RU2012118381A - Создание гаплоидных растений и усовершенствование селекции растений - Google Patents
Создание гаплоидных растений и усовершенствование селекции растений Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012118381A RU2012118381A RU2012118381/10A RU2012118381A RU2012118381A RU 2012118381 A RU2012118381 A RU 2012118381A RU 2012118381/10 A RU2012118381/10 A RU 2012118381/10A RU 2012118381 A RU2012118381 A RU 2012118381A RU 2012118381 A RU2012118381 A RU 2012118381A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plant
- cenh3
- polypeptide
- domain
- amino acid
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N15/00—Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
- C12N15/09—Recombinant DNA-technology
- C12N15/63—Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
- C12N15/79—Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
- C12N15/82—Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
- C12N15/8241—Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K14/00—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof
- C07K14/415—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from plants
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N15/00—Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
- C12N15/09—Recombinant DNA-technology
- C12N15/63—Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
- C12N15/79—Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
- C12N15/82—Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
- C12N15/8241—Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
- C12N15/8261—Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N15/00—Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
- C12N15/09—Recombinant DNA-technology
- C12N15/63—Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
- C12N15/79—Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
- C12N15/82—Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
- C12N15/8241—Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
- C12N15/8261—Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield
- C12N15/8287—Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for fertility modification, e.g. apomixis
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
- Y02A40/146—Genetically Modified [GMO] plants, e.g. transgenic plants
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Zoology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Cell Biology (AREA)
- Botany (AREA)
- Gastroenterology & Hepatology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
- Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
- Peptides Or Proteins (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
- Developmental Biology & Embryology (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
Abstract
1. Трансгенное растение, содержащее экспрессионную кассету для гетерологичного трансгена, причем экспрессионная кассета содержит промотор, функционально связанный с полинуклеотидом, кодирующим рекомбинантно измененный полипептид CENH3, CENPC, MIS 12, NDC80 или NUF2, при этом, если рекомбинантно измененный полипептид экспрессируется в первом растении, содержащем соответствующий инактивированный эндогенный ген CENH3, CENPC, MIS 12, NDC80 или NUF2, и первое растение подвергается скрещиванию с растением дикого типа, то по меньшей мере 0,1% полученного потомства будет гаплоидным.2. Растение по п.1, в котором один или два аллеля эндогенной геномной кодирующей последовательности CENH3, CENPC, MIS 12, NDC80 или NUF2 растения инактивированы или нокаутированы.3. Растение по п.2, в котором все аллели эндогенной геномной кодирующей последовательности CENH3, CENPC, MIS 12, NDC80 или NUF2 растения инактивированы или нокаутированы.4. Растение по п.1, в котором растение при скрещивании с растением дикого типа дает по меньшей мере 0,1% гаплоидного потомства.5. Растение по п.1, в котором полипептид является рекомбинантно измененным полипептидом CENH3.6. Растение по п.5, в котором полипептид содержит гетерологичную аминокислотную последовательность из по меньшей мере 5 аминокислот, соединенную с белком, содержащим домен гистоновой складки CENH3, причем эта аминокислотная последовательность гетерологична домену гистоновой складки CENH3.7. Растение по п.6, в котором гетерологичная аминокислотная последовательность непосредственно соединяется с доменом гистоновой складки CENH3 и в полипептиде отсутствует хвостовой домен CENH3.8. Растение по п.6, в котором гетерологичная аминокислотная последоват�
Claims (33)
1. Трансгенное растение, содержащее экспрессионную кассету для гетерологичного трансгена, причем экспрессионная кассета содержит промотор, функционально связанный с полинуклеотидом, кодирующим рекомбинантно измененный полипептид CENH3, CENPC, MIS 12, NDC80 или NUF2, при этом, если рекомбинантно измененный полипептид экспрессируется в первом растении, содержащем соответствующий инактивированный эндогенный ген CENH3, CENPC, MIS 12, NDC80 или NUF2, и первое растение подвергается скрещиванию с растением дикого типа, то по меньшей мере 0,1% полученного потомства будет гаплоидным.
2. Растение по п.1, в котором один или два аллеля эндогенной геномной кодирующей последовательности CENH3, CENPC, MIS 12, NDC80 или NUF2 растения инактивированы или нокаутированы.
3. Растение по п.2, в котором все аллели эндогенной геномной кодирующей последовательности CENH3, CENPC, MIS 12, NDC80 или NUF2 растения инактивированы или нокаутированы.
4. Растение по п.1, в котором растение при скрещивании с растением дикого типа дает по меньшей мере 0,1% гаплоидного потомства.
5. Растение по п.1, в котором полипептид является рекомбинантно измененным полипептидом CENH3.
6. Растение по п.5, в котором полипептид содержит гетерологичную аминокислотную последовательность из по меньшей мере 5 аминокислот, соединенную с белком, содержащим домен гистоновой складки CENH3, причем эта аминокислотная последовательность гетерологична домену гистоновой складки CENH3.
7. Растение по п.6, в котором гетерологичная аминокислотная последовательность непосредственно соединяется с доменом гистоновой складки CENH3 и в полипептиде отсутствует хвостовой домен CENH3.
8. Растение по п.6, в котором гетерологичная аминокислотная последовательность соединяется с доменом гистоновой складки CENH3 через промежуточную белковую последовательность.
9. Растение по п.8, в котором промежуточная белковая последовательность содержит хвостовой домен не CENH3, а другого гистона Н3.
10. Растение по п.8, в котором промежуточная белковая последовательность содержит хвостовой домен CENH3.
11. Растение по п.10, в котором хвостовой домен CENH3 гетерологичен домену гистоновой складки CENH3.
12. Растение по п.8, в котором гетерологичная аминокислотная последовательность имеет длину по меньшей мере в 10 аминокислот.
13. Растение по п.5, в котором полипептид содержит хвостовой домен не CENH3, соединенный с доменом гистоновой складки CENH3.
14. Растение по п.9, в котором хвостовой домен другого гистона Н3, чем CENH3, содержит аминокислотную последовательность, которая по меньшей мере на 70% идентична SEQ ID NO: 95 или ее фрагменту длиной по меньшей мере в 20 аминокислот.
15. Растение по п.8, в котором промежуточная белковая последовательность содержит хвостовой домен гистона Н3 и гетерологичный хвостовой домен гистона CENH3.
16. Растение по любому из пп.8-15, в котором гетерологичная аминокислотная последовательность включает зеленый флуоресцентный белок.
17. Растение по любому из пп.7-15, в котором гетерологичная аминокислотная последовательность разрушает центромеры.
18. Растение по любому из пп.7-15, в котором домен гистоновой складки CENH3 выбирается из группы, состоящей из SEQ ID NO: 49-94.
19. Растение по п.5, в котором полипептид содержит домен гистоновой складки CENH3 и укороченный хвостовой домен CENH3, при этом N-конец хвостового домена укорочен относительно эндогенного хвостового домена растения.
20. Растение по п.19, при этом в укороченном хвостовом домене CENH3 отсутствуют три или больше N-концевых аминокислот эндогенного хвостового домена.
21. Растение по п.19, в котором гетерологичная аминокислотная последовательность соединяется с N-концом укороченного хвостового домена.
22. Растение по п.21, в котором гетерологичная аминокислотная последовательность имеет длину по меньшей мере в 10 аминокислот.
23. Растение по п.21, в котором гетерологичная аминокислотная последовательность содержит зеленый флуоресцентный белок.
24. Растение по п.21, в котором гетерологичная аминокислотная последовательность разрушает центромеры.
25. Растение по любому из пп.19-24, в котором домен гистоновой складки CENH3 выбирается из группы, состоящей из SEQ ID NOs: 49-94.
26. Растение по п.1, в котором полипептид представляет собой рекомбинантно измененный полипептид CENPC, MIS 12, NDC80 или NUF2.
27. Выделенная нуклеиновая кислота, содержащая полинуклеотид, кодирующий полипептид, причем полипептид содержит:
хвостовой домен не из CENH3, соединенный с доменом гистоновой складки CENH3; или
укороченный хвостовой домен CENH3, соединенный с доменом гистоновой складки CENH3, причем укорочен N-конец хвостового домена.
28. Растение, содержащее молчащий ген CENH3 или одну или две копии аллеля нокаутированного, инактивированного или мутированного эндогенного гена CENH3.
29. Способ получения гаплоидных растений, который включает:
скрещивание растения, экспрессирующего эндогенный белок CENH3, с растением по п.1; и
отбор гаплоидного потомства F1, полученного в результате скрещивания.
30. Способ по п.29, в котором растение, экспрессирующее эндогенный белок CENH3, является опылителем (донором пыльцы) при скрещивании.
31. Способ по п.29, в котором растение, экспрессирующее эндогенный белок CENH3, является опыляемым (донором семяпочки) при скрещивании.
32. Способ по п.29, дополнительно включающий превращение по меньшей мере одного отобранного гаплоидного растения в дигаплоидное растение.
33. Способ получения растений по п.1, включающий:
трансформирование растительных клеток нуклеиновой кислотой, содержащей экспрессионную кассету; и
отбор трансформантов, содержащих нуклеиновую кислоту, при этом получается растение.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US24899609P | 2009-10-06 | 2009-10-06 | |
US61/248,996 | 2009-10-06 | ||
PCT/US2010/051483 WO2011044132A1 (en) | 2009-10-06 | 2010-10-05 | Generation of haploid plants and improved plant breeding |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012118381A true RU2012118381A (ru) | 2013-11-20 |
RU2571927C2 RU2571927C2 (ru) | 2015-12-27 |
Family
ID=43824181
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012118381/10A RU2571927C2 (ru) | 2009-10-06 | 2010-10-05 | Создание гаплоидных растений и усовершенствование селекции растений |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US8618354B2 (ru) |
EP (2) | EP3560951B1 (ru) |
AU (1) | AU2010303635B2 (ru) |
CA (2) | CA2774941C (ru) |
CL (1) | CL2012000877A1 (ru) |
ES (2) | ES2974294T3 (ru) |
MX (3) | MX2012003981A (ru) |
RU (1) | RU2571927C2 (ru) |
WO (1) | WO2011044132A1 (ru) |
Families Citing this family (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3560951B1 (en) | 2009-10-06 | 2024-02-14 | The Regents of The University of California | Generation of haploid plants and improved plant breeding |
EP2697377A1 (en) * | 2011-04-15 | 2014-02-19 | Pioneer Hi-Bred International Inc. | Self-reproducing hybrid plants |
EP2554045A1 (en) | 2011-08-04 | 2013-02-06 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | Method for systemically influencing processes in the male meiocyte |
EP2574234A1 (en) * | 2011-09-29 | 2013-04-03 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | Quartet breeding |
US9006515B2 (en) | 2012-01-06 | 2015-04-14 | Pioneer Hi Bred International Inc | Pollen preferred promoters and methods of use |
WO2013185028A1 (en) * | 2012-06-07 | 2013-12-12 | Futuragene Israel Ltd. | Compositions and methods for enhancing plant photosynthetic activity |
EP2679089A1 (en) | 2012-06-29 | 2014-01-01 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | Line design |
WO2014110274A2 (en) * | 2013-01-09 | 2014-07-17 | Regents Of The University Of California A California Corporation | Generation of haploid plants |
CN104335889B (zh) * | 2013-07-24 | 2016-03-02 | 中国农业大学 | 诱导玉米单倍体的方法 |
CN104342450B (zh) * | 2013-07-24 | 2017-08-25 | 中国农业大学 | 培育玉米单倍体诱导率高于玉米单倍体诱导系cau5的玉米单倍体诱导系的方法 |
WO2015066011A2 (en) * | 2013-10-29 | 2015-05-07 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Self-reproducing hybrid plants |
US20160192608A1 (en) * | 2014-01-23 | 2016-07-07 | The Board Of Regents Of The University Of Nebraska | Epigenetically Enhanced Double Haploids |
WO2015168158A1 (en) * | 2014-04-28 | 2015-11-05 | Fredy Altpeter | Targeted genome editing to modify lignin biosynthesis and cell wall composition |
BR112016030959A2 (pt) | 2014-07-08 | 2017-08-22 | Rijk Zwaan Zaadteelt En Zaadhandel Bv | Método para produzir uma biblioteca de substituição de cromossomo, e, biblioteca de linhagens de substituição |
DK3186381T3 (da) * | 2014-08-28 | 2022-09-12 | Kws Saat Se & Co Kgaa | Generering af haploide planter |
EP3037540A1 (en) * | 2014-12-23 | 2016-06-29 | Kws Saat Se | Haploid inducer |
PL2989889T3 (pl) * | 2014-08-28 | 2023-09-11 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Otrzymywanie roślin haploidalnych |
DE102014016667B4 (de) * | 2014-11-12 | 2024-03-07 | Kws Saat Se | Haploideninduktoren |
US20180116141A1 (en) * | 2015-02-24 | 2018-05-03 | The Regents Of The University Of California | Haploid induction |
BR112018006569A2 (pt) | 2015-10-02 | 2018-12-11 | Keygene Nv | método para a produção de plantas haploides e subsequentes haploides duplicadas |
MX2018003973A (es) | 2015-10-02 | 2018-09-06 | Keygene Nv | Metodo para la produccion de plantas haploides y doble haploides posteriores. |
EP3159413A1 (en) | 2015-10-22 | 2017-04-26 | Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK); OT Gatersleben | Generation of haploid plants based on knl2 |
NL2015752B1 (en) * | 2015-11-09 | 2017-05-26 | Rijk Zwaan Zaadteelt En Zaadhandel Bv | Non-transgenic haploid inducer lines in cucurbits. |
NL2015753B1 (en) | 2015-11-09 | 2017-05-26 | Rijk Zwaan Zaadteelt En Zaadhandel Bv | Non-transgenic haploid inducer lines in cucurbits. |
WO2017161264A1 (en) | 2016-03-18 | 2017-09-21 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Methods and compositions for producing clonal, non-reduced, non-recombined gametes |
US20190225657A1 (en) | 2016-05-20 | 2019-07-25 | Keygene N.V. | Method for the production of haploid and subsequent doubled haploid plants |
BR112019004850A2 (pt) * | 2016-09-14 | 2019-06-11 | Monsanto Technology Llc | métodos e composições para edição de genoma por meio de indução de haploides |
EP3609315A4 (en) | 2017-04-10 | 2021-01-06 | The Regents of The University of California | PRODUCTION OF HAPLOID PLANTS |
US11155825B2 (en) | 2017-10-05 | 2021-10-26 | Iowa State University Research Foundation, Inc. | Methods and compositions for generating doubled haploid plants and use of same in breeding |
US20200340009A1 (en) * | 2018-01-08 | 2020-10-29 | The Regents Of The University Of California | Cenh3 deletion mutants |
CN109943585B (zh) * | 2018-04-12 | 2020-05-15 | 中国水稻研究所 | 一种利用植物杂种优势的方法 |
WO2020205334A1 (en) | 2019-04-01 | 2020-10-08 | Syngenta Crop Protection Ag | Increasing plant transformability by cytotype transfer |
BR112021026220A2 (pt) | 2019-06-25 | 2022-02-15 | Inari Agriculture Tech Inc | Edição aprimorada do genoma por reparo dependente de homologia |
CN116782762A (zh) * | 2020-05-29 | 2023-09-19 | 科沃施种子欧洲股份两合公司 | 植物单倍体诱导 |
WO2021252619A1 (en) * | 2020-06-09 | 2021-12-16 | University Of Georgia Research Foundation, Inc. | Heterozygous cenh3 monocots and methods of use thereof for haploid induction and simultaneous genome editing |
WO2023222908A1 (en) | 2022-05-19 | 2023-11-23 | Leibniz-Institut für Pflanzengenetik Und Kulturpflanzenforschung (IPK) | Generation of haploid plants based on novel knl2 |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS62291904A (ja) | 1986-06-12 | 1987-12-18 | Namiki Precision Jewel Co Ltd | 永久磁石の製造方法 |
US5231020A (en) | 1989-03-30 | 1993-07-27 | Dna Plant Technology Corporation | Genetic engineering of novel plant phenotypes |
US5034323A (en) | 1989-03-30 | 1991-07-23 | Dna Plant Technology Corporation | Genetic engineering of novel plant phenotypes |
GB9009090D0 (en) | 1990-04-23 | 1990-06-20 | Ici Plc | Method of plant production |
GB9313975D0 (en) * | 1993-07-06 | 1993-08-18 | Sandoz Ltd | Improvements in or relating to organic compounds |
US5749169A (en) * | 1995-06-07 | 1998-05-12 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Use of the indeterminate gametophyte gene for maize improvement |
US7135615B2 (en) | 2001-06-05 | 2006-11-14 | The Curators Of The University Of Missouri | Chromosome doubling method |
US20030221211A1 (en) | 2002-01-30 | 2003-11-27 | Arborgen, Llc | Methods of suppressing gene expression |
US20090144849A1 (en) * | 2002-02-11 | 2009-06-04 | Lutfiyya Linda L | Nucleic acid molecules and other molecules associated with transcription in plants |
AR039717A1 (es) | 2002-06-21 | 2005-03-09 | Monsanto Technology Llc | Construcciones de arn de intrones cadena doble y usos de las mismas |
US20040210959A1 (en) | 2003-03-19 | 2004-10-21 | Monsanto Technology Llc | A Novel Method for Production of Transformed Dihaploid Corn Plants |
US7572635B2 (en) | 2004-06-25 | 2009-08-11 | Monsanto Technology Llc | Method for agrobacterium transformation for dihaploid corn plants |
US20080313773A1 (en) | 2007-05-14 | 2008-12-18 | The Rockefeller University | Production of artificial micrornas using synthetic microrna precursors |
US8030556B2 (en) * | 2008-07-17 | 2011-10-04 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Highly transformable elite doubled haploid line PH17AW |
EP2208790A1 (en) | 2009-01-07 | 2010-07-21 | Institut National De La Recherche Agronomique (I.N.R.A.) | Plants producing 2N gametes or apomeiotic gametes |
EP3560951B1 (en) | 2009-10-06 | 2024-02-14 | The Regents of The University of California | Generation of haploid plants and improved plant breeding |
CA2819491C (en) | 2010-12-01 | 2020-04-21 | Institut National De La Recherche Agronomique | Synthetic clonal reproduction through seeds |
-
2010
- 2010-10-05 EP EP19177524.6A patent/EP3560951B1/en active Active
- 2010-10-05 EP EP10822533.5A patent/EP2486135B1/en active Active
- 2010-10-05 WO PCT/US2010/051483 patent/WO2011044132A1/en active Application Filing
- 2010-10-05 ES ES19177524T patent/ES2974294T3/es active Active
- 2010-10-05 CA CA2774941A patent/CA2774941C/en active Active
- 2010-10-05 AU AU2010303635A patent/AU2010303635B2/en active Active
- 2010-10-05 ES ES10822533T patent/ES2774722T3/es active Active
- 2010-10-05 US US12/898,216 patent/US8618354B2/en active Active
- 2010-10-05 MX MX2012003981A patent/MX2012003981A/es active IP Right Grant
- 2010-10-05 RU RU2012118381/10A patent/RU2571927C2/ru active
- 2010-10-05 MX MX2016007969A patent/MX349747B/es unknown
- 2010-10-05 CA CA3175800A patent/CA3175800A1/en active Pending
-
2012
- 2012-04-02 MX MX2015007052A patent/MX339939B/es unknown
- 2012-04-05 CL CL2012000877A patent/CL2012000877A1/es unknown
-
2013
- 2013-11-22 US US14/088,065 patent/US9215849B2/en active Active
-
2015
- 2015-11-12 US US14/939,181 patent/US10306848B2/en active Active
-
2019
- 2019-04-16 US US16/385,982 patent/US10912264B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BR112012007692A2 (pt) | 2017-05-09 |
US20160057953A1 (en) | 2016-03-03 |
AU2010303635A1 (en) | 2012-04-19 |
RU2571927C2 (ru) | 2015-12-27 |
CL2012000877A1 (es) | 2014-05-09 |
CA3175800A1 (en) | 2011-04-14 |
US10306848B2 (en) | 2019-06-04 |
EP3560951B1 (en) | 2024-02-14 |
US20190343060A1 (en) | 2019-11-14 |
US8618354B2 (en) | 2013-12-31 |
CA2774941A1 (en) | 2011-04-14 |
US10912264B2 (en) | 2021-02-09 |
MX339939B (es) | 2016-06-17 |
EP2486135B1 (en) | 2020-01-08 |
ES2974294T3 (es) | 2024-06-26 |
CA2774941C (en) | 2022-10-04 |
MX2012003981A (es) | 2012-06-12 |
WO2011044132A1 (en) | 2011-04-14 |
EP2486135A4 (en) | 2013-09-18 |
MX349747B (es) | 2017-08-09 |
EP3560951A1 (en) | 2019-10-30 |
US20110083202A1 (en) | 2011-04-07 |
US9215849B2 (en) | 2015-12-22 |
ES2774722T3 (es) | 2020-07-22 |
EP2486135A1 (en) | 2012-08-15 |
US20140090099A1 (en) | 2014-03-27 |
AU2010303635B2 (en) | 2014-10-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2012118381A (ru) | Создание гаплоидных растений и усовершенствование селекции растений | |
Holding | Recent advances in the study of prolamin storage protein organization and function | |
Zhao et al. | The plant-specific actin binding protein SCAB1 stabilizes actin filaments and regulates stomatal movement in Arabidopsis | |
Turchi et al. | Interplay of HD-Zip II and III transcription factors in auxin-regulated plant development | |
Ghoshdastider et al. | The expanding superfamily of gelsolin homology domain proteins | |
JP2015508651A5 (ru) | ||
Yao et al. | Maize opaque10 encodes a cereal-specific protein that is essential for the proper distribution of zeins in endosperm protein bodies | |
US10626408B2 (en) | Collagen producing plants and methods of generating and using same | |
CN111848765B (zh) | 水稻基因OsFBK4及其突变体与应用 | |
EP2208790A1 (en) | Plants producing 2N gametes or apomeiotic gametes | |
Wang et al. | OspTAC2 encodes a pentatricopeptide repeat protein and regulates rice chloroplast development | |
RU2012108470A (ru) | Белки, связанные с формой зерен и листьев риса, гены, кодирующие указанные белки, и их применения | |
JP2015527302A5 (ru) | ||
AR082487A1 (es) | Metodo para aumentar la resistencia a la roya de la soja en plantas transgenicas mediante el gen adr-1 | |
JP2015508650A5 (ru) | ||
Lv et al. | GhCFE1A, a dynamic linker between the ER network and actin cytoskeleton, plays an important role in cotton fibre cell initiation and elongation | |
Geng et al. | Expression of wheat high molecular weight glutenin subunit 1Bx is affected by large insertions and deletions located in the upstream flanking sequences | |
JP2005509420A5 (ru) | ||
Garcia-Cano et al. | Interaction of Arabidopsis trihelix-domain transcription factors VFP3 and VFP5 with Agrobacterium virulence protein VirF | |
CN110041416A (zh) | GmABCA9基因在提高大豆蛋白含量和粒重中的应用 | |
JP2015508649A5 (ru) | ||
Wu et al. | Transcription factors NAC20 and NAC26 interact with RPBF to activate albumin accumulations in rice endosperm | |
Zhou et al. | Isoform sequencing provides insight into natural genetic diversity in maize | |
WO2016104424A1 (ja) | 改変シアノバクテリア | |
JP5997772B2 (ja) | カイコフィブロイン重鎖遺伝子の突然変異配列、及び突然変異を誘発する方法と応用 |