl-6-alkoxyphenyl)-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide
US20220177428A1 (en) 2019-03-15 2022-06-09 Bayer Aktiengesellschaft Specifically substituted 3-(2-alkoxy-6-alkyl-4-propinylphenyl)-3-pyrrolin-2-ones and their use as herbicides
WO2020187629A1 (de) 2019-03-15 2020-09-24 Bayer Aktiengesellschaft 3-(2-brom-4-alkinyl-6-alkoxyphenyl)-substituierte 5-spirocyclohexyl-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide
US20220151230A1 (en) 2019-03-15 2022-05-19 Bayer Aktiengesellschaft Specifically substituted 3-(2-halogen-6-alkyl-4-propinylphenyl)-3-pyrrolin-2-ones and to the use thereof as herbicides
EA202192471A1 (ru) 2019-03-15 2022-02-03 Байер Акциенгезельшафт Специфически замещенные 3-фенил-5-спироциклопентил-3-пирролин-2-оны и их применение в качестве гербицидов
EP3942052A1 (en) 2019-03-21 2022-01-26 University of Essex Enterprises Limited Methods of enhancing biomass in a plant through stimulation of rubp regeneration and electron transport
CA3040289A1 (en) 2019-04-12 2020-10-12 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Canola hybrid variety 7cn0298
CN113874388A (zh) 2019-05-29 2021-12-31 主基因有限公司 孤雌生殖基因
JP7543319B2 (ja) 2019-06-03 2024-09-02 バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト 1-フェニル-5-アジニルピラゾリル-3-オキシアルキル酸及び望ましくない植物成長を防除するためのそれらの使用
AR119067A1 (es) 2019-06-03 2021-11-24 Bayer Ag Combinaciones de adyuvantes como aceleradores de absorción en hojas para composiciones herbicidas
AR119140A1 (es) 2019-06-13 2021-11-24 Pi Industries Ltd Compuestos heterocíclicos fusionados y su uso como agentes de control de plagas
CA3047768A1 (en) 2019-06-21 2020-12-21 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Canola hybrid variety 7cn0425
WO2021004838A2 (en) 2019-07-05 2021-01-14 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Rubisco activase with reduced adp inhibition and uses thereof
AU2020326547A1 (en) 2019-08-02 2022-02-24 Howard Hughes Medical Institute Rubisco-binding protein motifs and uses thereof
GB201911068D0 (en) 2019-08-02 2019-09-18 Univ Edinburgh Modified higher plants
US10993407B2 (en) 2019-08-15 2021-05-04 Monsanto Technology Llc Cotton variety 17R818B3XF
EP4017254A1 (en) 2019-08-19 2022-06-29 Aarhus Universitet Modified exopolysaccharide receptors for recognizing and structuring microbiota
AR120074A1 (es) 2019-08-20 2022-02-02 Pi Industries Ltd Compuestos heterocíclicos fusionados y su uso como agentes de control de plagas
AR119790A1 (es) 2019-08-29 2022-01-12 Pi Industries Ltd Compuestos de isoxazolina y su uso como agentes para el control de plagas
BR112021024656A2 (pt) 2019-09-17 2022-04-12 Beijing Dabeinong Biotechnology Co Ltd Polipeptídeo de hidroxife-nilpiruvato-dioxigenase mutante, gene codificador e uso do mesmo
CN116803993A (zh) 2019-10-23 2023-09-26 青岛清原化合物有限公司 一种含手性硫氧化物的芳基甲酰胺类化合物或其盐、制备方法、除草组合物和应用
US20220338437A1 (en) 2019-11-01 2022-10-27 Purecircle Usa Inc. Stevia Cultivar '18136109'
EP4056567A4 (en) 2019-11-07 2023-12-20 Qingdao KingAgroot Chemical Compound Co., Ltd. SUBSTITUTED AROMATIC COMPOUND CONTAINING ISOXAZOLINE, METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF, HERBICIDAL COMPOSITION AND USE THEREOF
US11026392B1 (en) 2019-12-16 2021-06-08 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R421B3XF
US11154029B2 (en) 2019-12-16 2021-10-26 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R445B3XF
US11039594B1 (en) 2019-12-16 2021-06-22 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R423B3XF
US11051483B1 (en) 2019-12-16 2021-07-06 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R448B3XF
US11064672B2 (en) 2019-12-16 2021-07-20 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R438B3XF
JP2023506301A (ja) 2019-12-19 2023-02-15 バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト 1,5-ジフェニルピラゾリル-3-オキシアルキル酸及び1-フェニル-5-チエニルピラゾリル-3-オキシアルキル酸並びに望ましくない植物の生長を制御するためのそれらの使用
EP4081037A1 (en) 2019-12-23 2022-11-02 Basf Se Enzyme enhanced root uptake of agrochemical active compound
CN113105405B (zh) 2020-01-11 2022-11-15 青岛清原化合物有限公司 一种羧酸衍生物取代的亚氨基芳基化合物及其制备方法、除草组合物和应用
EP4090643A2 (en) 2020-01-16 2022-11-23 Basf Se Mixtures comprising a solid carrier comprising an urease inhibitor and a further solid carrier comprising a nitrification inhibitor
AU2021207961B2 (en) 2020-01-16 2024-09-19 Qingdao Kingagroot Chemical Compound Co., Ltd. Fused ring substituted aromatic compound and preparation method therefor, herbicidal composition, and use thereof
US20230063109A1 (en) 2020-01-16 2023-03-02 Basf Se Mixtures comprising nitrification inhibitors and carriers
US11206800B2 (en) 2020-01-24 2021-12-28 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R067
US11134645B2 (en) 2020-01-24 2021-10-05 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R441B3XF
US11129354B2 (en) 2020-01-24 2021-09-28 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R435B3XF
US11197454B2 (en) 2020-01-24 2021-12-14 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R062
US11134646B2 (en) 2020-01-24 2021-10-05 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R459B3XF
US11310991B2 (en) 2020-01-24 2022-04-26 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R540B3XF
US11129352B2 (en) 2020-01-24 2021-09-28 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R418B3XF
US11129353B2 (en) 2020-01-24 2021-09-28 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R419B3XF
US11185046B2 (en) 2020-01-24 2021-11-30 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R409B3XF
US11197455B2 (en) 2020-02-12 2021-12-14 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R410B3XF
US11154030B2 (en) 2020-02-12 2021-10-26 Monsanto Technology Llc Cotton variety 16R020
US11330787B2 (en) 2020-02-12 2022-05-17 Monsanto Technology Llc Cotton variety 18R420B3XF
AR121344A1 (es) 2020-02-18 2022-05-11 Pi Industries Ltd Compuestos heterocíclicos fusionados y su uso como agentes para el control de plagas
AR121460A1 (es) 2020-02-28 2022-06-08 Cambridge Entpr Ltd Métodos, plantas y composiciones para superar la supresión de nutrientes de microrrizas
WO2021204669A1 (de) 2020-04-07 2021-10-14 Bayer Aktiengesellschaft Substituierte isophtalsäurediamide
US20230159472A1 (en) 2020-04-07 2023-05-25 Bayer Aktiengesellschaft Substituted isophthalic acid diamides
EP4132917B1 (de) 2020-04-07 2024-01-24 Bayer Aktiengesellschaft Substituierte isophtalsäurediamide
CA3179393A1 (en) 2020-04-07 2021-10-14 Bayer Aktiengesellschaft Substituted isophthalic acid diamides and their use as herbicides
BR112022020546A2 (pt) 2020-04-09 2022-12-20 Reynolds Tobacco Co R Método
WO2021204884A1 (de) 2020-04-09 2021-10-14 Bayer Aktiengesellschaft 3-(4-alkenyl-phenyl)-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide
WO2021209486A1 (de) 2020-04-15 2021-10-21 Bayer Aktiengesellschaft Speziell substituierte pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide
US11672218B2 (en) 2020-04-24 2023-06-13 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Canola hybrid variety 7CN0065
US11997966B2 (en) 2020-04-24 2024-06-04 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Canola hybrid variety 7CN0020
US11997965B2 (en) 2020-04-24 2024-06-04 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Canola hybrid variety 8CN0001
US20230167088A1 (en) 2020-04-29 2023-06-01 Bayer Aktiengesellschaft 1-pyrazinylpyrazolyl-3-oxyalkyl acids and their derivatives, and their use for control of undesired plant growth
CN116323952A (zh) 2020-05-19 2023-06-23 奥尔胡斯大学 Lysm受体基序
JP2023528589A (ja) 2020-05-27 2023-07-05 バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト 置換ピロリン-2-オン類及び除草剤としてのそれらの使用
TW202216700A (zh) 2020-07-02 2022-05-01 印度商皮埃企業有限公司 異惡唑啉化合物及其作為害蟲防治劑的用途
AU2021305962A1 (en) 2020-07-06 2023-03-09 Pi Industries Ltd. A pesticidally active mixture comprising thietanyloxy compound, oxides or salts thereof
WO2022015619A2 (en) 2020-07-14 2022-01-20 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Insecticidal proteins and methods for their use
TW202220557A (zh) 2020-07-27 2022-06-01 印度商皮埃企業有限公司 包含吡唑並吡啶鄰氨基苯甲酰胺化合物、其氧化物或鹽的農藥活性混合物
US20220061247A1 (en) 2020-08-26 2022-03-03 Vindara, Inc. METHOD and/or COMPOSITIONS FOR LETTUCE (LACTUCA SATIVA) BREEDING and/or VARIETIES DEVELOPED THEREBY
KR20230088741A (ko) 2020-10-13 2023-06-20 키진 엔.브이. 단위생식 유전자의 변형된 프로모터
US12049634B2 (en) 2020-10-16 2024-07-30 Centro De Tecnologia Canavieira S.A. Methods of sugarcane transformation using morphogenes
MX2023004617A (es) 2020-10-23 2023-05-09 Bayer Ag Derivados de 1-(piridil)-5-azinilpirazol y su uso para el combate del crecimiento de plantas no deseado.
AR124298A1 (es) 2020-12-11 2023-03-15 Pi Industries Ltd Compuestos de isoxazolina y su uso como agentes de control de plagas
US20240292798A1 (en) 2020-12-21 2024-09-05 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Brassica napus plants comprising an improved fertility restorer
US11317592B1 (en) 2020-12-22 2022-05-03 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R238NRB3XF
US11432519B2 (en) 2020-12-22 2022-09-06 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R227B3XF
US11344000B1 (en) 2020-12-22 2022-05-31 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R113B3XF
US11432521B2 (en) 2020-12-22 2022-09-06 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R242NRB3XF
US11432520B2 (en) 2020-12-22 2022-09-06 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R228B3XF
EP4026833A1 (de) 2021-01-12 2022-07-13 Bayer Aktiengesellschaft Herbizid wirksame 2-(het)arylmethylpyrimidine
US11602114B2 (en) 2021-02-24 2023-03-14 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R107B3XF
US11589545B2 (en) 2021-02-24 2023-02-28 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R240B3XF
US11432522B1 (en) 2021-02-24 2022-09-06 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R244B3XF
US11606928B2 (en) 2021-02-24 2023-03-21 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R231B3XF
US11606927B2 (en) 2021-02-24 2023-03-21 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R130B3XF
US11589544B2 (en) 2021-02-24 2023-02-28 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R229B3XF
US11737420B2 (en) 2021-02-24 2023-08-29 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R241NRB3XF
US11602115B2 (en) 2021-02-24 2023-03-14 Monsanto Technology Cotton variety 19R233B3XF
US11602116B2 (en) 2021-02-24 2023-03-14 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R236B3XF
US11497188B2 (en) 2021-02-26 2022-11-15 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R132B3XF
US11602117B2 (en) 2021-02-26 2023-03-14 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R245B3XF
US11432523B1 (en) 2021-02-26 2022-09-06 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R125B3XF
US11617336B2 (en) 2021-02-26 2023-04-04 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R254B3XF
US11617335B2 (en) 2021-02-26 2023-04-04 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R249B3XF
CN116964040A (zh) 2021-03-12 2023-10-27 拜耳公司 手性n-(1,3,4-噁二唑-2-基)苯基羧酸酰胺及其作为除草剂的用途
WO2022208370A1 (en) 2021-03-31 2022-10-06 Pi Industries Ltd. Fused heterocyclic compounds and their use as pest control agents
CN115336534A (zh) 2021-05-12 2022-11-15 北京大北农生物技术有限公司 原卟啉原氧化酶的用途
CN117730153A (zh) 2021-05-26 2024-03-19 伊利诺伊大学理事会 具有提高的光合作用效率的c4植物
WO2022253700A1 (de) 2021-06-01 2022-12-08 Bayer Aktiengesellschaft Speziell substituierte pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide
AU2022296784A1 (en) 2021-06-25 2024-01-18 Bayer Aktiengesellschaft (1,4,5-trisubstituted-1h-pyrazole-3-yl)oxy-2-alkoxy alkyl acids and their derivatives, their salts and their use as herbicidal agents
WO2023274869A1 (de) 2021-06-29 2023-01-05 Bayer Aktiengesellschaft 3-(4-alkenyl-phenyl)-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide
AU2022305612A1 (en) 2021-07-02 2024-02-01 Bayer Aktiengesellschaft Herbicidal compositions containing cinmethyline and ethofumesate
AR126252A1 (es) 2021-07-08 2023-10-04 Bayer Ag Amidas de ácido benzoico sustituidas
AU2022313321A1 (en) 2021-07-23 2024-02-01 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Blackleg resistant plants and methods for the identification of blackleg resistant plants
AU2022340861A1 (en) 2021-09-03 2024-03-14 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Plants having increased tolerance to herbicides
AR126995A1 (es) 2021-09-08 2023-12-06 Pi Industries Ltd Sulfoximinas / sulfilimina que contienen compuestos aromáticos de carboxamida y su uso
TW202328126A (zh) 2021-09-08 2023-07-16 印度商皮埃企業有限公司 異噁唑啉化合物及其做為害蟲控制劑的用途
WO2023044364A1 (en) 2021-09-15 2023-03-23 Enko Chem, Inc. Protoporphyrinogen oxidase inhibitors
EP4408860A1 (en) 2021-10-01 2024-08-07 Basf Se Wheat plants with an increased yield
WO2023052561A1 (en) 2021-10-01 2023-04-06 Basf Se Plants with improved properties
MX2024005890A (es) 2021-11-15 2024-05-30 Pi Industries Ltd Compuestos heteroaromaticos biciclicos y su uso como agentes de control de plagas.
WO2023099381A1 (de) 2021-12-01 2023-06-08 Bayer Aktiengesellschaft (1,4,5-trisubstituierte-1h-pyrazol-3-yl)oxy-2-alkylthio-alkylsäuren und -alkylsäure-derivate, deren salze und ihre verwendung als herbizide wirkstoffe
IL313168A (en) 2021-12-15 2024-07-01 Beijing Dabeinong Biotechnology Co Ltd Mutated hydroxyphenylpyruvate dioxygenase polypeptide and encoding gene and its use
US12075745B2 (en) 2021-12-23 2024-09-03 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R325B3TXF
MX2024008423A (es) 2022-01-14 2024-07-22 Enko Chem Inc Inhibidores de protoporfirinogeno oxidasa.
US12108732B2 (en) 2022-01-26 2024-10-08 Monsanto Technology Llc Cotton variety 20R914XF
US12102052B2 (en) 2022-01-26 2024-10-01 Monsanto Technology Llc Cotton variety 20R827B3TXF
US12108731B2 (en) 2022-01-26 2024-10-08 Monsanto Technology Llc Cotton variety 20R824B3TXF
US12004476B2 (en) 2022-01-26 2024-06-11 Monsanto Technology Llc. Cotton variety 20R750B3XF
US12108730B2 (en) 2022-01-26 2024-10-08 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R316B3TXF
US11985950B2 (en) 2022-01-26 2024-05-21 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R114B3XF
US12070008B2 (en) 2022-01-26 2024-08-27 Monsanto Technology Llc Cotton variety 19R239B3XF
WO2023154887A1 (en) 2022-02-11 2023-08-17 Northeast Agricultural University Methods and compositions for increasing protein and/or oil content and modifying oil profile in a plant
AR128679A1 (es) 2022-03-01 2024-06-05 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Nickasas cas12a
WO2023201230A1 (en) 2022-04-11 2023-10-19 The Regents Of The University Of California Methods of screening for plant gain of function mutations and compositions therefor
WO2023206126A1 (zh) 2022-04-27 2023-11-02 北京大北农生物技术有限公司 原卟啉原氧化酶的用途
WO2023218484A1 (en) 2022-05-11 2023-11-16 Pi Industries Ltd. Bicyclic compounds and their use as pest control agents
WO2023222226A1 (en) 2022-05-19 2023-11-23 Evonik Operations Gmbh Enzymatic method for producing l-glufosinate
WO2023222227A1 (en) 2022-05-19 2023-11-23 Evonik Operations Gmbh Enzymatic method for producing l-glufosinate
WO2024020360A1 (en) 2022-07-18 2024-01-25 Pairwise Plants Services, Inc. Mustard green plants named 'pwrg-1', 'pwrg-2,' and 'pwsgc'
WO2024041925A1 (de) 2022-08-25 2024-02-29 Bayer Aktiengesellschaft Herbizide zusammensetzungen
WO2024041926A1 (de) 2022-08-25 2024-02-29 Bayer Aktiengesellschaft Herbizide zusammensetzungen
WO2024078871A1 (de) 2022-10-14 2024-04-18 Bayer Aktiengesellschaft 1-pyridyl-5-phenylpyrazolyl-3-oxy- und -3-thioalkylsäuren und derivate und deren verwendung zur bekämpfung unerwünschten pflanzenwachstums
WO2024099765A2 (en) 2022-11-10 2024-05-16 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Transcription regulating nucleotide sequences and methods of use
US20240200085A1 (en) 2022-12-15 2024-06-20 Aarhus Universitet Synthetic activation of multimeric transmembrane receptors
WO2024160989A1 (en) 2023-02-03 2024-08-08 Syngenta Crop Protection Ag Herbicide resistant plants
US20240271152A1 (en) 2023-02-03 2024-08-15 Aarhus Universitet Enhancing nitrogen fixation with fun
WO2024189170A1 (en) 2023-03-14 2024-09-19 Aarhus Universitet Genetically altered nfr1 receptor kinases
WO2024194026A1 (de) 2023-03-17 2024-09-26 Bayer Aktiengesellschaft Herbizid wirksame 4-difluormethylbenzoesäureamide

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2007976B (en) * 1977-11-08 1982-06-09 Meiji Seika Kaisha Herbicidal composition and herbicidal processes
US4407956A (en) 1981-03-13 1983-10-04 The Regents Of The University Of California Cloned cauliflower mosaic virus DNA as a plant vehicle
US4459355A (en) 1982-07-12 1984-07-10 International Paper Company Method for transforming plant cells
US4535060A (en) * 1983-01-05 1985-08-13 Calgene, Inc. Inhibition resistant 5-enolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthetase, production and use
JPH0714349B2 (ja) * 1983-01-17 1995-02-22 モンサント カンパニ− 植物細胞での発現に適したキメラ遺伝子
DE3484947D1 (de) * 1983-01-17 1991-09-26 Monsanto Co Genetisch transformierte pflanzen.
JPS6158589A (ja) * 1984-08-30 1986-03-25 Meiji Seika Kaisha Ltd ビアラホス生産遺伝子及び耐性遺伝子
AU576402B2 (en) * 1984-10-01 1988-08-25 General Hospital Corporation, The Plant cells resistant to herbicidal glutamine synthetase inhibitors
ZA859400B (en) * 1984-12-10 1986-10-29 Monsanto Co Insertion of the bacillus thuringiensis crystal protein gene into plant-colonizing microorganisms and their use
US4783415A (en) * 1985-03-28 1988-11-08 Meiji Seika Kabushiki Kaisha Gene coding for signal peptides and utilization thereof
EP0218571B1 (en) * 1985-08-07 1993-02-03 Monsanto Company Glyphosate-resistant plants
US4795855A (en) * 1985-11-14 1989-01-03 Joanne Fillatti Transformation and foreign gene expression with woody species
DE3765449D1 (de) * 1986-03-11 1990-11-15 Plant Genetic Systems Nv Durch gentechnologie erhaltene und gegen glutaminsynthetase-inhibitoren resistente pflanzenzellen.
ES2038631T3 (es) * 1986-08-23 1993-08-01 Hoechst Aktiengesellschaft Procedimiento para la obtencion de un gen de resistencia frente a fosfinotricina (ptc).
US5273894A (en) 1986-08-23 1993-12-28 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use
US5637489A (en) 1986-08-23 1997-06-10 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use
US5276268A (en) 1986-08-23 1994-01-04 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use

Also Published As

Publication number Publication date
EP0242236B1 (en) 1990-10-10
USRE44962E1 (en) 2014-06-24
GR3006936T3 (hu) 1993-06-30
IL81838A0 (en) 1987-10-20
HK1000519A1 (en) 1998-04-03
FI874883A0 (fi) 1987-11-04
JP3142848B2 (ja) 2001-03-07
ATE57390T1 (de) 1990-10-15
GR3021380T3 (en) 1997-01-31
KR880701281A (ko) 1988-07-26
GR3001220T3 (en) 1992-07-30
HUT46063A (en) 1988-09-28
JPH01503434A (ja) 1989-11-22
EP0242246A1 (en) 1987-10-21
DE3782526T2 (de) 1993-03-25
ES2052588T3 (es) 1994-07-16
US5561236A (en) 1996-10-01
DK589887D0 (da) 1987-11-10
DE3765449D1 (de) 1990-11-15
JPH11262394A (ja) 1999-09-28
ES2018274T5 (es) 1996-12-16
NO874673L (no) 1987-11-10
NO874673D0 (no) 1987-11-10
OA08771A (en) 1989-03-31
US5648477A (en) 1997-07-15
DK589887A (da) 1987-11-10
AU7167387A (en) 1987-10-09
ATE82323T1 (de) 1992-11-15
AU612570B2 (en) 1991-07-18
CL2004001483A1 (es) 2005-06-03
PT84448B (pt) 1989-10-04
BR8706204A (pt) 1988-02-23
DE3782526D1 (de) 1992-12-17
DK199900090A (da) 1999-01-25
DK175656B1 (da) 2005-01-10
ZA871754B (en) 1987-10-28
US5646024A (en) 1997-07-08
PT84448A (en) 1987-04-01
WO1987005629A1 (en) 1987-09-24
JP3483785B2 (ja) 2004-01-06
IL81838A (en) 1994-10-07
EP0242236A1 (en) 1987-10-21
DK175642B1 (da) 2005-01-03
US7112665B1 (en) 2006-09-26
ES2018274B3 (es) 1991-04-01
FI874883A (fi) 1987-11-04
EP0242236B2 (en) 1996-08-21
EP0242246B1 (en) 1992-11-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU213580B (en) Method for producing by genetic engineering plant and plant cells resistant to glutamine-synthetase inhibitors, and method for protecting plants by elimination of weeds and fungi
DE3687682T2 (de) Glyphosat resistente pflanzen.
EP0257993B1 (en) Nucleic acid fragment encoding herbicide resistant plant acetolactate synthase
EP0554240B1 (en) Expression of herbicide metabolizing cytochromes p450
AU610825B2 (en) Herbicide tolerant plants containing gluthathione S-transferase gene
HU216536B (hu) Eljárás Zea mays sejtkomponensek, sejttenyészetek, ezekből regenerált, valamint transzgén Zea mays növények és rezisztens Zea mays növények előállítására
JPH06501615A (ja) グリホセート耐性5−エノールピルビル−3−ホスホシキメートシンターゼ
EP3257938A1 (en) Herbicide resistant protein and encoding gene and application thereof
US5073677A (en) Herbicidal tolerant plants containing rat glutathione S-transferase gene
EP3257936A1 (en) Herbicide resistance protein, and encoding genes and application thereof
JPH0568544A (ja) ヒスチジノールデヒドロゲナーゼのタンパク質,dnaおよび突然変異体およびそのトランスジエニツク植物
EP1038012A2 (de) Verfahren zur herstellung transgener pflanzen mit veränderter 5-aminolävulinsäure-biosynthese und verfahren zur identifizierung von effektoren der 5-aminolävulinsäure-synthese
RU2198219C2 (ru) ФРАГМЕНТ ДНК, ПОЛУЧАЕМЫЙ ИЗ Arabidopsis thaliana, ЕГО СУБФРАГМЕНТ ИЛИ КОМБИНАЦИЯ СУБФРАГМЕНТОВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ХИМЕРНОЙ ДНК И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РЕПЛИКОН (ВАРИАНТЫ)
EP0805865A1 (de) Für glutathion-s-transferase kodierende desoxyribonukleinsäure und ihre verwendung
JP3964701B2 (ja) 病害抵抗性イネ科植物
CA1341470C (en) Genetically engineered plant cells resistant to glutamine synthetase inhibitors
CA1341117C (en) Genetically engineered plant cells and plants exhibiting resistance to glutamine synthetase inhibitors, dna fragments and recombinants for use in the production of said cells and plants
WO2006125678A2 (en) Reversible male-sterile plants
Jordan et al. Transformation in Linum usitatissimum L.(flax)
HU225775B1 (en) Zea mays plants regenerated from protoplasts or protoplast-derived cells, and transgenic zea mays plants
DD279269A5 (de) Verfahren zur herstellung einer herbizid-toleranten pflanze