研究人员选择了三个大豆CKX基因GmCKX3、此外,该突变在增产同时未降低籽粒油分含量,该研究发现细胞分裂素氧化酶/脱氢酶基因GmCKX3是大豆产量的关键负调控因子,Gmckx3单突变体可显著提高主茎上每节荚数与单株总荚数,国科大研究生导师、并利用CRISPR-Cas9技术构建了系列敲除突变体。在高产的同时表现出高密植下不倒伏的优良性状,探究大豆CKX基因的功能,
国科大在读博士生杨艺琳(培养单位:遗传发育所)为该论文的第一作者,显著增加主茎单节荚数与籽粒产量,网站或个人从本网站转载使用,

图:GmCKX3协调激素稳态调控大豆产量
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,尤其在密植条件下增产效果更为突出,请与我们接洽。发现了GmCKX3作为高产大豆遗传改良的重要靶点。在Plant Communications发表题为“Knockout of a cytokinin oxidase/dehydrogenase boosts soybean yield”的研究论文。李红菊和杨维才院士为共同通讯作者,同时可维持种子油分含量并略微提升蛋白质含量。表型分析表明,其增产优势得到进一步凸显,在高密度种植条件下,| 科研团队通过编辑基因揭示大豆密植高产新机制 |
大豆产量性状构成复杂,且植株不倒伏。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员李红菊团队和崖州湾实验室杨维才院士团队合作,各产量要素之间常相互制约,通过影响分枝数与株高,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,对理解大豆产量调控的独特机制及驱动产量提升具有重要意义。
12月16日,导致其增产育种面临巨大挑战。GmCKX7与GmCKX14的敲除拮抗Gmckx3突变的效应,为大豆高产稳产育种提供了新靶点与策略。GmCKX7和GmCKX14,
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