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小麦-簇毛麦远缘新种质创制及应用

成果编号:40646
价格:面议
完成单位:南京农业大学
单位类别:其他高校
完成时间:2023年
成熟程度:其他
服务产业领域: 现代农业
发布人:gk 离线
本成果将小麦亲缘物种簇毛麦(Haynaldia villosa , 2n= 14 , VV)的抗病、抗逆、优质等多种优异基因导入栽培小麦 ,充分利 用远缘杂交 、染色体工程和分子生物学技术 , 成功地按照“ 染色 体组→ 染色体→ 染色体臂→ 染色体区段→ 目标基因” ,将簇毛麦 优异基因特别是抗病基因转移到栽培小麦,对小麦白粉病和条锈 病抗原更新贡献突出,新种质在小麦育种中大规模应用,产生了 重大影响。本成果在外源易位系尤其是小片段中间插入易位系的 高效创制、外源染色体快速准确鉴定 、外源基因克隆、小簇麦新 种质在育种中的大规模应用等方面创新性突出,为外源优异基因 在小麦育种中的应用提供了成功的实例。攻克远缘优异种质利用 “ 卡脖子”技术难题,创制的兼抗白粉病、条锈病优异新种质,解 决了小麦两种主要病害抗原匮乏的困境。在我国长江中下游的抗 病优异小麦基因资源中通过图位克隆方式,找到抵抗小麦“癌症” 的关键基因 ,成功选育“ 南农 999” ,通过杂交和多代回交将小麦 抗赤霉病基因Tafhb1 转入小麦中 ,提高小麦对赤霉病的抗性。 荣获国家技术发明奖二等奖等。 适宜区域: 适宜长三角地区应用。
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成果介绍

科技计划: 其他:
成果形式:新技术
合作方式:技术咨询、技术服务
参与活动:
专利情况: 未申请专利
成果简介
综合介绍
本成果将小麦亲缘物种簇毛麦(Haynaldia villosa , 2n= 14 , VV)的抗病、抗逆、优质等多种优异基因导入栽培小麦 ,充分利 用远缘杂交 、染色体工程和分子生物学技术 , 成功地按照“ 染色 体组→ 染色体→ 染色体臂→ 染色体区段→ 目标基因” ,将簇毛麦 优异基因特别是抗病基因转移到栽培小麦,对小麦白粉病和条锈 病抗原更新贡献突出,新种质在小麦育种中大规模应用,产生了 重大影响。本成果在外源易位系尤其是小片段中间插入易位系的 高效创制、外源染色体快速准确鉴定 、外源基因克隆、小簇麦新 种质在育种中的大规模应用等方面创新性突出,为外源优异基因 在小麦育种中的应用提供了成功的实例。攻克远缘优异种质利用 “ 卡脖子”技术难题,创制的兼抗白粉病、条锈病优异新种质,解 决了小麦两种主要病害抗原匮乏的困境。在我国长江中下游的抗 病优异小麦基因资源中通过图位克隆方式,找到抵抗小麦“癌症” 的关键基因 ,成功选育“ 南农 999” ,通过杂交和多代回交将小麦 抗赤霉病基因Tafhb1 转入小麦中 ,提高小麦对赤霉病的抗性。 荣获国家技术发明奖二等奖等。 适宜区域: 适宜长三角地区应用。
创新要点
本成果将小麦亲缘物种簇毛麦(Haynaldia villosa , 2n= 14 , VV)的抗病、抗逆、优质等多种优异基因导入栽培小麦 ,充分利 用远缘杂交 、染色体工程和分子生物学技术 , 成功地按照“ 染色 体组→ 染色体→ 染色体臂→ 染色体区段→ 目标基因” ,将簇毛麦 优异基因特别是抗病基因转移到栽培小麦,对小麦白粉病和条锈 病抗原更新贡献突出,新种质在小麦育种中大规模应用,产生了 重大影响。本成果在外源易位系尤其是小片段中间插入易位系的 高效创制、外源染色体快速准确鉴定 、外源基因克隆、小簇麦新 种质在育种中的大规模应用等方面创新性突出,为外源优异基因 在小麦育种中的应用提供了成功的实例。攻克远缘优异种质利用 “ 卡脖子”技术难题,创制的兼抗白粉病、条锈病优异新种质,解 决了小麦两种主要病害抗原匮乏的困境。在我国长江中下游的抗 病优异小麦基因资源中通过图位克隆方式,找到抵抗小麦“癌症” 的关键基因 ,成功选育“ 南农 999” ,通过杂交和多代回交将小麦 抗赤霉病基因Tafhb1 转入小麦中 ,提高小麦对赤霉病的抗性。 荣获国家技术发明奖二等奖等。 适宜区域: 适宜长三角地区应用。
技术指标
本成果将小麦亲缘物种簇毛麦(Haynaldia villosa , 2n= 14 , VV)的抗病、抗逆、优质等多种优异基因导入栽培小麦 ,充分利 用远缘杂交 、染色体工程和分子生物学技术 , 成功地按照“ 染色 体组→ 染色体→ 染色体臂→ 染色体区段→ 目标基因” ,将簇毛麦 优异基因特别是抗病基因转移到栽培小麦,对小麦白粉病和条锈 病抗原更新贡献突出,新种质在小麦育种中大规模应用,产生了 重大影响。本成果在外源易位系尤其是小片段中间插入易位系的 高效创制、外源染色体快速准确鉴定 、外源基因克隆、小簇麦新 种质在育种中的大规模应用等方面创新性突出,为外源优异基因 在小麦育种中的应用提供了成功的实例。攻克远缘优异种质利用 “ 卡脖子”技术难题,创制的兼抗白粉病、条锈病优异新种质,解 决了小麦两种主要病害抗原匮乏的困境。在我国长江中下游的抗 病优异小麦基因资源中通过图位克隆方式,找到抵抗小麦“癌症” 的关键基因 ,成功选育“ 南农 999” ,通过杂交和多代回交将小麦 抗赤霉病基因Tafhb1 转入小麦中 ,提高小麦对赤霉病的抗性。 荣获国家技术发明奖二等奖等。 适宜区域: 适宜长三角地区应用。
其他说明
本成果将小麦亲缘物种簇毛麦(Haynaldia villosa , 2n= 14 , VV)的抗病、抗逆、优质等多种优异基因导入栽培小麦 ,充分利 用远缘杂交 、染色体工程和分子生物学技术 , 成功地按照“ 染色 体组→ 染色体→ 染色体臂→ 染色体区段→ 目标基因” ,将簇毛麦 优异基因特别是抗病基因转移到栽培小麦,对小麦白粉病和条锈 病抗原更新贡献突出,新种质在小麦育种中大规模应用,产生了 重大影响。本成果在外源易位系尤其是小片段中间插入易位系的 高效创制、外源染色体快速准确鉴定 、外源基因克隆、小簇麦新 种质在育种中的大规模应用等方面创新性突出,为外源优异基因 在小麦育种中的应用提供了成功的实例。攻克远缘优异种质利用 “ 卡脖子”技术难题,创制的兼抗白粉病、条锈病优异新种质,解 决了小麦两种主要病害抗原匮乏的困境。在我国长江中下游的抗 病优异小麦基因资源中通过图位克隆方式,找到抵抗小麦“癌症” 的关键基因 ,成功选育“ 南农 999” ,通过杂交和多代回交将小麦 抗赤霉病基因Tafhb1 转入小麦中 ,提高小麦对赤霉病的抗性。 荣获国家技术发明奖二等奖等。 适宜区域: 适宜长三角地区应用。
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