[go: up one dir, main page]

PL189955B1 - Wyizolowana sekwencja genu kodująca dioksygenazę hydroksyfenylopirogronianową (HPPD) oraz sposób transformacji roślin - Google Patents

Wyizolowana sekwencja genu kodująca dioksygenazę hydroksyfenylopirogronianową (HPPD) oraz sposób transformacji roślin

Info

Publication number
PL189955B1
PL189955B1 PL96323679A PL32367996A PL189955B1 PL 189955 B1 PL189955 B1 PL 189955B1 PL 96323679 A PL96323679 A PL 96323679A PL 32367996 A PL32367996 A PL 32367996A PL 189955 B1 PL189955 B1 PL 189955B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
gene
hppd
sequence
fluorescens
herbicides
Prior art date
Application number
PL96323679A
Other languages
English (en)
Other versions
PL323679A1 (en
Inventor
Alain Sailland
Anne Rolland
Michel Matringe
Ken Pallett
Original Assignee
Rhone Poulenc Agrochimie
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=27253066&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PL189955(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from FR9506800A external-priority patent/FR2734840B1/fr
Priority claimed from FR9513570A external-priority patent/FR2734841B1/fr
Application filed by Rhone Poulenc Agrochimie filed Critical Rhone Poulenc Agrochimie
Publication of PL323679A1 publication Critical patent/PL323679A1/xx
Publication of PL189955B1 publication Critical patent/PL189955B1/pl

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
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/11DNA or RNA fragments; Modified forms thereof; Non-coding nucleic acids having a biological activity
    • C12N15/52Genes encoding for enzymes or proenzymes
    • 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
    • C12N9/0004Oxidoreductases (1.)
    • C12N9/0069Oxidoreductases (1.) acting on single donors with incorporation of molecular oxygen, i.e. oxygenases (1.13)
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01HNEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
    • A01H5/00Angiosperms, i.e. flowering plants, characterised by their plant parts; Angiosperms characterised otherwise than by their botanic taxonomy
    • 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)
    • C12N15/8201Methods for introducing genetic material into plant cells, e.g. DNA, RNA, stable or transient incorporation, tissue culture methods adapted for transformation
    • C12N15/8209Selection, visualisation of transformants, reporter constructs, e.g. antibiotic resistance markers
    • 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
    • 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
    • C12N5/00Undifferentiated human, animal or plant cells, e.g. cell lines; Tissues; Cultivation or maintenance thereof; Culture media therefor
    • C12N5/10Cells modified by introduction of foreign genetic material

Landscapes

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

Abstract

1. Wyizolowana sekwencja genu kodujaca dioksygenaze hydroksyfenylopirogronia- nowa (HPPD) pochodzaca z Pseudomonas fluorescens, która jest przedstawiona na SEK . N r ID 1. PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest wizolowana sekwencja genu kodująca dioksygenazę hydroksyfenylopirogronianową (HPPD) pochodząca z Pseudomonas fluorescens oraz sposób transformacji roślin.
Znane są pewne herbicydy, takie jak izoksazole opisane we francuskich zgłoszeniach patentowych 95 06800 i 95 13570, a zwłaszcza izoksaflutol, selektywny herbicyd kukurydzy, diketonitryle, takie jak opisano w europejskich zgłoszeniach patentowych 0 496 630 i 0 496 631, w szczególności 2-cyjano-3-cyklo-propylo-1 (2-SO2CH3-4-CF3ffnylo)propano-1,3-dion i 2-cyjaiK)-3-cyklopropyfo-]-(2-SC)CU;,-2,3CMenylo)propano-1,3-dion, triketony opisane w europejskich zgłoszeniach 0 625 505 i 0 625 508, w szczególności sulkotrion. Jednak nie opisano dotychczas żadnego genu warunkującego tolerancję tych herbicydó w.
Dioksygenaza hydroksyfenylopirogronianu jest enzymem, który katalizuje reakcję przekształcenia parahydroksyfenylopirogronianu do homogentyzanianu.
Została opisana sekwencja aminokwasów dioksygenazy hydroksyfenylopirogronianu pochodzącej z Pseudomonas sp. P. J. 874, choć bez opisu jej roli w tolerancji herbicydów przez rośliny (Ruetschi i wsp: Eur. J. Biochem. 205, 459-466,1992). Dokument ten nie podaje opisu genu kodującego to białko.
Obecnie odkryto sekwencję genu tego typu oraz to, że taka sekwencja po włączeniu do komórek roślinnych może spowodować nadekspresję lub aktywację HPPD w roślinach nadając im interesującą tolerancję w stosunku do pewnych nowych herbicydów, takich jak należące do rodziny izoksazoli lub triketonów.
Przedmiotem wynalazku jest wyizolowana sekwencja genu kodująca dioksygenazę hydroksyfenylopirogronianową (HPPD) pochodząca z Pseudomonas fluorescens, która jest przedstawiona na SEK. Nr iD 1.
Procedura izolacji powyższego genu polega na tym, że:
- wybiera się, jako primery, kilka oligonukleotydów wynikających z sekwencji aminokwasowej HPPD,
- na podstawie tych primerów syntetyzuje się zamplifikowane fragmenty stosując technikę PCR,
- izoluje się gen przez utworzenie i przeszukanie banku genomowego i
- klonuje się gen.
W izolacji genu stosuje się primery pochodzące z HPPD bakterii rodzaju Pseudomonas, najlepiej pochodzące od Pseudomonas fluorescens.
189 955
Przedmiotem wynalazku jest również sposób transformacji roślin w celu nadania im tolerancji na inhibitory HPPD, w którym wprowadza się do komórki roślinnej gen wyrażający egzogenny HPPD, określony powyżej.
Korzystne wykonanie sposobu transformacji roślin polega na tym, że przeniesienie genu przeprowadza się z zastosowaniem Agrobacterium tumefaciens lub Agrobacterium rhizogenes. Zrekombinowany gen stosowany w transformacji wbudowany jest do plazmidu Ti Agrobacterium tumefaciens lub Ri Agrobacterium rhizogenes.
W kolejnym korzystnym sposobie transformacji roślin przeniesienie genu przeprowadza się za pomocą bombardowania cząsteczkami niosącymi DNA.
Przedmiotem wynalazku jest również sposób transformacji roślin, w którym gen wyrażający egzogenny HPPD według wynalazku wprowadza się do komórki roślinnej jako marker selekcji.
Wprowadzany w procesie transformacji roślin gen kodujący HPPD, może być wykorzystany jako gen markerowy lub jako sekwencja kodująca umożliwiająca nadanie roślinie tolerancji na pewne herbicydy. Gdy gen według wynalazku ma służyć jako marker, jest stosowany w czasie cyklu „transformacji-regeneracji” pewnego rodzaju rośliny i selekcji na wymienione w opisie herbicydy.
Gen może być wykorzystany także w połączeniu z innymi genami markerowymi i/lub sekwencją kodującą właściwości odpowiednie dla celów rolniczych.
Sekwencja kodująca genu według wynalazku nadaje właściwość tolerowania herbicydów będących inhibitorami HPPD takich jak herbicydy z rodziny izoksazoli lub triketonów.
Gen według wynalazku może zostać Zrekombinowany w taki sposób, że zawiera w kierunku transkrypcji przynajmniej jedną sekwencję regulatorową promotora, jedną sekwencję homologiczną, która wyraża dioksygenazę hydroksyfenylopirogronianu i przynajmniej jedną sekwencję regulatorową terminującą lub poliadenylacji.
Jako sekwencję regulacyjną promotorową można wykorzystać każdą sekwencję promotorową genu ulegającego naturalnej ekspresji u roślin, a w szczególności promotor pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, roślinnego, taki jak na przykład gen dla małej podjednostki ribulozo-biskarboksylazy (RuBisCO) lub pochodzący z genu a tubuliny (europejskie zgłoszenie patentowe nr 0 652 286) lub też gen wirusa roślinnego, który na przykład jest genem mozaiki kalafiora (CAMV 19S lub 35S), ale może być wykorzystany każdy odpowiedni promotor. Korzystnie wykorzystuje się sekwencję obszaru promotora, która sprzyja nadekspresji sekwencji kodującej, taką jak na przykład ta, która zawiera przynajmniej jeden promotor histonu, taki jak opisano w europejskim zgłoszeniu patentowym EP 0 507 698.
Można także wykorzystać w połączeniu z sekwencją obszaru promotorowego inne sekwencje regulatorowe, które są umieszczone między promotorem a sekwencją kodującą, takie jak aktywatory transkrypcji (enhancery), np. aktywator translacji wirusa tobacco etch opisany w zgłoszeniu patentowym W087/07644 lub peptydy tranzytowe, pojedyncze łub podwójne i w tym wypadku ewentualnie oddzielone przez sekwencję pośrednią, to znaczy zawierającą w kierunku transkrypcji sekwencję kodującą peptyd tranzytowy genu roślinnego kodującego enzym o lokalizacji plastydowej, część sekwencji dojrzałej części N-końcowej genu roślinnego kodującego enzym o lokalizacji plastydowej, a następnie sekwencję kodującą drugi peptyd tranzytowy genu kodującego enzym o lokalizacji plastydowej złożoną z sekwencji części dojrzałej N-końcowej genu roślinnego kodującego enzym o lokalizacji plastydowej taki jak opisano w europejskim zgłoszeniu patentowym nr 508 909.
Jako sekwencję regulatorową terminatorową lub poliadenylacji można wykorzystać każdą odpowiednią sekwencję pochodzenia bakteryjnego, jak na przykład terminator z Agrobacterium tumefaciens lub pochodzenia roślinnego, jak na przykład terminator nistonu, taki jak opisano w europejskim zgłoszeniu patentowym EP nr 0 633 317.
Komórki roślinne roślin jedno- lub dwuliściennych, w szczególności w hodowli, mogą być transformowane według jednego ze sposobów opisanych powyżej, co doprowadzi do obecności w ich genomie skutecznej ilość genu wyrażającego dioksygenazę hydroksyfenylopirogronianu (HPPD). Zaobserwowano, że rośliny transformowane sposobem według wynalazku wykazują znaczną tolerancję na pewne nowe herbicydy, takie jak izoksazole opisane szczególnie we francuskich zgłoszeniach patentowych 9 506 880 i 9 513 570 i szczególnie
189 955
4-[4-CF3-2(metylosulfoilo)-benzoilo]-5-cyklopropyloizoksazol, szczególnie izoksaflutol, selektywny herbicyd kukurydzy, diketonitryle, takie jak opisane w europejskich zgłoszeniach patentowych 0 496 630, 0 496 631, w szczególności 2-cyjano-3-cyklopropylo-1-(2-SO2CH3-4-CF3fenylo)-propano-1,3-dion i 2-cyjano-3-cyklopropylo-1 -(2-SOtCH3-4-2.3C 12-fenylo)propano-1,3-dion, triketony opisane w europejskich zgłoszeniach patentowych 0 525 505 i 0 625 508, w szczególności sulkotrion.
Rośliny uzyskane sposobem według wynalazku będą podlegać procesowi odchwaszczania roślin, w szczególności upraw, za pomocą herbicydu tego typu, który polega na tym, że stosuje się herbicyd na rośliny transformowane sposobem według wynalazku, zarówno przed wysiewem jak i przed i po kiełkowaniu.
Różne aspekty wynalazku staną się lepiej zrozumiałe w oparciu o eksperymentalne przykłady podane poniżej.
Przykład I. Izolacja genu HPPD z P.fluorescensA32
Wychodząc z sekwencji aminokwasów HPPD Pseudomonas sp. P. J. 874 (opublikowanej przez Ruetschi U. i wsp. 1992 Eur. J. Biochem. 205: 459-466) wydedukowano sekwencję różnych oligonukleotydów do zamplifikowania za pomocą PCR części sekwencji kodującej HPPD P. fluorescens A32 (wyizolowanego przez Mc Kellar, R. C. 1982. J. Appl. Bacteriol. 53:305-316). Fragment zamplifikowanego genu HPPD użyto do przeszukania częściowego banku genomowego P. fluorescens A32 i w ten sposób wyizolowano gen kodujący ten enzym.
A) Przygotowanie genomowego DNA P.fluorescens A32
Bakterie hodowano w 40 ml pożywki minimalnej M63 (ΚΉ2ΡΟ4 13,6 g/1, (NH4)2SO4 2 g/f MgSO4 0,2 g/1, FeSO4 0,005 g/1 pH7 plus L-tyrozyna 10 mM jako jedyne źródło węgla) w 28°C przez 48 godzin,
Po przepłukaniu komórki zawieszono w 1 ml buforu lizującego (Tris HC1 100 mM pH 8,3, NaCl 1,4 M i EDTA 10 mM) i inkubowano 10 minut w 65°C. Po ekstrakcji fenolem:chloroformem (24:1) i następnie chloroformem, kwasy nukleinowe wytrącono przez dodanie jednej objętości izopropanolu, a następnie zawieszono w 300 ml sterylnej wody i trawiono RNAzą o końcowym stężeniu 10 mg/ml. DNA ponownie ekstrahowano fenolem/chloroformem, następnie chloroformem i strącano przez dodanie w 1/10 objętości 3M octanu sodu pH5 i 2 objętości etanolu. DNA następnie zawieszano w sterylnej wodzie i porcjowano.
B) Wybór oligonukleotydów i synteza
Na podstawie sekwencji aminokwasów HPPD Pseudomonas sp. P. J. 874 wybrano pięć oligonukleotydów: dwa skierowane w stronę od N-końca białka do C-końca białka i trzy skierowane w drugą stronę (fig. 1). Wybór był podyktowany dwiema następującymi regułami:
- stabilny 3' no nieć oligonukleotydu. ty znaczy przynajmniaj dwa oligo nukleotydy bez niejednoznaczności,
-jak najmniejsza możliwa degeneracja.
Wybrane oligonukleoyodo mają następujące sekwencje:
P1: 5'TA(C/T)GA(G/A)AA(C/T)CCIATGGG3'
P2: 5'GA(G/A)ACIGGICCIATGGA3'
P3: 5'AA(C/T)TGCATIA(G/A) (G/A)AA(C/T)TC (C/T)TC3'
P4: 5'AAIGCIAC(G/A)TG(C/T)TG(T/G/A)ATICC3'
P5: 5'GC(C/T)TT(A/G)AA(A/G)TTICC(C/T)TCICC3'
Oligonykleotydo te zostały zsootetyzowane na syntetyzatorze „Cyclone Plus DNA Synthesizer” firmy MiLlIPORE.
Uzyskane przy pomocy PCR i stosując oligonukleotoZy zomplifikowaoa fragmenty powinny teoretycznie mieć następujące wielkości zgodnie z sekwencją SEK. Nr ID 1:
z primerami P1 i P3 — około 690 pz z primerami P1 i P4 — około 720 pz z primerami P1 i P5 — około 1000 pz z primerami P2 i P3 — około 390 pz z primerami P2 i P4 -— około 420 pz z primerami P2 i P5 — około 700 pz
189 955
C) Amplifikacja kodującej części HPPD z P. fluorescens A32
Amplifikację przeprowadzono w aparacie do PCR PERKIN ELMER 9600 stosując polimerazę Taq firmy PERKIN ELMER wraz z jej buforem w standardowych warunkach, to znaczy dla 50 ml mieszaniny reakcyjnej stosowano dNTP 200 mM, primery 20 mM, 2,5 jednostek polimerazy Taq i 2,5 mg DNA P. fluorescens A32.
Stosowano program amplifikacji 5 min w 95°C, a następnie 35 cykli < 45 sekund 95°C, 45 sekund 49°C, 1 min 72°C >, a następnie 5 min w 72°C.
W tych warunkach wszystkie uzyskane fragmenty po amplifikacji mają wielkość zgodną z powyżej podanymi przewidywanymi wielkościami, co jest dobrą wskazówką specyficzności amplifikacji.
Zamplifikowane fragmenty uzyskane z zastosowaniem primerów P1/P4, P1/P5 i P2/P4 poddaje się ligacji z pBSII SK(-) po strawieniu plazmidu za pomocą EcoRV i zastosowaniu terminalnej transferazy w obecności ddTTP jak opisano w HOLTON T. A. i GRAHAM M. W. 1991. N. A. R. tom 19, nr 5, str. 1156.
Jeden klon każdego z trzech typów poddano częściowemu sekwencjonowaniu, co pozwala na potwierdzenie, że rzeczywiście zamplifikowano w tych trzech przypadkach część obszaru kodującego HPPD P. fluorescens A32. Fragment P1/P4 jest wykorzystywany jako sonda do przeszukania częściowego banku genomowego P. fluorescens A32 i wyizolowania całego genu HPPD.
D) Izolacja genu
Za pomocą techniki Southerna wykazano, że fragment 7 kb otrzymany po trawieniu DNA P. fluorescens A32 za pomocą enzymu restrykcyjnego BamHI hybrydyzuje z sondą HPPD P1/P4. Strawiono więc 400 mg DNA P. fluorescens A32 enzymem restrykcyjnym BamHI i oczyszczono na żelu agarozowym fragmenty DNA o wielkości około 7 kb.
Fragmenty te są poddawane ligacji z pBSII SK(-), strawionym BamHI i defosforylowanym przez trawienie fosfatazą alkaliczną. Po transformacji do E. coli DH10b częściowy bank genomowy przeszukuje się za pomocą sondy HPPD P1/P4.
Wyizolowano pozytywny klon i nazwano go pRP A. Na fig. 2 podano jego uproszczoną mapę. Na mapie zaznaczono położenie kodującej części genu HPPD. Składa się ona z 1077 nukleotydów kodujących 358 aminokwasów (SEK. Nr ID 1). HPPD P. fluorescens A32 wykazuje dobrą homologię aminokwasów z sekwencją ze szczepu P. J. 874 Pseudomonas sp.; między tymi białkami występuje 92% identyczności (fig. 3).
Przykład2. Konstrukcja dwóch genów zrekombinowanych
Aby potwierdzić tolerancję w stosunku do herbicydów hamujących HPPD skonstruowano dwa geny /.rekombinowane.
Pierwszy składa się z części kodującej HPPD P. fluorescens A32 pod kontrolą podwójnego promotora histonu (europejskie zgłoszenie patentowe Nr 0 507 698), po którym występuje enhancer translacji wirusa tobacco etch (TEV) (pRTL-GUS (Carrington i Freed, 1990; J. Virol. 64: 1590-97) z terminatorem genu syntazy nopaliny. Wówczas HPPD będzie zlokalizowana w cytoplazmie.
Drugi gen jest taki sam jak pierwszy, ale między aktywatorem translacji TEV i częścią kodującą HPPD wstawiony jest optymalny peptyd przejścia (OTP) (europejskie zgłoszenie patentowe nr 0 508 909). HPPD będzie wówczas zlokalizowana w chloroplaście.
A) Konstrukcja wektora pRPA-RD-153:
-pRPA-RD-11. Pochodna pBS-II SK(-) (Katalog Stratagene # 212206) zawierająca miejsce poliadenylacji syntazy nopaliny (NOS poliA) (europejskie zgłoszenie patentowe EP nr 0 652 286) wklonowuje się między miejscami KpnI i SalI. Miejsce KpnI jest przekształcane w miejsce NotI przez działanie poiimerazi|.l DNa T4 w obecności 150 mM trifosforanów deoksynukleotydów, a następnie ligację z linkerem NotI (Katalog Stratagene #1029). W ten sposób otrzymuje się kasetę do klonowania NOS poliA.
-pfPA-ID)1l27 . Pochodna pRPA-BL-466 (europejskie zgłoszenie patentowe EP nr 0 337 899) sklonowana w pRPA-RD-11 tworzy kasetę ekspresyjną genu oxy i zawierająca promotor małej podjednostki rybulozobiskarboksylazy: „promotor (SSU)-gen oxy-NOS poliA”.
189 955
W celu wytworzenia tego plazmidu, strawiono pRPA-BL-488 XbaI i Hindlll aby wyizolować fragment 1,9 kb zawierający promotor SSU i gen oxy. Fragment został poddany ligacji z plazmidem pRPA-RD-11 strawionym odpowiednimi enzymami.
- pRPA-RD-132. Jest to pochodna pRPA-BL-488 (europejskie zgłoszenie patentowe EP nr 0 507 698) sklonowana w pRPA-RD-127 z wytworzeniem kasety ekspresyjnej genu oxy z podwójnym promotorem histonu: „podwójny promotor histonu-gen oxy-NOS poliA”.
Aby wytworzyć ten plazmid strawiono pRPA-BL-466 za pomocą HindIII, poddano działaniu Klenowa, a następnie strawiono Ncol. Oczyszczony fragment 1,35 kb zawierający podwójny promotor histonu H3A748 został poddany ligacji z plazmidem pRPA-RD-127 uprzednio strawionym XbaI, traktowanym Klenowem i następnie strawionym Ncol.
- pRPA-RD-153. Jest to pochodna pRPA-RD-132 zawierająca aktywator translacji wirusa tobacco etch (TEV). pRTL-GUS (Carrington i Freed 1990; J. Virol. 64: 1590-1597) strawiono Ncol i EcoRi i fragment 150 bp poddano ligacji z pRPA-RD-132 strawionym tymi samymi enzymami. Stworzono więc kasetę ekspresyjną za wierającą promotor: „podwójny promotor histonu-TEV-gen oxy-NOS poliA”.
B) Konstrukcja wektora pRPA-RD-185
- pUC19/GECA. Pochodna pUC19 (Katalog Gibco #15354-011) zawierająca liczne miejsca klonowania. pUC-19 jest trawiony EcoRI i ligowany z linkerem oligonukleotydowym 1:
Linker 1: AATTGGGCCA GTCAGGCCGT TTAAACCCTA GGGGGCCCG CCCGGT CAGTCCGGCA AATTGGGAT CCCCCCGGC TTAA
Wybrany klon zawiera miejsce EcoRI po którym następuje polilinker zawierający kolejno miejsca rozpoznawane przez endonukleazy: EcoRI, ApaI, AvrII, PmeI, SfiI, SacI, KpnI, SmaI, BamHI, XbaI, SalI, PstI, SphI i HindIII.
- pRPA-RD-185. Jest to pochodna pUC19/GECA zawierająca zmodyfikowany polilinker. pUC19/GECA jest strawiony HindIII i ligowany z linkerem oligonukleotydowym 2:
Linker 2: AGCTTTTAAT TAAGGCGCGC CCTCGAGCCT GGTTCAGGG CCCCTTA ATTCCGCGCG GGAGCTCGGA CCAAGTCCC TCGA
Wybrany klon zawiera miejsce HindIII w środku polilinkera, który zawiera obecnie następujące miejsca: EcoRI, ApaI, AvrII, PmeI, SfiI, SacI, KpnI, Smal, BamHI, XbaI, SalI, PstI, SphI, HindIII, PacI, AscI, XhoI i EcoNI.
C) Konstrukcja wektora pRP T
-pRP O. Pochodna pRPA-RD-153 zawierająca kasetę ekspresyjną HPPD, podwójny promotor histonu-TEV-gen HPPD-terminator Nos. Aby wytworzyć pRP O strawiono pRPA-RD153 za pomocą HindIII, poddano działaniu Klenowa i strawiono NcoI aby usunąć gen oxy i zastąpić go genem HPPD pochodzącym z plazmidu pRP A strawionego BstEII, poddanego działaniu Klenowa i trawieniu NcoI.
- pRP R. Aby go otrzymać strawiono plazmid pRP O enzymami PvuII i SacI, oczyszczono gen zrekombinowany i zligowano z pR-PA-RD-185 uprzednio strawionym PvuII i SacI.
- pRP T. Został uzyskany w wyniku ligacji genu zrekombinowanego pochodzącego z pRP R po strawieniu SacI i HindIII w plazmidzie pRPA-BL 150 alpha 2 strawionym tymi samymi enzymami (Europejskie zgłoszenie patentowe EP nr o 508 909).
Zrekombinowany gen z wektora pRP T ma więc następującą budowę:
Podwójny promotor histonu TEV Rejon kodujący HPPD Terminator nos
D) Konstrukcja wektora pRP V
- pRP P. Jest to po chopna pRPA-RDA (europejskie zgłoś zenie patentowe EPnr 0 652 286) zawierająca zoptymalizowany peptyd tranzytowy, a następnie gen HPPD. Plazmid został uzyskany poprzez ligację części kodującej HPPD uzyskanej z pRP A poprzez trawienie BstEII i NcoI, poddanego działaniu Klenowa oraz plazmidu oRPA-RD-7 strawionego SphI i AccI i poddanego działaniu oolimerazy DNA z bakteriofaga T4.
-pRP Q. Pochodna pRPA-RD-153 zawierająca kasetę ekspresyjną HPPD, podwójny promotor histonu-TEV-OTP-gen HPPD-terminator Nos. Aby go skonstruować strawiono pla189 955 zmid pRPA-RD- 153 enzymem Sal!, poddano działaniu Klenowa i strawiono Ncol aby usunąć gen oxy i zastąpić go genem HPPD pochodzącym z plamidu pRP P strawionego BstElI, poddanego działaniu Klenowa i trawieniu Ncol.
- pRP S. Aby go uzyskać plazmid pRP Q strawiono PvuII i SacI aby uzyskać zrekombinowany gen, który został poddany ligacji z pRPA-RD-185 strawionym PvuII i SacI.
- pRP V. Został uzyskany w wyniku ligacji genu zrekombinowanego pochodzącego zpRP S po strawieniu SacI i HindIII plazmidu pRPA-BL 150 alpha (europejskie zgłoszenie patentowe EP nr 508 909).
Zrekombinowany gen wektora pRP Q ma więc następującą budowę:
Podwójny promotor histonu TEV Rejon kodujący HPPD Terminator nos
Przykład 3. Transformacja tytoniu przemysłowego PBD6
Aby ustalić skuteczność tych dwóch zrekombinowanych genów przeniesiono je do tytoniu przemysłowego PBD6 stosując procedury transformacji i regeneracji opisane uprzednio w europejskim zgłoszeniu patentowym EP nr 0 508 909.
1) Transformacja
Wektor jest wprowadzany do szczepu nierakotwórczego Agrobacterium EHA 101 (Hood i wsp. 1987) niosącego kosmid pTVK291 (Komari i wsp. 1986). Technika transformacji jest oparta na procedurze Horsch R. i wsp. (1985) Science, 227, 1229-1231.
2) Regeneracja
Regenerację tytoniu PBD6 (pochodzącego od SEITA, Francja) z eksplantatów liści przeprowadza się na pożywce według Murashige i Skoog (MS) zawierającej 30 g/1 sacharozy oraz 200 pg/ml kanamycyny.
Eksplantaty liści pobiera się z roślin w szklarni lub in vitro transformowanych techniką krążków liści (Science 1985, tom 227, str. 1229-1231) w trzech kolejnych etapach: pierwszy obejmuje indukcję kiełkowania na pożywce MS zawierającej dodatkowo 30 g/l sacharozy, 0,05 mg/l kwasu naftylooctowego (ANA) i 2 mg/ml benzyloaminopuryny (BAP) podczas 15 dni.
Kiełki wytworzone w czasie tego etapu następnie rozwija się przez hodowlę na pożywce MS z dodatkiem 30 g/ł sacharozy, ale bez hormonu przez 10 dni. Następnie pobiera się rozwinięte kiełki i hoduje się je na pożywce ukorzeniającej. Po około 15 dniach zakorzenione siewki umieszcza się w ziemi.
Przykład 4. Pomiar tolerancji tytoniu w stosunku do 4-[4-CF3-2-(metylosulfonylo)benzoilo]-5-cyklopropyloizoksazolu: działanie po kiełkowaniu
Po wyjęciu z pożywki in vitro stransformowane rośliny tytoniu aklimatyzowano do szklarni (60% wilgotności względnej, temperatura: 20°C w nocy lub 23°C w dzień) podczas pięciu tygodni, a następnie traktowano 4-[4-C4y-2-(metykosulfonylo)benzoilo]-5-cyklopropYloizoksazolem.
Tytoń kontrolny, nietransformowany traktowany 4-[4-CF3-2-(metylosulfonylo)benzoilo]-5-cy'klopropyloizoksazolem w dawkach od 50 do 400 g/ha, rozwija po około 72 godzinach chlorozy, które stają się mocniejsze i w ciągu tygodnia ewoluują do bardzo wyraźnych nekroz (obejmując około 80% końcowych liści).
Po transformacji, ten sam tytoń, który nadeksprymuje HPPD P. fluorescens jest bardzo dobrze chroniony przed działaniem 4-[4-Ciy-2--nKWlosunylo/beizoiloj-5-cykloprojrvloizoksazolu w dawce 400 g/na.
Jeśli nadeksprymowany enzym jest obecny w cytoplazmie, to znaczy, jeśli transformacja została przeprowadzona za pomocą genu niesionego przez wektor pRP T, roślina wykazuje bardzo lekkie chlorozy, wszystkie zlokalizowane na liściach pośrednich.
Jeśli enzym jest nadeksprymowany w chloroplaście, to znaczy, jeśli transformacja jest przeprowadzona genem niesionym przez wektor pRP V, wówczas roślina jest idealnie chroniona i nie wykazuje żadnych objawów.
189 955
Przykład 5. Pomiar tolerancji tytoniu w stosunku do 4-[4-CF3-2-(metylosulfonylo)benzoilo]-5-cyklopropylo izoksazolu: traktowanie przed kiełkowaniem
a) badanie in vitro
Stosuje się nasiona tytoniu zebrane z roślin pochodzących z cyklu „transformacja-regeneracja” odpornych na traktowanie liści izoksaflutolem w dawce 400 g/h opisane w przykładach 1 do 3.
Nasiona te rozsiano w skrzynkach zawierających fitoagar w stężeniu 10 g/1 i izoksaflutol w różnych stężeniach od 0 do 1 mg/1. Kiełkowanie przeprowadzono następnie w 25°C z fotoperiodem 12 godzin światła/12 godzin ciemności.
Według tego protokołu skiełkowano ziarna dzikiego tytoniu jak i ziarna dwóch typów tytoniu transgenicznego, to znaczy tytoniu CY, z lokalizacją HPPD w cytoplazmie i tytoniu Co z lokalizacją HPPD w chloroplastach.
Ocena odporności dokonywana jest optycznie między 2 a 3 tygodnie po wysianiu.
Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Stężenie izoksaflutolu Dziki tytoń Tytoń CY Tytoń CO
0 mg/l 100% nasion kiełkuje bez objawów 100% nasion kiełkuje bez objawów0 100% nasion kiełkuje bez objawów
0, 05 mg/l 20% nasion kiełkuje z objawami 75% nasion kiełkuje* bez objawów 75% nasion kiełkuje bez objawów
0, 1 mg/l brak kiełkowania 75% nasion kiełkuje bez objawów 75% nasion kiełkuje* bez objawów
0,5 mg/l brak kiełkowania 75% nasion kiełkuje* bez objawów 75% nasion kiełkuje* bez objawów
1 mg/l brak kiełkowania 75% nasion kiełkuje bez objawów 75% nasion kiełkuje:* bez objawów
objawy wykazywane przez rośliny w czasie kiełkowania to mniej lub bardziej poważne zniekształcenia liścieni i przede wszystkim wybielanie tkanek normalnie fotosyntetyzujących czyli zielonych
75% nasion kiełkuje, ponieważ wysiano nasiona pochodzące z samozapłodnienia roślin pochodzących z cyklu „transformacja-rcgeneracja”, tak więc nie niosących genu tolerancji na jednym z pary chromosomów
Postępując w ten sam sposób według nr 51 patentu amerykańskiego 4 780 127 uzyskuje się te same wyniki przy stężeniu 0 mg/l i 0,1 mg/l dla tytoniu dzikiego i tytoniu CO.
b) test w szklarni
Postępuje się tak jak w przykładzie 4, z tym, że traktowanie herbicydem przeprowadza się przed kiełkowaniem, 24 godziny przed wysiewem. Wysiewy dzikie przeprowadza się normalnie. W tych warunkach dla kontrolnych nie traktowanych wysiewów nie obserwuje się kiełkowania dla każdej dawki herbicydu wynoszącej przynajmniej 10 g/ha. W przeciwieństwie, tytoń CY nie wykazuje żadnych objawów, takich jakie zdefiniowano w akapicie a) aż do 100 g/ha włącznie. Także tytoń CO nie wykazuje żadnych objawów, takich jak zdefiniowano w akapicie a) aż do 200 g/ha włącznie.
Wyniki te jasno wykazują, że gen HPPD P. fluorescens nadaje tolerancję tytoniowi przeciwko traktowaniu izoksaflutolem przed kiełkowaniem. Ta tolerancja jest lepsza jeśli białko jest zlokalizowane w chloroplaście, a nie w cytoplazmie.
Przykład 6 ✓
Aby zbadać czy gen HPPD Pseudomonas fluorescens może być wykorzystany jako gen markerowy w cyklu „transformacja-regeneracja” gatunku rośliny, stransformowano tytoń genem HPPD i otrzymano rośliny stransformowane po selekcji na izoksaflutolu.
Materiał, metody i wyniki
Poniżej opisany zrekombinowany gen pRP V wtransformowuje się do tytoniu przemysłowego PBD6 według procedury transformacji i regeneracji opisanych uprzednio w europejskim zgłoszeniu patentowym EP nr 0 508 909.
189 955
Gen Zir kombinowany wektora pRP V ma następującą budowę:
Podwójny promotor histonu TEV OTP Region kodujący HPPD Terminator nos
1) Transformacja
Wektor jest wprowadzany do szczepu nierakotwórczego Agrobacterium EHA 101 (Hood i wsp. 1987) niosącego kosmid pTVK291 (Komari i wsp. 1986). Technika transformacji jest oparta na procedurze Horsch R. i wsp. (1985).
2) Regeneracja
Regeneracja tytoniu PBD6 (pochodzącego od SEITA, Francja) wychodząc od eksplantatów liści jest przeprowadzana na pożywce według Murashige i Skoog (MS) zawierającej 30 g/l sacharozy oraz 350 mg/ml cefatoksymu i 1 mg/l izoksaflutolu. Eksplantaty liści są pobierane z roślin z szklarni lub in vitro transformowanych techniką krążków liści (Science 1985. tom 227, str. 1229-1231) w trzech kolejnych etapach: pierwszy obejmuje indukcję kiełkowania na pożywce MS zawierającej dodatkowo 30 g/l sacharozy, 0,05 mg/l kwasu naftylooctowego (ANA) i 2 mg/ml benzyloaminopuryny (BAP) 1 mg/l izoksaflutolu przez 15 dni. Zielone kiełki wytworzone w czasie tego etapu są następnie rozwijane przez hodowlę na pożywce MS z dodatkiem 30 g/l sacharozy i 1 mg/l izoksaflutolu ale nie zawierającej hormonu przez 10 dni. Następnie pobiera się rozwinięte kiełki i hoduje się je na pożywce ukorzeniającej MS zawierającej połowę soli, witamin i cukrów i 1 mg/l izoksaflutolu i nie zawierającej hormonu. Po około 15 dniach ukorzenione siewki umieszcza się w ziemi.
Wszystkie roślinki otrzymane według tego protokołu są analizowane PCR stosując primery specyficzne dla HPPD P. fluorescens. Ta analiza PCR pozwala na potwierdzenie, że wszystkie otrzymane roślinki posiadają wintegrowany gen HPPD. Wynika z tego, że próba ta potwierdza, że gen HPPD może być wykorzystywany jako gen markerowy i że w połączeniu z tym genem izoksaflutol może być dobrym czynnikiem selekcyjnym.
Przykłady 7 i 8. Izolacja genu HPPD Arabidopsis thaliana i genu HPPD marchwi (Daucus carotta)
a) Konstrukcja banków cDNA mRNA ekstrahowane z młodych roślin Arabidopsis thaliana i mRNA ekstrahowane z komórek z hodowli tkankowych marchwi posłużyły do konstrukcji dwóch banków cDNA w wektorze Uni Zap XR sprzedawanym przez firmę Stratagene, według zalecanego przez tę firmę protokołu.
b) Przeszukiwanie banków cDNA
Oba banki przeszukano za pomocą sondy odpowiadającej cDNA z Arabidopsis thaliana o niepełnej długości, otrzymanej z Arabidopsis Biological Resource Center (Ohio, USA) - klon EST Nr 91B13T7. Klon ten obejmuje około 500 par zasad, z czego zaledwie 228 zostało zsekwencjonowanych przez MSU-DoE Plant Research Laboratory w ramach sekwencjonowania losowego cDNA Arabidopsis thaliana. Ustaliliśmy sekwencję wszystkich 500 par zasad przed zastosowaniem tego klonu jako sondy do przeszukania banków cDNA Arabidopsis thaliana i marchwi za pomocą klasycznej techniki hybrydyzacji łysinkowej.
c) Otrzymano cDNA Arabidopsis thaliana (SEK. Nr ID 2) odpowiadający 1338 parom zasad. Ten cDNA posiada kodon inicjacji translacji w pozycji 25 i kodon terminacji translacji w pozycji 1336. Ten cDNA jest więc kompletny i koduje białko złożone z 445 aminokwasów.
d) Otrzymano cDNA marchwi (Daucus carotta) (SEK. Nr ID 3) od powiadający 1329 parom zasad. Ten cDNA posiada kodon inicjacji translacji w pozycji 1 i kodon terminacji translacii w nozvcii 1329. Ten cDNA jest więc komnletny i koduje białko złożone z 442 aminokwasów.
Podane sekwencje to:
SEK. Nr ID 1. Sekwencja genu HPPD Pseudomonas fluorescens A32.
SEK. Nr ID 2. Sekwencja cDNA HPPD Arabidopsis thaliana.
SEK. Nr ID 3. Sekwencja cDNA HPPD Daucus carotta.
Załączone rysunki mają na celu zilustrowanie wynalazku. Figura 1 przedstawia sekwencję białka HPPD z Pseudomonas sp. szczep P. J. 874 i teoretyczną sekwencję nukleotydową
189 955 odpowiedniej części kodującej; pięć nligonuklentydów wybranych do przeprowadzenie amolifikacji części obszaru kodującego zaznaczono za pomocą pięciu strzałek.
Figura 2 przedstawia mapę plazmidu z częścią DNA genomowego o wielkości 7 kb zawierającą gen HPPD P. fluorescens A32.
Figura 3 podaje porównanie sekwencji aminokwasowej HPPD P. fluorescens A32 i Pseudomonas sp. szczep P. J. 874 (zaznaczono tylko aminokwasy, które są inne w obu sekwencjach) oraz sekwencję najwyższej zgodności.
LISTA SEKWENCJI (1) INFORMACJE OGÓLNE:
(i) ZGŁASZAJĄCA: Sailland, Alain
Rolland Anne Matringe Michel Pallett Kenneth E.
(ii) TYTUŁ WYNALAZKU: SEKWENCJA DNA GENU DIOKSYGENAZY HYDROKSYFENYLOPIROGRONIANU I WYTWARZANIE ROŚLIN ZAWIERAJĄCYCH GEN DIOKSYGENAZY HYDROKSYFENYLOPIROGRONIANU ODPORNYCH NA PEWNE HERBIDYCY (iii) LICZBA SEKWENCJI: 3 (iv) ADRES DO KORESPONDENCJI:
(A) ADRESAT: Francis Chretien (B) ULICA: 14-20 rue Pierre BAIZET (C) MIASTO: Lyon Cedsx 09 (E) KRAJ: Francja (F) KOD: 69263 (v) POSTAĆ DO ODCZYTANIA PRZEZ KOMPUTER:
(A) RODZAJ NOŚNIKA: dyskietka (B) KOMPUTER: kompatybilny z IBM PC (C) SYSTEM OPERACYJNY: PC-DOS/MS-DOS (D) OPROGRAMOWANIE: Patentln Rekase #1,0 Versinn 1,25 (vi) DANE DOTYCZĄCE OBECNEGO ZGŁOSZENIA:
(A) NUMER ZGŁOSZENIA: FR PH95033 (B) DATA ZGŁOSZENIA: 2 czerwca 1995 (C) KLASYFIKACJA:
(viii) INFORMACJA O RZECZNIKU/AGENCIE:
(A) NAZWISKO: Francois Chretien (ix) INFORMACJA TFEUlKOMUNIKACYJNA:
(A) TELEFON: 72-29-26-42 (B) TELEFAX: 72-29-28-43 (2) INFORMACJA DO IDENTYFIKATORA SEKW. Nr 1:
(i) CHARAKTERYSTYKA SEKWENCJI:
(A) DŁUGOŚĆ: 1077 par zasad (B) RODZAJ : kwas nukleinowy (C) NICIOWOŚĆ: podwójna (D) TOPOLOGIA: liniowa (ii) RODZAJ CZĄSTECZKI: DNA (genomowy) (iii) HIPOTETYCZNY: Nie (iv) ANTYSENS: Nie (vi) ŹRÓDŁO POCHODZENIA:
(A) ORGANIZM: Pseudomonas fluorescens
189 955 (xi) OPIS SEKWENCJI : IDENTYFIKATOR SEKWENCJI Nr 1:
ATGOCAGATC TATACGAAAA CCCAATGGGC CTGATGGGCT TTGAATTCAT CGAATTAGCG 60
··'·· ' - cGcg T acCc T CGAGCCGATC TTCGAGATCA TGGGCTTCAC CAAAGT cgcc 120
ACCCACCGTT CCAAGAACGT GCACCTGIAC CGCCAGGGCG AGATCAACCT GATCCTCAAC 180
AACCACCCCA ACAGCATCGC CTCCTACTTT GCGGCCGAAC ACGGCCCGTC. GGTGTGCGGC 240
ATGGCGTTCC GCGTGAAGGA CTCGCAAAAG GCCTACAACC GCGCCCTGGA ACTCGGCGCC 300
CAGCCGATCC ATATTGACAC CGGGCCGATG GAATTGAACC TGCCGGCGAT CAAGGGCATC 360
GGCGGcGCGc CGTTGTACCT GATCGACCGT TTCGGCGAAG GCAGCTCGAT CTACGACATC 420
GACTTCGTGT ACCTCGAAGG TGTGGAGCGC AATCCGGTCG GTGCAGGTCT CAAAGTCATC 480
GACCACCTGA CCCACAACGT CTATCGCGGC CGCAIGGTCT ACTGGGCCAA CTTCTACGAG 540
aaattgttca acttccgtga AGCGCGTTAC TTCGATATCA agggcgagta CACCGGCCTG 600
ACTTCCAAGG CCATGAGTGC GCCGGACGGC ATGATCCGCA TCCCGCTGAA CGAAGAGTCG 660
TCCAAGGGCG CGGGGCAGAT CGAAGAGTTC CTGATGCAGT TCAACGGCGA AGGCATCCAG 720
CACGTGGCGT TCCTCACCGA CGACCTGGTC AAGACCTGGG acgcgttgaa GAAAATCGGC 780
ATGCGCTTCA TGACCGCGCC GCCAGACACT TATTACGAAA TGCTCGAAGG CCGCCTGCCT 840
GACCACGGCG AGCCGGTGGA TCAACTGCAG GCACGCGGTA TCCTGCTGGA CGGAICTTCC 900
GIGGAAGGCG ACAAACGCCT GCTGCTGCAG ATCTTCTCGG AAACCCTGAT GGGCCCGGTG 960
TTCTTCGAAT TCATCCAGCG CAAGGGCGAC GAIGGGTTTG GCGAGGGCAA CTTCAAGGCG 1020
CTGTTCGAGT CCATCGAACG TGACCAGGTG CGTCGTGGTG TATTGACCGC CGATTAA 1077
(2) INFORMACJA DO IDENTYFIKATORA SEKW. Nr: 2 (i) CHARAKTERYSTYKA SEKWENCJI:
(A) DŁUGOŚĆ: 1338 par zasad (B) RODZAJ: kwas nukleinowy (C) NICIOWOŚĆ: podwójna (D) TOPOLOGIA: liniowa (ii) RODZAJ CZĄSTECZKI: cDNA (iii) HIPOTETYCZNY: Nie (iv) ANTYSENS: Nie (vi) ŹRÓDŁO POCHODZENIA:
(A) ORGANIZM: Arabidopsis thaliana (B) SZCZEP: Columbia (C) STADIUM ROZWOJU: młode zielone rośliny (vii) ŹRÓDŁO NATYCHMIASTOWEGO DOSTĘPU: (A) BIBLIOTEKA: Uni zap XR STRATAGENE
189 955 (xi) OPIS SEKWENCJI : IDENTYFIKATOR SEKWENCJI NR: 2
ATGGGCCACC AAAACGCCGC CGTTTCAGAG AATCAAAACC atgatgacgg cgctgcgtcg 60
TCGCCGCGAT TCAAGCTCGT CGGATTTTCC AAGTTCGTAA GAAAGAATCC AAAGTCTGAT 120
AAATTCAAGG TTAAGCGCTT CCATCACATC GAGTTCTGGT GCGGCGACGC AACCAACGTC 1S0
GCTCGTCGCT TCTCCTGGGC TCTGGGGATG AGATtCTCCG CCAAATCCGA TCTTTCCACC 240
GGMAACAtCC TTCACGCCTC TTACCTACTC ACCTCCGGTG ACCTCCGATT CCTTTTCACT 300
GCTCCTTACT CTCCGTCTCT CTCCGCCCGA GAGATTAAAC CGACAACCAC AGCTTCTATC 3 60
CCAACTTTCG ATCACGGCTC TTGTCGTTCC TTCTTCTCTT CACATGGTCT CGGTGTTAGA 420
gccgttgcga TTOAAGTAGA AGACGCAGAG TCAGCTTTCT CCATCAGTCT AGCTAATGGC 430
gctattcctt CGTCGCCTCC TATCGTCCTC AATGAAGCAG ttacgatcgc TGAGGTTAAA 540
CTATACGGCG ATGTTGTTCT CCGATATGTT AGTTACAAAG CAGAAGATAC CGAAAAATCC 600
GAATTCTTGC CAGGGTTCGA GCGTGTAGAG gatgcgtcgt CGTTCCCATT GGATTATGGT 660
ATCCGGCGGC TTGACCACGC CGTGGGAAAC GTTCCTGAGC TTGGTCCCGC TTTAACTTAT 720
GTAGCGGGOT TCACTGGTTT TCACCAATTC GCAGAGTTCA CAGCAGACGA CGTTOSAACC 780
GCCGASAGCG GTTTAAATTC agcggtcctg gctagcaatg akaaatggt TCTTCTACCG 840
ATTAACGAGC CAGTGCACGG AACAAAGAGG AAGAGTCAGA TTCAGACGTA TTTGGAACAT 900
AACGAAGGCG CAGGGCTACA ACATCTGGCT CTGATGAGTG AAGACATATT CAGGAGCCTG 960
AGAGAGATGA GGAAGAGGAG CAGTATTGGA GGATTCGACT TCATGCCTTC TCCTCCGCCT 1020
ACTTACTACC AGAATCTCAA GAAACGGSTC GGCGACGTGC TCAGCGATSA TCAGATCAAG 1090
GAGTGTGAGG AATTAGGGAT TCTTGTAGAC AGAGATCATC AAGGGACGTT GCTTCAAATC 1140
TTCACAAAAC CACTAGGTGA CAGGCCGACG ATATTTATAC AGATAATCCA GAGAGTAGGA 1200
TGCATGATGA AAGATGACGA AGGGAAGGCT TACCAGAGTG GAGGATGTGG TGGTTTTGGC 1260
AAAGGCAATT TCTCTGAGCT CTTCAAGTCC ATTGAAGAAT ACGAAAAGAC TCTTGAAGCC 1320
AAACAGTTAG TGGGATGA 1338
(2) INFORMACJA DO IDENTYFIKATORA SEKW. Nr: 3 (i) CHARAKTERYSTYKA SEKWENCJI:
(A) DŁUGOŚĆ: 1329 par zasad (B) RODZAJ: kwas nukleinowy (C) NICIOWOŚĆ: podwójna (D) TOPOLOGIA: liniowa (ii) RODZAJ CZĄSTECZKI: cDNA (iii) HIPOTETYCZNY: Nie (iv) ANTYSENS: Nie (vi) ŹRÓDŁO POCHODZENIA:
(A) ORGANIZM: Daucus carota (C) STADIUM ROZWOJU: zawiesina komórek (vii) ŹRÓDŁO NATYCHMIASTOWEGO DOSTĘPU: (A) BIBLIOTEKA: Uni zap XR STRATAGENE
189 955 (xi) OPIS SEKWENCJI : IDENTYFIKATOR SEKWENCJI NR: 3
ATGGGGAAAA AACAATCGGA AGCTGAAA.TT CTCTCAAGCA ATTCATCAAA CA^G^^CCT 60
GCAACATTCA TTC-G^CCCG CCAAjCCCCAA. GTCCGATCAC L2C
TTCGCCGTCA AGcCGrrccA CCACATTGAG GCGACGCCAC CAACACGTCG 130
CGG^iGGrrCT CGrGGGGCCr CGGCATGCCT TrGGrGGCGA aatcg^a^ct ctctac^-gga 240
AACrCTGCTC ACGcrrcτrA rcrτGrrcGc TCGGCHAATC τcAG'τrrcGr CTT^CCGCT 300
C^ACTCTC CGTCCACGAC CACTTCCTCT GGrrcAGcrG CCATCCCGTC rrτrrcGGCA 360
AcrcrrrrGc GGCCAAACAC GGccrrGcrG rτcGGGcrAr rGcrcrrGAA 420
GTTGC^TGA-CG TGGCrGCrGC GrrrGAGGCc GTGC^GCCAG GCCGGC^CG 480
οττ<:ετΓττΓ AArrGGACGA CCAGGCGTGG rrGGcrGAGG rGG^rrG'TA CGGACaAIGrG 540
GrcrrGAGGr rGGGAGGGAG GAGGG·rrrGr rrrrGCcrGG ArrcGAGGCG 600
GTGGAGGGGA CGGCGrCGTr rccGGArrrG GArrArGGAA ^atariga^ rGArcArGCG 660
GTGGGGAATG TTACCGAGTT GGGGCCrGrG GrGGAGrArA rrAAAGGGτr rAJCGGGGTTr 720
cAτG,AArrrG cggagt^:ac AGCGGAGGAT GrGGGGAcrr TGGAGAGTGG GrrGAArrcG 780
Gr<GG^5rrGG CGAA3AATGA GGAGAIGGTT crGrrGcccτ rGAArGAGCC rGrGT,AXGGG 840
ACCAAGAGGA AGAGTCAGAT ACAGACTTAC TTCGAGCACA ATGAAGGGGC rGGAGrGCAG 900
^mGrCTT rAGrGAGrGA AGGAcrrrAA GGGAGATGAG GAAGAGGAGT 960
GrrrrGAGrτ rArG^crrcG CCACCGCCTA CGTATTACAA GAATTTGAAG 1020
AATAGGGTCG G<αGArGrGrr GAGTGATGAA CAGATCAAGG AGrGrGAAGA rrrGGGGArr 1080
rrGGrGGArA GGGATGATCA GmACAnG ααΜΜΠ TTACC^AGCC rGrAGGrGAC 1140
AmCTACCT rArrcArAGA GATCATTCAG AGGGrAGGGr GCATGCTCAA ggacgatgca 1200
gggcagatgt ACCAGAAGGG CGGGTGCGGA GGA'τrrσGCA AGGGGAACTT CrCAGAGCrG 1260
TTCA^TCCA TCGAAtlAArA TGAAAAAACA crrGAAGcrA AACAAATCAC τGGArcrGcr 1320
GCTGCATGA
1329
189 955
ΚρψΗΙηύΙΙΙ EfioRV EcoRI BamH1 Ncol bamH1
Neoł
EeoRI
EcoRI
EcoRV
EcoRV l&stEU Region codante du gtoe de
Region kodujący genu
Fie 2
189 955
Consensus
P. fluorescens Pseudomonas sp
Consensus
P. fluorescens Pseudomonas sp
Consensus
P. fluorescens Pseudomonas sp
Consensus
P. fluorescens Pseudomonas sp
Consensus
P. fluorescens Pseudomonas sp
Consensus
P. fluorescens Pseudomonas sp
Consensus
P. fluorescens Pseudomonas sp
.ADLYENPHG M......... LMCFEFIE.A ........F. SPTP.TLEPI ... .q..... feimgftjcya THRSK.VHLY .....H
........L. ....K..... .....n
RQG.INLILN HEP.S.ASYF AAEHGPSYCG MAFRVXDSQK AY.RALELGA
...E...... ...Ν.Χ.... ..H.......
.. .A...... ...H.Y.... . .K.......
ąpim.TGpy ELNLPAIKGI GGAPLYLIDR FGEGSSIYDI DFY.LEGY.R
.....0.... ...Y....E.
.....E«... ...F....D.
.PYGAGLK.I DHLTHNYYRG RH.YWANFYE KLFNFRE.RY FDIKGEYTGL
H.......V. ..V....... .......A..
H.......I. ,.A....... .......I..
TSKAM.APDG HIRIPLNEES 5KGACQIEEF LHQFNG£GIQ HYAFL.DDL.
.....s.... .....T...V
.....T.... .....S...I
ICTWD.LK.XG HRFHTAPPDT YYEMLEGRLP .HGEPV..LQ ARGILLDGSS
....A..K.. D.....DQ..
....H..S.. N.....GE..
..GDKRLLIQ IFSETLHGPY FFEFIQRKGD DGFGEGNFKA LFESIERDQV
VP
100
100
150
150
149
200
200
199
250
250
249
300
300
299
350
350
349
Consensus RRGYL..0
P. fluorescens TA.
Pseudomonas sp. ST.
358
358
357
Fig. 3
189 955
GCNGAYYTKTAYGARAAYCGMATGG GNYTNATGGGMnYGARTTYATHGA RYTNGCNWSNCCNACNCCHAAYACN 75
A 0 l Y E Η P U G IHGFEFIE LASPTPNT
YTNGARCCNATHTTYGARATHATGG GNTTYACNAARGTNGCNACNCAYMG WrtSNAARGAYGTNCAYYTNTAYMGN 153 lepifeimg FTKYATHR skovhlyr
CARGGHGCNATHAAYYTNATHYTNA AYAAYGARCCNCAYWSNGTNGCNNS NTAYTTYGCNGCNGARCAYGGNCCN 225
QGAINLILN NEPHSYAS YFAAEHGP
WSNGTNTGYGGNATGGCNTTYMGNG TKAARGAYWSNCARAARGCNTAYAA RMGNGCNYTNGARYTNGGNGCNCAR 300
SYCGHAFRY KDStJKAYK RALEIGAQ
CCNATHCAYATHGARACNGGNCCNA TGGARYTNAAYYTNCCNGCNATHAA RGGNATHGGNGGNGCNCCWYTNTAY 375
PIHIETGPH ELNLPAIK GIGGAPLY · —— - . I .1
YTNATHGAYHGWnYGGNGARGWW SNWSNATHTAYGAYATHGAYTTYGT NTTYYTNGARGGNGTNGAYMGNCAY 450
KIDRFGEGS S I Y 0 I D F V FLEGYDRH
CCNGTNGGNGCNGGNYTNAARATHA THGAYCAYYTNACNCAYAAYGTNTA YMGNGGW4GNATGGCNTAYTGGGCN 525
P Y G A G L K I I DHLTHNYY RGRMAYWA
AAYTTYTAYGARAARYTNTTYAAYT TYHGNGARATłłłGNTAYTTYGAYAT HAARGGNGARTAYACNGGNYTNACN 600 nFyEkLFNF REIRYFdI KGEYTGLT
WSNAARGCNATGACNGCNCCNGAYG GNATGATHHGNATHCCNYTNAAYGA RGARWSłWSNAARGGNGCNGGNCAR 675
SKAHTAPDG MIRIPLNE E S S K G A G Q
ATHGARGiRTTYYTMATGCARTIYA AYGGNGARGGNATHCARCAYGTNGC NTTYYTNWSNGAYGAYYTNATHAAR 750
I E E F L M Q F N G E G I Q Η V A FLSDDLIK 1 ...... '1 .....
ACNTGGGAYCAYYTNAARWSNATHG GNATWGNTTYATGACNGCNCCNCC NGAYACNTAYTAYGARATGYTNGAR «25
TWDHLKSIG MRFMTAPP OTYYEMLE
GGWGNYTNCCNAAYCAYGGNGARC CNGTNGGNGARYTNCARGCNMGNGG NATHYTNYTNGAYGGNWSNWSNGAR 900
GRIPNHGEP V G E L Q A R G ILLOGSSE
WSNGGNGAYAARMGNYTNYTNYTNC ARATHTTYW5NGARACNYTNATGGG NCCNGTNTTtTTYGARTTYATHCAR 975
S G D K R L L L Q IFSETLMG PVFFEFIQ
MGNAARGGNGAYGAYGGNTTYGGNG ARGGNAAYTFYAARGCNYTNTTYGA RWSNATHGARMGNGAYCARGTNMGN 1950
RKGOOGFGE GNFKALFE S I E R 0 <2 V R .—-MGNGGNGTNYTWWSNACNGAY 1S71
R G V L S T 0
Figi
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 4,00 zł.

Claims (5)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Wyizolowana sekwencja genu kodująca dioksygenazę hydroksyfenylopirogronianową (HPPD) pochodząca z Pseudomonas fluorescens, która jest przedstawiona na SEK. Nr ID 1.
  2. 2. Sposób transformacji roślin w celu nadania im tolerancji na inhibitory HPPD, znamienny tym, że wprowadza się do komórki roślinnej gen wyrażający egzogenny HPPD, określony w zastrz. 1.
  3. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że przeniesienie genu przeprowadza się z zastosowaniem Agrobacterium tumefaciens lub Agrobacterium rhizogenes.
  4. 4. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że przeniesienie przeprowadza się za pomocą bombardowania cząsteczkami niosącymi DNA.
  5. 5. Sposób transformacji roślin, znamienny tym, że gen wyrażający egzogenny HPPD, określony w zastrz. 1 wprowadza się do komórki roślinnej jako marker selekcji.
PL96323679A 1995-06-02 1996-06-03 Wyizolowana sekwencja genu kodująca dioksygenazę hydroksyfenylopirogronianową (HPPD) oraz sposób transformacji roślin PL189955B1 (pl)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9506800A FR2734840B1 (fr) 1995-06-02 1995-06-02 Gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant ce gene resistantes aux herbicides
FR9513570A FR2734841B1 (fr) 1995-06-02 1995-11-10 Gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant ce gene resistantes aux herbicides
FR9605944A FR2734842B1 (fr) 1995-06-02 1996-05-07 Sequence adn d'un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase, tolerantes a certains herbicides
PCT/FR1996/000831 WO1996038567A2 (fr) 1995-06-02 1996-06-03 Sequence adn d'un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase, tolerantes a certains herbicides

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL323679A1 PL323679A1 (en) 1998-04-14
PL189955B1 true PL189955B1 (pl) 2005-10-31

Family

ID=27253066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL96323679A PL189955B1 (pl) 1995-06-02 1996-06-03 Wyizolowana sekwencja genu kodująca dioksygenazę hydroksyfenylopirogronianową (HPPD) oraz sposób transformacji roślin

Country Status (28)

Country Link
US (1) US6268549B1 (pl)
EP (1) EP0828837B1 (pl)
JP (1) JPH11505729A (pl)
KR (1) KR100431366B1 (pl)
CN (1) CN1206358C (pl)
AR (1) AR002169A1 (pl)
AT (1) ATE383431T1 (pl)
AU (1) AU718982B2 (pl)
BG (1) BG102131A (pl)
BR (2) BRPI9608375C8 (pl)
CA (1) CA2219979C (pl)
CO (1) CO4520296A1 (pl)
CZ (1) CZ380997A3 (pl)
DE (1) DE69637402T2 (pl)
DK (1) DK0828837T3 (pl)
ES (1) ES2297840T3 (pl)
FR (1) FR2734842B1 (pl)
HR (1) HRP960245A2 (pl)
HU (1) HUP9900450A3 (pl)
MA (1) MA23884A1 (pl)
MX (1) MX9709310A (pl)
NZ (1) NZ311055A (pl)
PL (1) PL189955B1 (pl)
PT (1) PT828837E (pl)
SI (1) SI0828837T1 (pl)
SK (1) SK161597A3 (pl)
TR (1) TR199701492T1 (pl)
WO (1) WO1996038567A2 (pl)

Families Citing this family (465)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6087563A (en) * 1996-01-29 2000-07-11 Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Cloned arabidopsis p-hydroxyphenyl pyruvic acid dioxygenase DNA
EP0914447A1 (en) * 1996-06-27 1999-05-12 E.I. Du Pont De Nemours And Company PLANT GENE FOR $i(P)-HYDROXYPHENYLPYRUVATE DIOXYGENASE
FR2751347B1 (fr) 1996-07-16 2001-12-07 Rhone Poulenc Agrochimie Gene chimere a plusieurs genes de tolerance herbicide, cellule vegetale et plante tolerantes a plusieurs herbicides
CA2262002A1 (en) * 1996-07-25 1998-02-05 American Cyanamid Company Hppd gene and inhibitors
US20030041357A1 (en) * 1996-11-07 2003-02-27 Zeneca Limited Herbicide resistant plants
IL129707A0 (en) * 1996-11-07 2000-02-29 Zeneca Ltd Herbicide resistant plants
CN1253593A (zh) 1997-03-25 2000-05-17 巴斯福股份公司 在植物中表达除草剂结合多肽以产生除草剂耐受性
DE19730066A1 (de) * 1997-07-14 1999-01-21 Basf Ag DNA-Sequenz codierend für eine Hydroxyphenylpyruvatdioxygenase und deren Überproduktion in Pflanzen
US7161064B2 (en) 1997-08-12 2007-01-09 North Carolina State University Method for producing stably transformed duckweed using microprojectile bombardment
US6245968B1 (en) 1997-11-07 2001-06-12 Aventis Cropscience S.A. Mutated hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, DNA sequence and isolation of plants which contain such a gene and which are tolerant to herbicides
FR2770854B1 (fr) * 1997-11-07 2001-11-30 Rhone Poulenc Agrochimie Sequence adn d'un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant un tel gene, tolerantes aux herbicides
US6455762B1 (en) 1997-11-12 2002-09-24 Board Of Control Of Michigan Technological University Methods of modifying lignin in plants by transformation with a 4-coumarate coenzyme a ligase nucleic acid
FR2771104B1 (fr) * 1997-11-17 2000-12-08 Rhone Poulenc Agrochimie Gene chimere ayant un promoteur lumiere dependant conferant la tolerance aux inhibiteurs del'hppd
FR2778527A1 (fr) * 1998-05-18 1999-11-19 Rhone Poulenc Agrochimie Nouvelle methode de production de tocopherols dans les plantes et plantes obtenues
CA2369844C (en) 1999-04-15 2013-02-26 Calgene Llc Nucleic acid sequences to proteins involved in tocopherol synthesis
FR2796954B1 (fr) * 1999-07-30 2003-10-31 Aventis Cropscience Sa Hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase fusionnee a un peptide signal, sequence d'adn et obtention de plantes contenant un tel gene, tolerantes aux herbicides
FR2803592A1 (fr) 2000-01-06 2001-07-13 Aventis Cropscience Sa Nouveaux derives de l'acide 3-hydroxypicolinique, leur procede de preparation et compositions fongicides les contenant.
CN1315523A (zh) * 2000-03-28 2001-10-03 上海博德基因开发有限公司 一种新的多肽——人过氧化酶18和编码这种多肽的多核苷酸
CN1315532A (zh) * 2000-03-29 2001-10-03 上海博德基因开发有限公司 一种新的多肽——人过氧化酶11和编码这种多肽的多核苷酸
US6872815B1 (en) 2000-10-14 2005-03-29 Calgene Llc Nucleic acid sequences to proteins involved in tocopherol synthesis
US6768044B1 (en) 2000-05-10 2004-07-27 Bayer Cropscience Sa Chimeric hydroxyl-phenyl pyruvate dioxygenase, DNA sequence and method for obtaining plants containing such a gene, with herbicide tolerance
AR030124A1 (es) 2000-08-07 2003-08-13 Monsanto Technology Llc Genes de la via del fosfato de metil-d-eritritol
FR2812883B1 (fr) * 2000-08-11 2002-10-18 Aventis Cropscience Sa Utilisation d'inhibiteurs d'hppd comme agents de selection dans la transformation de plantes
AU2000274256A1 (en) * 2000-09-08 2002-03-22 Bayer Cropscience S.A. Hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase fused with a signal peptide, DNA sequence and use for obtaining plants containing herbicide-tolerant plants
FR2815969B1 (fr) 2000-10-30 2004-12-10 Aventis Cropscience Sa Plantes tolerantes aux herbicides par contournement de voie metabolique
FR2817557B1 (fr) * 2000-12-05 2005-05-06 Aventis Cropscience Sa Nouvelles cibles pour herbicides et plantes transgeniques resistantes a ces herbicides
CA2434059C (en) 2001-02-22 2011-05-24 Rhobio Constitutive promoter from arabidopsis
BR0209483A (pt) 2001-05-09 2004-07-06 Monsanto Technology Llc Genes tyra e seus usos
US7161061B2 (en) 2001-05-09 2007-01-09 Monsanto Technology Llc Metabolite transporters
AU2002329759A1 (en) 2001-08-17 2003-03-03 Monsanto Technology Llc Methyltransferase genes and uses thereof
US7262339B2 (en) 2001-10-25 2007-08-28 Monsanto Technology Llc Tocopherol methyltransferase tMT2 and uses thereof
BRPI0308740B1 (pt) 2002-03-19 2018-11-21 Monsanto Technology Llc molécula de ácido nucléico codificando uma homogentisato prenil transferase (“hpt”) e método de produzir planta tendo semente com nível de tocoferol aumentado
CN1681928A (zh) 2002-08-05 2005-10-12 孟山都技术公司 生育酚生物合成相关基因及其用途
FR2844142B1 (fr) * 2002-09-11 2007-08-17 Bayer Cropscience Sa Plantes transformees a biosynthese de prenylquinones amelioree
US9453251B2 (en) * 2002-10-08 2016-09-27 Pfenex Inc. Expression of mammalian proteins in Pseudomonas fluorescens
FR2848064B1 (fr) * 2002-12-06 2006-01-13 Bayer Cropscience Sa Plantes legumineuses transplastomiques fertiles
FR2848570B1 (fr) 2002-12-12 2005-04-01 Bayer Cropscience Sa Cassette d'expression codant pour une 5-enol pyruvylshikimate-3-phosphate synthase (epsps) et plantes tolerantes aux herbicides la contenant
FR2848568B1 (fr) * 2002-12-17 2005-04-15 Rhobio Gene chimere permettant l'expression d'une hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase dans les plastes et plantes transplastomiques contenant un tel gene tolerantes aux herbicides
MXPA05011585A (es) 2003-04-29 2006-05-25 Pioneer Hi Bred Int Genes de glifosato-n-acetil transferasa (gat) novedosos.
ES2275365B1 (es) * 2003-07-25 2008-04-16 Universidad De Cordoba Molecula de adn que codifica una p-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa de chlamydomonas y sus aplicaciones.
WO2005069913A2 (en) 2004-01-16 2005-08-04 Dow Global Technologies Inc. Expression of mammalian proteins in pseudomonas fluorescens
CN101031655A (zh) 2004-07-26 2007-09-05 陶氏环球技术公司 通过株工程改进蛋白表达的方法
WO2006132270A1 (ja) * 2005-06-10 2006-12-14 Kyoto University 除草剤抵抗性遺伝子
AR056438A1 (es) * 2005-08-01 2007-10-10 Basf Ag Un metodo para controlar malezas
AR055593A1 (es) * 2005-08-01 2007-08-29 Basf Ag Un metodo para controlar malezas
PE20070534A1 (es) * 2005-08-01 2007-06-11 Basf Ag Derivados de 3-feniluracilo para controlar malezas o cultivos resistentes a glifosato o su habitat
US8993846B2 (en) 2005-09-06 2015-03-31 Monsanto Technology Llc Vectors and methods for improved plant transformation efficiency
JP5086999B2 (ja) 2005-09-16 2012-11-28 バイエル・クロップサイエンス・アーゲー 内腔指向性タンパク質を発現する色素体形質転換植物
EP3339441A1 (en) 2005-10-13 2018-06-27 Monsanto Technology LLC Methods for producing hybrid seed
ATE500337T1 (de) 2006-05-18 2011-03-15 Biogemma Fr Verfahren zur durchführung homologer rekombinationen in pflanzen
WO2007146678A1 (en) 2006-06-06 2007-12-21 Monsanto Technology Llc Method for selection of transformed cells
US7855326B2 (en) * 2006-06-06 2010-12-21 Monsanto Technology Llc Methods for weed control using plants having dicamba-degrading enzymatic activity
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
US7939721B2 (en) 2006-10-25 2011-05-10 Monsanto Technology Llc Cropping systems for managing weeds
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.
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.
US7838729B2 (en) * 2007-02-26 2010-11-23 Monsanto Technology Llc Chloroplast transit peptides for efficient targeting of DMO and uses thereof
WO2008112628A2 (en) 2007-03-09 2008-09-18 Monsanto Technology Llc Preparation and use of plant embryo explants for transformation
EP2136627B1 (de) 2007-03-12 2015-05-13 Bayer Intellectual Property GmbH Dihalogenphenoxyphenylamidine und deren verwendung als fungizide
EP1969931A1 (de) * 2007-03-12 2008-09-17 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Fluoalkylphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide
EP1969930A1 (de) 2007-03-12 2008-09-17 Bayer CropScience AG Phenoxyphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide
BRPI0808798A2 (pt) * 2007-03-12 2014-10-07 Bayer Cropscience Ag Fenoxifenilamidinas 3,5-dissubstituídas e seu uso como fungicidas
EP1969929A1 (de) 2007-03-12 2008-09-17 Bayer CropScience AG Substituierte Phenylamidine und deren Verwendung als Fungizide
EP1969934A1 (de) 2007-03-12 2008-09-17 Bayer CropScience AG 4-Cycloalkyl-oder 4-arylsubstituierte Phenoxyphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide
WO2008128639A1 (de) 2007-04-19 2008-10-30 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Thiadiazolyloxyphenylamidine und deren verwendung als fungizide
CA2685326A1 (en) 2007-04-27 2008-11-06 Dow Global Technologies Inc. Method for rapidly screening microbial hosts to identify certain strains with improved yield and/or quality in the expression of heterologous proteins
US9580719B2 (en) 2007-04-27 2017-02-28 Pfenex, Inc. Method for rapidly screening microbial hosts to identify certain strains with improved yield and/or quality in the expression of heterologous proteins
DE102007045957A1 (de) 2007-09-26 2009-04-09 Bayer Cropscience Ag Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akarziden Eigenschaften
DE102007045919B4 (de) 2007-09-26 2018-07-05 Bayer Intellectual Property Gmbh Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden 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
DE102007045955A1 (de) 2007-09-26 2009-04-09 Bayer Cropscience Ag Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften
DE102007045920B4 (de) 2007-09-26 2018-07-05 Bayer Intellectual Property Gmbh Synergistische Wirkstoffkombinationen
DE102007045953B4 (de) 2007-09-26 2018-07-05 Bayer Intellectual Property Gmbh Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften
KR20100074229A (ko) * 2007-10-02 2010-07-01 바이엘 크롭사이언스 아게 식물 성장 촉진방법
EP2090168A1 (de) 2008-02-12 2009-08-19 Bayer CropScience AG Methode zur Verbesserung des Pflanzenwachstums
US8097712B2 (en) 2007-11-07 2012-01-17 Beelogics Inc. Compositions for conferring tolerance to viral disease in social insects, and the use thereof
EP2072506A1 (de) 2007-12-21 2009-06-24 Bayer CropScience AG Thiazolyloxyphenylamidine oder Thiadiazolyloxyphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide
CN101998993A (zh) * 2008-04-14 2011-03-30 拜耳生物科学股份有限公司 新的突变羟基苯基丙酮酸双加氧酶,dna序列和耐受hppd抑制剂除草剂的植物分离
EP2113172A1 (de) * 2008-04-28 2009-11-04 Bayer CropScience AG Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen
MX2010014319A (es) 2008-07-08 2011-05-19 Geneuro Sa Uso terapeutico de ligando especifico en enfermedades asociadas con msrv.
US8697941B2 (en) 2008-07-23 2014-04-15 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Molecular markers linked to PPO inhibitor tolerance in soybeans
US8748695B2 (en) 2008-07-23 2014-06-10 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Molecular markers linked to PPO inhibitor tolerance in soybeans
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
JP2011530276A (ja) 2008-08-08 2011-12-22 バイエル・バイオサイエンス・エヌ・ヴェー 植物繊維を特性解析および同定する方法
JP2011530548A (ja) 2008-08-14 2011-12-22 バイエル・クロップサイエンス・アーゲー 殺虫性4−フェニル−1h−ピラゾール類
DE102008041695A1 (de) * 2008-08-29 2010-03-04 Bayer Cropscience Ag Methoden zur Verbesserung des Pflanzenwachstums
NZ592464A (en) 2008-09-26 2013-05-31 Basf Agrochemical Products Bv Herbicide resistant acetohydroxyacid synthase large subunit (AHAS) mutants and methods of use thereof
WO2010046423A2 (en) 2008-10-22 2010-04-29 Basf Se Use of sulfonylurea herbicides on cultivated plants
AR075466A1 (es) 2008-10-22 2011-04-06 Basf Se Uso de herbicidas tipo auxina en plantas cultivadas
EP2201838A1 (de) 2008-12-05 2010-06-30 Bayer CropScience AG Wirkstoff-Nützlings-Kombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften
EP2198709A1 (de) 2008-12-19 2010-06-23 Bayer CropScience AG Verfahren zur Bekämpfung resistenter tierischer Schädlinge
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
EP2039772A2 (en) 2009-01-06 2009-03-25 Bayer CropScience AG Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants introduction
EP2039770A2 (en) 2009-01-06 2009-03-25 Bayer CropScience AG Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants
EP2039771A2 (en) 2009-01-06 2009-03-25 Bayer CropScience AG Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants
AR074941A1 (es) 2009-01-07 2011-02-23 Bayer Cropscience Sa Plantas transplastomicas exentas de marcador de seleccion
BRPI1006916A8 (pt) 2009-01-19 2016-05-03 Bayer Cropscience Ag Dionas cíclicas e seu uso como inseticidas, acaricidas e/ou fungicidas
EP2227951A1 (de) 2009-01-23 2010-09-15 Bayer CropScience AG Verwendung von Enaminocarbonylverbindungen zur Bekämpfung von durch Insekten übertragenen Viren
WO2010086311A1 (en) 2009-01-28 2010-08-05 Bayer Cropscience Ag Fungicide n-cycloalkyl-n-bicyclicmethylene-carboxamide derivatives
AR075126A1 (es) * 2009-01-29 2011-03-09 Bayer Cropscience Ag Metodo para el mejor uso del potencial de produccion de plantas transgenicas
EP2218717A1 (en) 2009-02-17 2010-08-18 Bayer CropScience AG Fungicidal N-((HET)Arylethyl)thiocarboxamide derivatives
WO2010094666A2 (en) 2009-02-17 2010-08-26 Bayer Cropscience Ag Fungicidal n-(phenylcycloalkyl)carboxamide, n-(benzylcycloalkyl)carboxamide and 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
DE102009001469A1 (de) 2009-03-11 2009-09-24 Bayer Cropscience Ag Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen
DE102009001681A1 (de) 2009-03-20 2010-09-23 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
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
MX2011009732A (es) 2009-03-25 2011-09-29 Bayer Cropscience Ag Combinaciones de principios activos sinergicas.
MX2011009916A (es) 2009-03-25 2011-10-06 Bayer Cropscience Ag Combinaciones de principios activos con propiedades insecticidas y acaricidas.
CN102361555B (zh) 2009-03-25 2014-05-28 拜尔农作物科学股份公司 具有杀昆虫和杀螨特性的活性化合物结合物
EP2410847A1 (de) 2009-03-25 2012-02-01 Bayer CropScience AG Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden eigenschaften
WO2010108505A1 (de) 2009-03-25 2010-09-30 Bayer Cropscience Ag Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden eigenschaften
EP2232995A1 (de) 2009-03-25 2010-09-29 Bayer CropScience AG Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen
EP2239331A1 (en) 2009-04-07 2010-10-13 Bayer CropScience AG Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants
JP5771189B2 (ja) 2009-05-06 2015-08-26 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 シクロペンタンジオン化合物、ならびにこの殺虫剤、殺ダニ剤および/または抗真菌剤としての使用
EP2251331A1 (en) 2009-05-15 2010-11-17 Bayer CropScience AG Fungicide pyrazole carboxamides derivatives
AR076839A1 (es) 2009-05-15 2011-07-13 Bayer Cropscience Ag Derivados fungicidas de pirazol carboxamidas
EP2258859A1 (en) 2009-05-19 2010-12-08 Genoplante-Valor Method for performing homologous recombination
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
CN105165832B (zh) 2009-06-02 2019-08-13 拜耳知识产权有限责任公司 琥珀酸脱氢酶抑制剂在控制核盘菌属真菌中的应用
EP2445341B1 (en) 2009-06-25 2017-05-03 Basf Se Use of agrochemical mixtures for increasing the health of a plant
CN103548836A (zh) 2009-07-16 2014-02-05 拜尔农作物科学股份公司 含苯基三唑的协同活性物质结合物
WO2011015524A2 (en) 2009-08-03 2011-02-10 Bayer Cropscience Ag Fungicide heterocycles derivatives
EP2292094A1 (en) 2009-09-02 2011-03-09 Bayer CropScience AG Active compound combinations
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
US8153132B2 (en) * 2009-10-30 2012-04-10 Ms Technologies, Inc. Antibodies immunoreactive with mutant hydroxypenylpyruvate dioxygenase
KR20120115492A (ko) 2009-11-06 2012-10-18 바스프 에스이 4―히드록시 벤조산 및 선택된 살충제의 결정질 복합체
WO2011064224A1 (en) 2009-11-24 2011-06-03 Katholieke Universiteit Leuven, K.U.Leuven R&D Banana promoters
WO2011069890A2 (en) 2009-12-08 2011-06-16 Basf Se Pesticidal mixtures
WO2011069893A1 (en) 2009-12-08 2011-06-16 Basf Se Pesticidal mixtures
EP2343280A1 (en) 2009-12-10 2011-07-13 Bayer CropScience AG Fungicide quinoline derivatives
WO2011076889A1 (en) * 2009-12-23 2011-06-30 Bayer Cropscience Ag Plants tolerant to hppd inhibitor herbicides
UY33140A (es) * 2009-12-23 2011-07-29 Bayer Cropscience Ag Plantas tolerantes a herbicidas inhibidores de las hppd
WO2011076885A1 (en) * 2009-12-23 2011-06-30 Bayer Cropscience Ag Plants tolerant to hppd inhibitor herbicides
ES2658990T3 (es) * 2009-12-23 2018-03-13 Bayer Intellectual Property Gmbh Plantas tolerantes a herbicidas inhibidores de HPPD
MX2012007360A (es) * 2009-12-23 2012-11-06 Bayer Ip Gmbh Plantas tolerantes a herbicidas inhibidores de las hppd.
WO2011080255A2 (en) 2009-12-28 2011-07-07 Bayer Cropscience Ag Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
TWI483679B (zh) 2009-12-28 2015-05-11 Bayer Ip Gmbh 殺真菌劑肟醯基(hydroximoyl)-雜環衍生物
TW201138624A (en) 2009-12-28 2011-11-16 Bayer Cropscience Ag Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
EA022553B1 (ru) 2010-01-22 2016-01-29 Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх Применение комбинации биологически активных веществ, набор и средство, содержащие комбинацию биологически активных веществ, для борьбы с вредителями животного происхождения и способ улучшения использования продукционного потенциала трансгенного растения
MX2012008600A (es) 2010-01-25 2012-11-30 Bayer Cropscience Nv Metodos para la manufactura de paredes celulares vegetales que comprenden quitina.
EP2529028A1 (en) 2010-01-26 2012-12-05 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Polynucleotide and polypeptide sequences associated with herbicide tolerance
US20120311743A1 (en) 2010-02-02 2012-12-06 Bayer Cropscience Ag Soybean transformation using hppd inhibitors as selection agents
AR080443A1 (es) 2010-03-04 2012-04-11 Bayer Cropscience Ag 2-amidobencimidazoles sustituidos con fluruoalquilo
PH12012501746A1 (en) 2010-03-08 2022-10-05 Monsanto Technology Llc Polynucleotide molecules for gene regulation in plants
AR080684A1 (es) 2010-03-18 2012-05-02 Bayer Cropscience Ag Aril- y hetarilsulfonamidas como sustancias activas contra un estres abiotico de plantas
BR112012025714A2 (pt) 2010-04-06 2015-09-08 Bayer Ip Gmbh uso de ácido 4-fenilbutírico e/ou sais do mesmo para aumentar a tolerância a estresse de plantas
CA2795838A1 (en) 2010-04-09 2011-10-13 Bayer Intellectual Property Gmbh Use of derivatives of the(1-cyanocyclopropyl)phenylphosphinic acid, the esters thereof and/or the salts thereof for enhancing the tolerance of plants to abiotic stress
WO2011134911A2 (en) 2010-04-28 2011-11-03 Bayer Cropscience Ag Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
JP2013525401A (ja) 2010-04-28 2013-06-20 バイエル・クロップサイエンス・アーゲー 殺菌剤ヒドロキシモイル−複素環誘導体
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''
CA2798067A1 (en) 2010-05-04 2011-11-24 Basf Se Plants having increased tolerance to herbicides
MX2012013370A (es) 2010-05-31 2013-01-24 Basf Se Metodo para aumentar la salud de una planta.
PL2576517T3 (pl) 2010-06-03 2015-06-30 Bayer Ip Gmbh N-[(het)aryloalkilo)]pirazolo(tio)karboksyamidy i ich analogi heteropodstawione
US9232799B2 (en) 2010-06-03 2016-01-12 Bayer Intellectual Property Gmbh N-[(het)arylethyl)] pyrazole(thio)carboxamides and their heterosubstituted analogues
JP2013528614A (ja) 2010-06-03 2013-07-11 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 O−シクロプロピルシクロヘキシル−カルボキシアニリド類およびそれらの殺菌剤としての使用
UA110703C2 (uk) 2010-06-03 2016-02-10 Байєр Кропсайнс Аг Фунгіцидні похідні n-[(тризаміщений силіл)метил]-карбоксаміду
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
AU2011264074B2 (en) 2010-06-09 2015-01-22 Bayer Cropscience Nv Methods and means to modify a plant genome at a nucleotide sequence commonly used in plant genome engineering
WO2011161131A1 (en) 2010-06-25 2011-12-29 Basf Se Herbicidal mixtures
WO2011161132A1 (en) 2010-06-25 2011-12-29 Basf Se Pesticidal mixtures
EP2402446A1 (en) 2010-06-30 2012-01-04 Genoplante-Valor Gene involved in the development of the seed
AU2011276127B2 (en) 2010-07-08 2015-03-19 University Of Copenhagen Glucosinolate transporter protein and uses thereof
MX2013000655A (es) 2010-07-20 2013-03-22 Bayer Cropscience Ag Benzocicloalquenos como agentes antifungicos.
US9187762B2 (en) 2010-08-13 2015-11-17 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions and methods comprising sequences having hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD) activity
WO2012022729A2 (en) 2010-08-20 2012-02-23 Basf Se Method for improving the health of a plant
BR112013003029A2 (pt) 2010-08-24 2016-09-13 Basf Se “mistura agroquímica, composição agroquímica, método para aumentar sinergicamente a saúde de uma planta e usos de uma mistura”
UA109669C2 (uk) 2010-09-03 2015-09-25 Байєр Інтеллектуал Проперті Гмбх Дитіїнтетра(тіо)карбоксіміди для боротьби з фітопатогенними грибами
PL2611300T3 (pl) 2010-09-03 2016-10-31 Podstawione skondensowane pochodne dihydropirymidynonów
JP2012062267A (ja) 2010-09-15 2012-03-29 Bayer Cropscience Ag 殺虫性ピロリンn−オキサイド誘導体
JP2012082186A (ja) 2010-09-15 2012-04-26 Bayer Cropscience Ag 殺虫性アリールピロリジン類
RU2610088C2 (ru) 2010-09-22 2017-02-07 Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх Применение активных ингредиентов для борьбы с нематодами у сельскохозяйственных культур, резистентных к нематодам
EP2460406A1 (en) 2010-12-01 2012-06-06 Bayer CropScience AG Use of fluopyram for controlling nematodes in nematode resistant crops
EA201300435A1 (ru) 2010-10-07 2013-09-30 Басф Се Применение стробилуринов для увеличения силы клейковины в озимых зерновых культурах
KR101871525B1 (ko) 2010-10-07 2018-06-26 바이엘 크롭사이언스 악티엔게젤샤프트 테트라졸릴옥심 유도체 및 티아졸릴피페리딘 유도체를 포함하는 살진균제 조성물
JP2013541553A (ja) 2010-10-21 2013-11-14 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 1−(ヘテロ環式カルボニル)ピペリジン類
EP2630125B1 (en) 2010-10-21 2016-08-24 Bayer Intellectual Property GmbH N-benzyl heterocyclic carboxamides
WO2012059497A1 (en) 2010-11-02 2012-05-10 Bayer Cropscience Ag N-hetarylmethyl pyrazolylcarboxamides
EP2453012B1 (en) 2010-11-10 2016-06-01 Bayer CropScience AG HPPD variants and methods of use
WO2012062749A1 (de) 2010-11-12 2012-05-18 Bayer Cropscience Ag Benzimidazolidinone verwendbar als fungizide
US9206137B2 (en) 2010-11-15 2015-12-08 Bayer Intellectual Property Gmbh N-Aryl pyrazole(thio)carboxamides
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
EP2640693A1 (en) 2010-11-15 2013-09-25 Bayer Intellectual Property GmbH Cyanoenamines and their use as fungicides
MX2013005407A (es) 2010-11-15 2013-07-03 Bayer Ip Gmbh 5-halopirazolcarboxamidas.
US9474275B2 (en) 2010-11-15 2016-10-25 Bayer Intellectual Property Gmbh Cyanoenamines and their use as fungicides
EP2454939A1 (en) 2010-11-18 2012-05-23 Bayer CropScience AG Post-harvest treatment
CA2810180C (en) 2010-11-24 2015-07-28 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Brassica gat event dp-073496-4 and compositions and methods for the identification and/or detection thereof
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
JP5837609B2 (ja) 2010-11-30 2015-12-24 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 ピリミジン誘導体
EP2460407A1 (de) 2010-12-01 2012-06-06 Bayer CropScience AG Wirkstoffkombinationen umfassend Pyridylethylbenzamide und weitere Wirkstoffe
KR20130123416A (ko) 2010-12-01 2013-11-12 바이엘 인텔렉쳐 프로퍼티 게엠베하 작물에서 선충류를 구제하고 수확량을 증가시키기 위한 플루오피람의 용도
CA2820706C (en) 2010-12-03 2018-05-22 Ms Technologies, Llc Optimized expression of glyphosate resistance encoding nucleic acid molecules in plant cells
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
TW201231655A (en) 2010-12-15 2012-08-01 Syngenta Participations Ag Soybean event SYHT04R and compositions and methods for detection thereof
CN103298346A (zh) 2010-12-22 2013-09-11 巴斯夫欧洲公司 用于增加植物健康的农用化学品混合物
JP5842594B2 (ja) 2010-12-27 2016-01-13 住友化学株式会社 ピリダジノン化合物、それを含有する除草剤及び有害節足動物防除剤
JP5891178B2 (ja) * 2010-12-28 2016-03-22 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 4−hppd阻害剤に対する抵抗性又は感受性が高められた植物
EP2474542A1 (en) 2010-12-29 2012-07-11 Bayer CropScience AG Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
JP2014502611A (ja) 2010-12-29 2014-02-03 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 殺菌剤ヒドロキシモイル−テトラゾール誘導体
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
WO2012088645A1 (en) 2010-12-31 2012-07-05 Bayer Cropscience Ag Method for improving plant quality
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
CA2827159A1 (en) 2011-02-15 2012-08-23 Ruth Meissner Synergistic combinations containing a dithiino-tetracarboxamide fungicide and a herbicide, safener or plant growth regulator
EP2494867A1 (de) 2011-03-01 2012-09-05 Bayer CropScience AG Halogen-substituierte Verbindungen in Kombination mit Fungiziden
EP2683239A1 (en) 2011-03-10 2014-01-15 Bayer Intellectual Property GmbH Use of lipochito-oligosaccharide compounds for safeguarding seed safety of treated seeds
WO2012123434A1 (en) 2011-03-14 2012-09-20 Bayer Cropscience Ag Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
EP2502495A1 (en) 2011-03-16 2012-09-26 Bayer CropScience AG Use of a dithiino-tetracarboxamide for the protection of harvested products against phytopathogenic fungi
US8648230B2 (en) 2011-03-18 2014-02-11 Ms Technologies, Llc Regulatory regions preferentially expressing in non-pollen plant tissue
EP2688407B1 (en) 2011-03-25 2015-04-22 Bayer Intellectual Property GmbH Use of n-(1,2,5-oxadiazol-3-yl)benzamides for controlling unwanted plants in areas of transgenic crop plants being tolerant to hppd inhibitor herbicides
JP5847921B2 (ja) * 2011-03-25 2016-01-27 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 Hppd阻害薬型除草剤に対して耐性であるトランスジェニック作物の区域で望ましくない植物を防除するためのn−(テトラゾール−4−イル)−もしくはn−(トリアゾール−3−イル)アリールカルボキサミド類またはそれらの塩の使用
CN103596936B (zh) 2011-03-31 2016-11-09 拜耳知识产权股份有限公司 具有除草和杀真菌活性的3‑苯基异噁唑啉‑5‑甲酰胺和3‑苯基异噁唑啉‑5‑硫代酰胺
JP2014512358A (ja) 2011-04-08 2014-05-22 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 殺菌剤ヒドロキシモイル−テトラゾール誘導体
AR085585A1 (es) 2011-04-15 2013-10-09 Bayer Cropscience Ag Vinil- y alquinilciclohexanoles sustituidos como principios activos contra estres abiotico de plantas
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
EP2511255A1 (de) 2011-04-15 2012-10-17 Bayer CropScience AG Substituierte Prop-2-in-1-ol- und Prop-2-en-1-ol-Derivate
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
PL2997825T3 (pl) 2011-04-22 2019-05-31 Bayer Cropscience Ag Kompozycje związku aktywnego zawierające pochodną (tio)karboksyamidową i związek grzybobójczy
AU2012266597B2 (en) 2011-06-06 2016-09-22 Bayer Cropscience Nv Methods and means to modify a plant genome at a preselected site
WO2013004652A1 (de) 2011-07-04 2013-01-10 Bayer Intellectual Property Gmbh Verwendung substituierter isochinolinone, isochinolindione, isochinolintrione und dihydroisochinolinone oder jeweils deren salze als wirkstoffe gegen abiotischen pflanzenstress
EP2736333A1 (en) 2011-07-27 2014-06-04 Bayer Intellectual Property GmbH Seed dressing for controlling phytopathogenic fungi
BR112014002855A2 (pt) 2011-08-10 2017-02-21 Bayer Ip Gmbh combinações do composto ativo que incluem derivados específicos do ácido tetrâmico
AU2012296987A1 (en) 2011-08-12 2014-02-27 Bayer Cropscience Nv Guard cell-specific expression of transgenes in cotton
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
EP2748161A1 (en) 2011-08-22 2014-07-02 Bayer Intellectual Property GmbH Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives
EP2561759A1 (en) 2011-08-26 2013-02-27 Bayer Cropscience AG Fluoroalkyl-substituted 2-amidobenzimidazoles and their effect on plant growth
JP2014530173A (ja) 2011-09-09 2014-11-17 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 植物の収量を改善するためのアシル−ホモセリンラクトン誘導体
JP6002225B2 (ja) 2011-09-12 2016-10-05 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 殺菌性4−置換−3−{フェニル[(ヘテロシクリルメトキシ)イミノ]メチル}−1,2,4−オキサジアゾール−5(4h)−オン誘導体
CA2848371A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Monsanto Technology, Llc Method and composition for weed control comprising topical application_of als polynucleotide
US10760086B2 (en) 2011-09-13 2020-09-01 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
UA115534C2 (uk) 2011-09-13 2017-11-27 Монсанто Текнолоджи Ллс Спосіб та композиція для боротьби з бур'янами (варіанти)
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
US10829828B2 (en) 2011-09-13 2020-11-10 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
WO2013040057A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
WO2013040049A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
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
CN103930549B (zh) 2011-09-13 2020-09-18 孟山都技术公司 用于杂草控制的方法和组合物
EP2755987B1 (en) 2011-09-13 2018-06-06 Monsanto Technology LLC Methods and compositions for weed control
MX343071B (es) 2011-09-13 2016-10-21 Monsanto Technology Llc Metodos y composiciones para el control de malezas.
US9920326B1 (en) 2011-09-14 2018-03-20 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for increasing invertase activity in plants
EP2755971B1 (de) 2011-09-15 2017-12-20 Bayer Intellectual Property GmbH Piperidinpyrazole als fungizide
MX357718B (es) 2011-09-16 2018-07-20 Bayer Ip Gmbh Uso de 5-fenil- o 5-bencil-2-isoxazolin-3-carboxilatos para mejorar el rendimiento de las plantas.
EP2755472B1 (en) 2011-09-16 2016-08-31 Bayer Intellectual Property GmbH Use of cyprosulfamide for improving plant yield
EA029005B1 (ru) 2011-09-16 2018-01-31 Байер Интеллектчуал Проперти Гмбх Применение фенилпиразолин-3-карбоксилатов для повышения урожайности растений
WO2013041602A1 (de) 2011-09-23 2013-03-28 Bayer Intellectual Property Gmbh Verwendung 4-substituierter 1-phenyl-pyrazol-3-carbonsäurederivate als wirkstoffe gegen abiotischen pflanzenstress
AR088113A1 (es) 2011-10-04 2014-05-07 Bayer Ip Gmbh ARN DE INTERFERENCIA (ARNi) PARA EL CONTROL DE HONGOS Y OOMICETOS POR LA INHIBICION DEL GEN DE SACAROPINA DESHIDROGENASA
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)
CN103906841A (zh) 2011-11-02 2014-07-02 巴斯夫欧洲公司 对除草剂具有增加的耐受性的植物
CN103958531B (zh) 2011-11-21 2016-12-28 拜耳知识产权有限责任公司 杀真菌剂n‑[(三取代的甲硅烷基)甲基]‑羧酰胺衍生物
MX2014006072A (es) 2011-11-25 2014-08-08 Bayer Ip Gmbh Derivados de 2-yodo-imidazol.
BR112014012588A2 (pt) 2011-11-25 2017-06-13 Bayer Ip Gmbh novos derivados heterocíclicos de alcanol
CN104066721B (zh) 2011-11-30 2016-03-30 拜耳知识产权有限责任公司 杀真菌的n-二环烷基和n-三环烷基吡唑-4-(硫代)羧酰胺衍生物
EP2601839A1 (en) 2011-12-08 2013-06-12 Bayer CropScience AG Synergisitic fungicidal combinations containing phosphorous acid derivative and zoxamide
IN2014CN04325A (pl) 2011-12-19 2015-09-04 Bayer Cropscience Ag
EP2606732A1 (en) 2011-12-19 2013-06-26 Bayer CropScience AG Use of an anthranilic diamide derivatives with heteroaromatic and heterocyclic substituents in combination with a biological control agent
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
CN104039769B (zh) 2011-12-29 2016-10-19 拜耳知识产权有限责任公司 杀真菌的3-[(1,3-噻唑-4-基甲氧基亚氨基)(苯基)甲基]-2-取代的-1,2,4-噁二唑-5(2h)-酮衍生物
US9359614B2 (en) 2012-02-01 2016-06-07 Dow Agrosciences Llc Class of glyphosate resistance genes
ES2664230T3 (es) 2012-02-22 2018-04-18 Bayer Cropscience Ag Uso de fluopiram para el control de las enfermedades de la madera en la vid
PE20190346A1 (es) 2012-02-27 2019-03-07 Bayer Ip Gmbh Combinaciones de compuestos activos
US9206122B2 (en) 2012-03-14 2015-12-08 Bayer Intellectual Property Gmbh Pesticidal arylpyrrolidines
WO2013139949A1 (en) 2012-03-23 2013-09-26 Bayer Intellectual Property Gmbh Compositions comprising a strigolactame compound for enhanced plant growth and yield
EP2830420A1 (en) 2012-03-29 2015-02-04 Basf Se Co-crystals of dicamba and a co-crystal former b
EP2836489B1 (en) 2012-04-12 2016-06-29 Bayer Cropscience AG N-acyl-2-(cyclo) alkylpyrrolidines and piperidines useful as fungicides
UA115663C2 (uk) 2012-04-20 2017-12-11 Байєр Кропсайнс Аг (тіо)карбоксамідні похідні n-циклоалкіл-n-[(гетероциклілфеніл)метилену]
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
CA2871008C (en) 2012-04-23 2022-11-22 Bayer Cropscience Nv Targeted genome engineering in plants
US9890400B2 (en) 2012-04-26 2018-02-13 Adisseo France S.A.S. Method of production of 2,4-dihydroxybutyric acid
MX2014013489A (es) 2012-05-09 2015-02-12 Bayer Cropscience Ag 5-halogenopirazolindanil carboxamidas.
EP2847170B1 (en) 2012-05-09 2017-11-08 Bayer CropScience AG Pyrazole indanyl carboxamides
EP2662361A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG Pyrazol indanyl carboxamides
EP2662370A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG 5-Halogenopyrazole benzofuranyl 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
EP2662360A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG 5-Halogenopyrazole indanyl carboxamides
EP2662362A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG Pyrazole indanyl carboxamides
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
WO2013175480A1 (en) 2012-05-24 2013-11-28 A.B. Seeds Ltd. Compositions and methods for silencing gene expression
CA2875055A1 (en) 2012-06-07 2013-12-12 Dow Agrosciences Llc Construct and method for expressing transgenes using a brassica bidirectional constitutive promoter
BR112014031260A2 (pt) 2012-06-15 2019-08-20 Du Pont métodos e composições que envolvem variantes de als com preferência de substrato nativo
US9605283B2 (en) 2012-07-11 2017-03-28 Institut National Des Sciences Appliquées Microorganism modified for the production of 1,3-propanediol
WO2014009435A1 (en) 2012-07-11 2014-01-16 Adisseo France S.A.S. Method for the preparation of 2,4-dihydroxybutyrate
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
EP2687605A1 (en) 2012-07-19 2014-01-22 Biogemma Method for performing homologous recombination
BR112015004858A2 (pt) 2012-09-05 2017-07-04 Bayer Cropscience Ag uso de 2-amidobenzimidazóis, 2-amidobenzoxazóis e 2-amidobenzotiazóis substituídos ou sais dos mesmos como substâncias ativas contra estresse abiótico em plantas
AR092564A1 (es) 2012-09-14 2015-04-22 Bayer Cropscience Lp Variantes de la enzima 4-hidroxifenil piruvato deoxigenasa (hppd) y metodos de uso para conferir tolerancia a herbicidas en plantas
AU2013322855B2 (en) 2012-09-25 2017-06-22 Bayer Cropscience Ag Herbicidal and fungicidal 5-oxy-substituted 3-phenylisoxazoline-5-carboxamides and 5-oxy-substituted 3-phenylisoxazoline-5-thioamides
WO2014053395A1 (en) 2012-10-01 2014-04-10 Basf Se Use of n-thio-anthranilamide compounds on cultivated plants
AR093058A1 (es) 2012-10-18 2015-05-13 Monsanto Technology Llc Metodos y composiciones para el control de pestes en plantas
HUE037226T2 (hu) 2012-10-19 2018-08-28 Bayer Cropscience Ag Eljárás növények kezelésére fungicidekkel szemben rezisztens gombák ellen karboxamid- vagy tiokarboxamid-származékok használatával
US20150250176A1 (en) 2012-10-19 2015-09-10 Bayer Cropscience Ag Method for enhancing tolerance to abiotic stress in plants using carboxamide or thiocarboxamide derivatives
PL2908640T3 (pl) 2012-10-19 2020-06-29 Bayer Cropscience Ag Sposób stymulowania wzrostu roślin przy pomocy pochodnych karboksamidu
EP2908643B1 (en) 2012-10-19 2019-03-20 Bayer Cropscience AG Active compound combinations comprising carboxamide derivatives and a biological control agent
EP2908639A1 (en) 2012-10-19 2015-08-26 Bayer Cropscience AG Active compound combinations comprising carboxamide derivatives
WO2014079820A1 (en) 2012-11-22 2014-05-30 Basf Se Use of anthranilamide compounds for reducing insect-vectored viral infections
WO2014079957A1 (de) 2012-11-23 2014-05-30 Bayer Cropscience Ag Selektive inhibition der ethylensignaltransduktion
EP2735231A1 (en) 2012-11-23 2014-05-28 Bayer CropScience AG Active compound combinations
CN104812247A (zh) 2012-11-30 2015-07-29 拜耳作物科学股份公司 二元杀真菌混合物
CN104994736B (zh) 2012-11-30 2018-02-06 拜耳作物科学股份公司 二元农药和杀真菌混合物
MX2015006327A (es) 2012-11-30 2015-10-05 Bayer Cropscience Ag Mezclas fungicidas ternarias.
MX2015006328A (es) 2012-11-30 2015-09-07 Bayer Cropscience Ag Mezcla fungicida o pesticida binaria.
BR112015012519A2 (pt) 2012-11-30 2017-07-11 Bayer Cropscience Ag misturas ternárias fungicidas e pesticidas
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
EP2740356A1 (de) 2012-12-05 2014-06-11 Bayer CropScience AG Substituierte (2Z)-5(1-Hydroxycyclohexyl)pent-2-en-4-insäure-Derivate
EP2928296A1 (de) 2012-12-05 2015-10-14 Bayer CropScience AG Verwendung substituierter 1-(arylethinyl)-, 1-(heteroarylethinyl)-, 1-(heterocyclylethinyl)- und 1-(cyloalkenylethinyl)-cyclohexanole als wirkstoffe gegen abiotischen pflanzenstress
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
US20140173775A1 (en) 2012-12-13 2014-06-19 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Methods and compositions for producing and selecting transgenic plants
AR093996A1 (es) 2012-12-18 2015-07-01 Bayer Cropscience Ag Combinaciones bactericidas y fungicidas binarias
CN104995174A (zh) 2012-12-19 2015-10-21 拜耳作物科学股份公司 二氟甲基-烟酰-四氢萘基胺
US20150351390A1 (en) 2012-12-21 2015-12-10 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions and methods for auxin-analog conjugation
EP2941488B1 (en) 2013-01-01 2023-03-22 Monsanto Technology LLC 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
US10000767B2 (en) 2013-01-28 2018-06-19 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for plant pest control
CN105025723A (zh) 2013-03-07 2015-11-04 巴斯夫欧洲公司 二甲嘧菌胺和选定的二噻二烯四甲酰亚胺的共晶
BR112015021651B1 (pt) 2013-03-07 2021-12-28 Bayer Cropscience Lp Molécula de ácido nucleico recombinante, cassete de expressão, célula hospedeira de bactéria, polipeptídeo recombinante, composição e métodos para aplicação dos mesmos
US20160016944A1 (en) 2013-03-07 2016-01-21 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Fungicidal 3--heterocycle derivatives
EP3604535A3 (en) 2013-03-13 2020-04-22 Monsanto Technology LLC Methods and compositions for weed control
CA2905743C (en) 2013-03-13 2021-09-28 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Glyphosate application for weed control in brassica
BR112015022797A2 (pt) 2013-03-13 2017-11-07 Monsanto Technology Llc método para controle de ervas daninhas, composição herbicida, cassete de expressão microbiano e método de produção de polinucleotídeo
US20140283211A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 Monsanto Technology Llc Methods and Compositions for Plant Pest Control
EP2970935A1 (en) 2013-03-14 2016-01-20 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions having dicamba decarboxylase activity and methods of use
US20140289906A1 (en) 2013-03-14 2014-09-25 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions Having Dicamba Decarboxylase Activity and Methods of Use
US10568328B2 (en) 2013-03-15 2020-02-25 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
EP2981614A1 (en) 2013-04-02 2016-02-10 Bayer CropScience NV Targeted genome engineering in eukaryotes
EP2984080B1 (en) 2013-04-12 2017-08-30 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Novel triazolinthione derivatives
CN105308032B (zh) 2013-04-12 2017-05-24 拜耳作物科学股份公司 新的三唑衍生物
AR095867A1 (es) 2013-04-19 2015-11-18 Bayer Cropscience Ag Método para una utilización mejorada del potencial de producción de plantas transgénicas
WO2014170364A1 (en) 2013-04-19 2014-10-23 Bayer Cropscience Ag Binary insecticidal or pesticidal mixture
CA2910604A1 (en) 2013-04-30 2014-11-06 Basf Se Plants having increased tolerance to n-heterocyclyl-arylcarboxamide herbicides
WO2014177991A2 (en) 2013-04-30 2014-11-06 Basf Se Plants having increased tolerance to herbicides
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
CN105636939B (zh) 2013-06-26 2018-08-31 拜耳作物科学股份公司 N-环烷基-n-[(二环基苯基)亚甲基]-(硫代)甲酰胺衍生物
CN105530814A (zh) 2013-07-09 2016-04-27 拜耳作物科学股份公司 经选择的吡啶酮甲酰胺或其盐作为活性物质抵抗植物非生物胁迫的用途
US9850496B2 (en) 2013-07-19 2017-12-26 Monsanto Technology Llc Compositions and methods for controlling Leptinotarsa
CN105980567B (zh) 2013-07-19 2021-04-16 孟山都技术有限公司 用于控制叶甲属的组合物和方法
UY35702A (es) 2013-08-12 2015-02-27 Basf Se Hidroxifenilpiruvato dioxigenasas resistentes a herbicidas
CN105612251B (zh) 2013-09-24 2021-01-26 拜尔作物科学公司 异转糖基酶及其用途
BR112016008489A2 (pt) 2013-10-18 2017-10-03 Pioneer Hi Bred Int Sequências de glifosato-n-acetiltransferase (glyat) e métodos de uso
US20160272997A1 (en) 2013-10-25 2016-09-22 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Stem canker tolerant soybeans and methods of use
JP6633532B2 (ja) 2013-11-04 2020-01-22 ダウ アグロサイエンシィズ エルエルシー 最適なトウモロコシ遺伝子座
TWI672378B (zh) 2013-11-04 2019-09-21 陶氏農業科學公司 最適大豆基因座(一)
NZ719544A (en) 2013-11-04 2022-09-30 Beeologics Inc Compositions and methods for controlling arthropod parasite and pest infestations
RU2019128647A (ru) 2013-11-04 2019-11-05 ДАУ АГРОСАЙЕНСИЗ ЭлЭлСи Оптимальные локусы кукурузы
UA120701C2 (uk) 2013-12-05 2020-01-27 Байєр Кропсайєнс Акцієнгезелльшафт N-циклоалкіл-n-{[2-(1-заміщений циклоалкіл)феніл]метилен}-(тіо)карбоксамідні похідні
TW201607929A (zh) 2013-12-05 2016-03-01 拜耳作物科學公司 N-環烷基-n-{[2-(1-經取代環烷基)苯基]亞甲基}-(硫代)甲醯胺衍生物
UA119253C2 (uk) 2013-12-10 2019-05-27 Біолоджикс, Інк. Спосіб боротьби із вірусом у кліща varroa та у бджіл
TW201527313A (zh) 2013-12-31 2015-07-16 Dow Agrosciences Llc 新穎玉米泛素啓動子(二)
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)
TW201527312A (zh) 2013-12-31 2015-07-16 Dow Agrosciences Llc 新穎玉米泛素啓動子(一)
UA121462C2 (uk) 2014-01-15 2020-06-10 Монсанто Текнолоджі Елелсі Спосіб та композиція для боротьби із бур'янами з використанням полінуклеотидів epsps
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
AU2015228963A1 (en) 2014-03-11 2016-09-01 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft HPPD variants and methods of use
BR112016020889B1 (pt) 2014-03-11 2022-10-04 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Molécula de ácido nucleico recombinante, célula hospedeira bacteriana, proteína hppd recombinante, uso do ácido nucleico recombinante e produto de base
EP3125676A4 (en) 2014-04-01 2018-02-14 Monsanto Technology LLC Compositions and methods for controlling insect pests
WO2015200223A1 (en) 2014-06-23 2015-12-30 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
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
CN114009454A (zh) 2014-07-29 2022-02-08 孟山都技术公司 用于控制昆虫害虫的组合物和方法
EP2979549A1 (en) 2014-07-31 2016-02-03 Basf Se Method for improving the health of a plant
EP3028573A1 (en) 2014-12-05 2016-06-08 Basf Se Use of a triazole fungicide on transgenic plants
WO2016091675A1 (en) 2014-12-12 2016-06-16 Basf Se Method for improving the health of a plant
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
PL3256589T3 (pl) 2015-01-22 2022-02-21 Monsanto Technology Llc Kompozycje i sposoby kontrolowania leptinotarsa
BR112017016789A2 (pt) 2015-02-11 2018-05-08 Basf Se métodos para produzir uma planta transgênica, para controlar a vegetação indesejada e para o cultivo da planta, molécula de ácido nucleico, construção de ácido nucleico, vetor, polipeptídeo hppd mutado, núcleo de célula vegetal, núcleo de célula vegetal transgênica, planta transgênica, uso do ácido nucleico, combinação útil, processo para a preparação de uma combinação útil e uso de uma combinação útil
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.
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
CN108024517A (zh) 2015-06-03 2018-05-11 孟山都技术公司 用于将核酸引入到植物中的方法和组合物
AU2016279062A1 (en) 2015-06-18 2019-03-28 Omar O. Abudayyeh Novel CRISPR enzymes and systems
ES2933673T3 (es) 2015-09-11 2023-02-13 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Variantes de HPPD y métodos de uso
EP3408390A4 (en) 2016-01-26 2019-10-09 Monsanto Technology LLC COMPOSITIONS AND METHODS FOR COMBATING INSECTS
CN105524931A (zh) * 2016-01-29 2016-04-27 四川天豫兴禾生物科技有限公司 筛选抗hppd抑制剂类除草剂基因的方法及应用
WO2017128302A1 (zh) * 2016-01-29 2017-08-03 四川天豫兴禾生物科技有限公司 筛选抗hppd抑制剂类除草剂基因的方法及应用
CN105505956B (zh) * 2016-02-02 2017-09-08 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 一种紫花苜蓿对羟基苯丙酮酸双加氧酶基因的应用
CA3004914A1 (en) 2016-02-05 2017-08-10 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Genetic loci associated with brown stem rot resistance in soybean and methods of use
WO2017184727A1 (en) 2016-04-21 2017-10-26 Bayer Cropscience Lp Tal-effector mediated herbicide tolerance
EP3054014A3 (en) 2016-05-10 2016-11-23 BASF Plant Science Company GmbH Use of a fungicide on transgenic plants
EP3269816A1 (en) 2016-07-11 2018-01-17 Kws Saat Se Development of fungal resistant crops by higs (host-induced gene silencing) mediated inhibition of gpi-anchored cell wall protein synthesis
BR112019001764A2 (pt) 2016-07-29 2019-05-07 Bayer Cropscience Ag combinações de compostos ativos e métodos para proteção de material de propagação de plantas
WO2018054832A1 (en) 2016-09-22 2018-03-29 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Novel triazole derivatives
US20190281828A1 (en) 2016-09-22 2019-09-19 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
US20190261630A1 (en) 2016-10-26 2019-08-29 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Use of pyraziflumid for controlling sclerotinia spp in seed treatment applications
CN110267975B (zh) 2016-11-23 2024-04-19 巴斯夫农业种子解决方案美国有限责任公司 Axmi669和axmi991毒素基因及其使用方法
UA124504C2 (uk) 2016-12-08 2021-09-29 Баєр Кропсаєнс Акціенгезельшафт Застосування інсектицидів для контролю за дротяниками
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
EP3338552A1 (en) 2016-12-21 2018-06-27 Basf Se Use of a tetrazolinone fungicide on transgenic plants
WO2018119336A1 (en) 2016-12-22 2018-06-28 Athenix Corp. Use of cry14 for the control of nematode pests
UY37571A (es) 2017-01-18 2018-08-31 Bayer Cropscience Lp Gen de toxina bp005 y procedimientos para su uso
AR110756A1 (es) 2017-01-18 2019-05-02 Bayer Cropscience Lp Uso de bp005 para el control de patógenos de planta
EP3354738A1 (en) 2017-01-30 2018-08-01 Kws Saat Se Transgenic maize plant exhibiting increased yield and drought tolerance
WO2018165091A1 (en) 2017-03-07 2018-09-13 Bayer Cropscience Lp Hppd variants and methods of use
US11180770B2 (en) 2017-03-07 2021-11-23 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC HPPD variants and methods of use
WO2018204777A2 (en) 2017-05-05 2018-11-08 The Broad Institute, Inc. Methods for identification and modification of lncrna associated with target genotypes and phenotypes
WO2018219935A1 (en) 2017-05-30 2018-12-06 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
AU2018276360A1 (en) 2017-05-30 2019-12-19 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides II
UA126240C2 (uk) 2017-06-13 2022-09-07 Баєр Акціенгезельшафт Гербіцидно активний 3-фенілізоксазолін-5-карбоксамід тетрагідро- та дигідрофуранкарбонових кислот та складних ефірів
US11613522B2 (en) 2017-06-13 2023-03-28 Bayer Aktiengesellschaft Herbicidally active 3-phenylisoxazoline-5-carboxamides of tetrahydro- and dihydrofurancarboxamides
AR112112A1 (es) 2017-06-20 2019-09-18 Basf Se Compuestos de benzamida y su uso como herbicidas
AR112342A1 (es) 2017-07-21 2019-10-16 Basf Se Compuestos de benzamida y su uso como herbicidas
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
BR112020003266A2 (pt) 2017-08-17 2020-10-13 Bayer Aktiengesellschaft 3-fenil-5-trifluorometilisoxazolina-5-carboxamidas herbicidamente ativas de ésteres e ácidos ciclopentilcarboxílicos
WO2019060746A1 (en) 2017-09-21 2019-03-28 The Broad Institute, Inc. SYSTEMS, METHODS, AND COMPOSITIONS FOR THE TARGETED EDITING OF NUCLEIC ACIDS
BR112020008096A2 (pt) 2017-10-24 2020-11-03 Basf Se método para conferir tolerância a um herbicida e planta de soja transgênica
WO2019083810A1 (en) 2017-10-24 2019-05-02 Basf Se IMPROVING HERBICIDE TOLERANCE FOR 4-HYDROXYPHENYLPYRUVATE DIOXYGENASE (HPPD) INHIBITORS BY NEGATIVE REGULATION OF HPPD EXPRESSION IN SOYBEANS
EP3360417A1 (de) 2017-11-02 2018-08-15 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Verwendung von sulfonylindol als herbizid
US20200369629A1 (en) 2017-11-29 2020-11-26 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
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
EP3508480A1 (en) 2018-01-08 2019-07-10 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
PL3743411T3 (pl) 2018-01-25 2023-03-13 Bayer Aktiengesellschaft Herbicydowo czynne 3-fenyloizoksazolino-5-karboksyamidy z pochodnych kwasów cyklopentenylokarboksylowych
WO2019162308A1 (en) 2018-02-21 2019-08-29 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
WO2019162309A1 (en) 2018-02-21 2019-08-29 Basf Se Benzamide compounds and their use as herbicides
US10968257B2 (en) 2018-04-03 2021-04-06 The Broad Institute, Inc. Target recognition motifs and uses thereof
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
AR115086A1 (es) 2018-05-15 2020-11-25 Bayer Ag Pirrolin-2-onas sustituidas con 2-bromo-6-alcoxifenilo y su uso como herbicidas
AR115088A1 (es) 2018-05-15 2020-11-25 Bayer Ag Espirociclohexilpirrolin-2-onas y su uso como herbicidas
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
WO2019233863A1 (de) 2018-06-04 2019-12-12 Bayer Aktiengesellschaft Herbizid wirksame bizyklische benzoylpyrazole
EP3826466A1 (en) 2018-07-26 2021-06-02 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
BR112021004933A2 (pt) 2018-09-17 2021-06-01 Bayer Aktiengesellschaft uso do inibidor de succinato desidrogenase fluopiram para controlar claviceps purpurea e reduzir esclerócio em cereais
WO2020057939A1 (en) 2018-09-17 2020-03-26 Bayer Aktiengesellschaft Use of the fungicide isoflucypram for controlling claviceps purpurea and reducing sclerotia in cereals
CA3124110A1 (en) 2018-12-17 2020-06-25 The Broad Institute, Inc. Crispr-associated transposase systems and methods of use thereof
ES2935535T3 (es) 2019-01-14 2023-03-07 Bayer Ag N-Tetrazolilarilcarboxamidas sustituidas herbicidas
BR112021012852A2 (pt) 2019-02-20 2021-09-21 Bayer Aktiengesellschaft 4-(4-trifluormetil-6-ciclopropil pirazolil) pirimidinas ativos de modo herbicida
WO2020182723A1 (de) 2019-03-12 2020-09-17 Bayer Aktiengesellschaft Herbizid wirksame 3-phenylisoxazolin-5-carboxamide von s-haltigen cyclopentenylcarbonsäureestern
CA3133170A1 (en) 2019-03-15 2020-09-24 Bayer Aktiengesellschaft Specifically substituted 3-(2-halogen-6-alkyl-4-propinylphenyl)-3-pyrrolin-2-ones and to the use thereof as herbicides
CN113557232A (zh) 2019-03-15 2021-10-26 拜耳公司 特定取代的3-(2-烷氧基-6-烷基-4-丙炔基苯基)-3-吡咯啉-2-酮及其作为除草剂的用途
CA3133184A1 (en) 2019-03-15 2020-09-24 Bayer Aktiengesellschaft Specifically substituted 3-phenyl-5-spirocyclopentyl-3-pyrrolin-2-ones and their use as herbicides
BR112021013653A2 (pt) 2019-03-15 2021-09-14 Bayer Aktiengesellschaft 5-espirociclo-hexila-3-pirrolin-2-onas substituídas por 3-(2- bromo-4-alquinila-6-alcoxifenila) e seu uso como herbicidas
EA202192470A1 (ru) 2019-03-15 2022-02-11 Байер Акциенгезельшафт Новые 3-(2-бром-4-алкинил-6-алкоксифенил)-3-пирролин-2-оны и их применение в качестве гербицидов
MX2021014794A (es) 2019-06-03 2022-01-18 Bayer Ag Acidos 1-fenil-5-azinilpirazolil-3-oxialquilicos y su uso para combatir el crecimiento no deseado de plantas.
CA3157234A1 (en) 2019-10-14 2021-04-22 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Novel insect resistant genes and methods of use
BR112022007119A2 (pt) 2019-10-14 2022-07-05 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Molécula de ácido nucleico, ácido nucleico, polipeptídeos, vetor, célula hospedeira, planta transgênica, semente transgênica, composição, métodos para controlar uma população de pragas, para matar uma praga, para produzir um polipeptídeo, para proteger uma planta e para aumentar o rendimento em uma planta, planta, uso do ácido nucleico e produto básico
BR112022011766A2 (pt) 2019-12-19 2022-08-30 Bayer Ag Ácidos de 1,5-difenilpirazolil-3-oxialquila e ácidos de 1-fenil-5-tienilpirazolil-3-oxialquila e uso dos mesmos para controle de crescimento indesejado de planta
AU2021251361A1 (en) 2020-04-07 2022-11-03 Bayer Aktiengesellschaft Substituted isophthalic acid diamides
WO2021204667A1 (de) 2020-04-07 2021-10-14 Bayer Aktiengesellschaft Substituierte isophtalsäurediamide
WO2021204669A1 (de) 2020-04-07 2021-10-14 Bayer Aktiengesellschaft Substituierte isophtalsäurediamide
WO2021204666A1 (de) 2020-04-07 2021-10-14 Bayer Aktiengesellschaft Substituierte isophtalsäurediamide und ihre verwendung als herbizide
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
BR112022021901A2 (pt) 2020-04-29 2023-01-17 Bayer Ag Ácidos de 1-pirazinilpirazolil-3-oxialquila e seus derivados e seu uso para controle de crescimento indesejado de planta
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
AU2021367046A1 (en) 2020-10-23 2023-06-08 Bayer Aktiengesellschaft 1-(pyridyl)-5-azinylpyrazole derivatives, and their use for control of undesired plant growth
EP4026833A1 (de) 2021-01-12 2022-07-13 Bayer Aktiengesellschaft Herbizid wirksame 2-(het)arylmethylpyrimidine
WO2022253700A1 (de) 2021-06-01 2022-12-08 Bayer Aktiengesellschaft Speziell substituierte pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide
US20240391862A1 (en) 2021-06-25 2024-11-28 Bayer Aktiengesellschaft (1,4,5-trisubstituted-1h-pyrazol-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
AR126252A1 (es) 2021-07-08 2023-10-04 Bayer Ag Amidas de ácido benzoico sustituidas
WO2023044364A1 (en) 2021-09-15 2023-03-23 Enko Chem, Inc. Protoporphyrinogen oxidase inhibitors
CN118632626A (zh) 2021-12-01 2024-09-10 拜耳公司 (1,4,5-三取代-1h-吡唑-3-基)氧-2-烷氧基硫代烷基酸及其衍生物、其盐及其作为除草活性剂的用途
CN118525002A (zh) 2022-01-14 2024-08-20 恩科化学公司 原卟啉原氧化酶抑制剂
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
WO2024137438A2 (en) 2022-12-19 2024-06-27 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Insect toxin genes and methods for their use
EP4431609A1 (en) 2023-03-14 2024-09-18 Adisseo France S.A.S. Method for improving 2, 4 dihydroxybutyric acid production and yield

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2673643B1 (fr) * 1991-03-05 1993-05-21 Rhone Poulenc Agrochimie Peptide de transit pour l'insertion d'un gene etranger dans un gene vegetal et plantes transformees en utilisant ce peptide.
FR2673642B1 (fr) * 1991-03-05 1994-08-12 Rhone Poulenc Agrochimie Gene chimere comprenant un promoteur capable de conferer a une plante une tolerance accrue au glyphosate.
DE4305696A1 (de) * 1993-02-25 1994-09-01 Hoechst Ag Nachweisverfahren zur Identifizierung von Inhibitoren
FR2712302B1 (fr) 1993-11-10 1996-01-05 Rhone Poulenc Agrochimie Eléments promoteurs de gènes chimères de tubuline alpha.
US6087563A (en) 1996-01-29 2000-07-11 Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Cloned arabidopsis p-hydroxyphenyl pyruvic acid dioxygenase DNA

Also Published As

Publication number Publication date
DK0828837T3 (da) 2008-05-19
AU6228696A (en) 1996-12-18
EP0828837B1 (fr) 2008-01-09
KR100431366B1 (ko) 2004-07-16
AU718982B2 (en) 2000-05-04
SI0828837T1 (sl) 2008-04-30
BR9608375B1 (pt) 2009-05-05
BRPI9608375C8 (pt) 2018-05-29
DE69637402D1 (de) 2008-02-21
TR199701492T1 (xx) 1998-02-21
HUP9900450A3 (en) 2002-07-29
SK161597A3 (en) 1998-07-08
FR2734842B1 (fr) 1998-02-27
BG102131A (en) 1998-07-31
HUP9900450A2 (hu) 1999-05-28
CZ380997A3 (cs) 1998-03-18
MX9709310A (es) 1998-02-28
JPH11505729A (ja) 1999-05-25
CN1206358C (zh) 2005-06-15
AR002169A1 (es) 1998-01-07
EP0828837A2 (fr) 1998-03-18
BR9608375A (pt) 1999-01-05
CA2219979A1 (fr) 1996-12-05
KR19990022252A (ko) 1999-03-25
ATE383431T1 (de) 2008-01-15
ES2297840T3 (es) 2008-05-01
WO1996038567A3 (fr) 1997-05-22
US6268549B1 (en) 2001-07-31
BRPI9608375B8 (pt) 2018-02-27
PT828837E (pt) 2008-04-14
CN1192243A (zh) 1998-09-02
PL323679A1 (en) 1998-04-14
MA23884A1 (fr) 1996-12-31
NZ311055A (en) 2000-02-28
WO1996038567A2 (fr) 1996-12-05
CA2219979C (fr) 2010-12-14
DE69637402T2 (de) 2009-01-02
CO4520296A1 (es) 1997-10-15
HRP960245A2 (en) 1997-08-31
FR2734842A1 (fr) 1996-12-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL189955B1 (pl) Wyizolowana sekwencja genu kodująca dioksygenazę hydroksyfenylopirogronianową (HPPD) oraz sposób transformacji roślin
MXPA97009310A (en) Dna sequence of a hydroxypenyl-piruvate-dioxygenase gene and obtaining plants containing a gene of hydroxypenyl-piruvate-dioxygenase, tolerants at certain herbici
AU2005298784B2 (en) Stress tolerant cotton plants
ES2651330T3 (es) Plantas resistentes a enfermedad
JP5336428B2 (ja) プレニルキノン生合成能の高い形質転換植物
US6271441B1 (en) Plant aminoacyl-tRNA synthetase
Burgess et al. A novel, two‐component system for cell lethality and its use in engineering nuclear male‐sterility in plants
JP2000517166A (ja) 複数の除草剤耐性遺伝子を含むキメラ遺伝子、複数の除草剤に耐性の植物細胞及び植物
JP2001522608A (ja) 突然変異ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ、dna配列及び前記遺伝子を含む除草剤耐性植物の獲得
EP2455477B1 (en) Disease resistant plants
AU759003B2 (en) Maize H3C4 promoter associated with first rice actin intron, chimeric gene containing it and transformed plant
CN104480118A (zh) 花生lrr-rlk基因及在烟草抗青枯病中的应用
Wang et al. Expression of a bacterial aroA mutant, aroA-M1, encoding 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase for the production of glyphosate-resistant tobacco plants
US20040107458A1 (en) Gene encoding plant protein tm2a, conferring resistance to tomato mosaic virus
US20030196215A1 (en) Novel class of proteins and uses thereof for plant resistance to various pathogenic agents
AU760662B2 (en) DNA sequence of a gene of hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase and production of plants containing a gene of hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase and which are tolerant to certain herbicides
US6242256B1 (en) Ornithine biosynthesis enzymes
WO1995008633A1 (en) Plant genetic manipulation
CN114702563A (zh) 蛋白质grmzm2g088112在调控植物抗旱性中的应用
FR2734840A1 (fr) Gene de l&#39;hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant ce gene resistantes aux herbicides
FR2734841A1 (fr) Gene de l&#39;hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant ce gene resistantes aux herbicides

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20060603