一种有效提高果树坐果率的便携式授粉笔

    公开(公告)号:CN111955342B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202010872758.X

    申请日:2020-08-26

    IPC分类号: A01H1/02

    摘要: 本发明针对现有技术中使用毛笔进行人工授粉效率较低且毛笔上的花粉不易清理干净的弊端,提供一种有效提高果树坐果率的便携式授粉笔,属于人工授粉装置技术领域,包括连接杆和连接管,连接杆上端设有安装座,安装座上安装有橡胶材料制成的采粉头,所述连接杆下端固定连接有基座,所述基座包括横板,横板上下两端分别设有第一连接圆环、第二连接圆环,所述第一连接圆环和第二连接圆环的外侧面都设有外螺纹;连接管上端内侧设有内螺纹,所述连接管下端设有酒精存储瓶,酒精存储瓶的瓶口位置设有瓶盖,瓶盖上设有喷嘴,所述瓶盖下端还设有管套,管套内设有棉花团。本发明设置的采粉头能有效吸附花粉,人工授粉效率较高,容易清理,且便于携带。

    一种自适应棚顶压杆固定式丘陵山地避雨棚

    公开(公告)号:CN113057059A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110327081.6

    申请日:2021-03-26

    IPC分类号: A01G13/02

    摘要: 本发明提供了一种自适应棚顶压杆固定式丘陵山地避雨棚,属于农业种植技术领域。它解决了现有的避雨棚不适应丘陵山地搭建等问题。本发明包括至少一个雨棚单元,雨棚单元包括支撑组件以及纵梁,支撑组件包括立杆及两斜杆,斜撑的两端分别铰接在立杆和斜杆上,斜撑能沿其延伸方向弹性伸缩,纵梁连接在立杆的顶端,顶膜铺设在斜杆和纵梁上且与槽梁相对固定,压杆位于纵梁的上方且用于压靠在顶膜上,压杆通过连接结构与雨棚单元相连且压杆能相对纵梁绕压杆轴心转动。本发明的优点在于可根据丘陵山地的地势结构顺势搭建,适应性好。

    一种澳洲睡莲休眠越冬的方法

    公开(公告)号:CN110915561A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911077997.X

    申请日:2019-11-06

    IPC分类号: A01G22/00 A01G7/06

    摘要: 本发明公开了一种澳洲睡莲休眠越冬的方法,包括将澳洲睡莲植株的根部挖取出来栽种于花盆A中,并保持澳洲睡莲植株的其余部分依然处于原有生长环境中;当漂浮于水面上的叶片区域的直径大小,分别将澳洲睡莲植株的根部取出,栽种于容积减小且盛装有培育基的花盆中,换花盆时,在花盆的底部垫设支撑物,并用固体无机盐在植株根部周围进行盐胁迫。本发明中通过改变澳洲睡莲植株根部的生长环境以及生长空间,减弱根部的生长,进而减弱根部向花茎叶部位的养分供应,随着根系的生长减弱,花茎叶向根部输送养分,使得根部形成休眠球保护组织,贮藏养分,并分化多个侧芽增殖,使得抗寒性得到提高,大大提高了澳洲睡莲的存活率。

    一种灵芝工厂化雾培方法

    公开(公告)号:CN115443849A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211202009.1

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: A01G18/00 A01G18/60 A01G18/69

    摘要: 本发明提供了一种灵芝工厂化雾培方法,旨在解决现有技术中灵芝一年只能栽种一季,无法实现工厂化栽培的问题。将长满菌丝的菌包转移至厂房内,并摆放在栽培层架上;通过空调系统将厂房内的温度控制在25‑28℃;通过喷雾系统将厂房内的湿度保持在90‑95%;通过通风系统将厂房内的二氧化碳浓度控制在800‑850ppm;通过光照系统每天照射12小时且光照强度为200‑300lux;当灵芝长出时,对灵芝进行疏芝和卡膜;当菌盖下有孢子弹射时,在栽培层架上竖铺无纺布帘并在栽培层架位于菌包接种一侧的地面上铺设塑料薄膜用来承接孢子粉;并采集孢子粉和灵芝的子实体;当年7月20日至7月30日,重复上述步骤。采用本发明方法培育灵芝可以实现一年采收两季,且可以实现工厂化栽。

    一种抗寒切花型跨亚属澳洲睡莲的育种方法

    公开(公告)号:CN113100055B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110470880.9

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: A01H1/02 A01H1/04

    摘要: 本公开提供了一种抗寒切花型跨亚属澳洲睡莲的育种方法,包括获取自交系In、Gn和Bn;In为花茎直立性好的澳洲睡莲自交系;Gn为花型大的澳洲睡莲自交系;Bn为抗寒性好且丰花的广热带亚属睡莲自交系;In作为父本,Gn作为母本,获得杂交种F1代种子;F1代种子播种获得花杆直立性好、花型大的单株F1‑x;F1‑x与亲本In回交,获得NY1代种子;播种NY1代种子获得呈花杆高、花型大单株NY1‑x,NY1‑x单株与亲本In回交获得NY2代种子,多代回交得到NYn代种子;播种NYn代种子获得NYn代群体,获得花杆直立性好且花型大的单株NYn‑x;将NYn‑x单株与亲本Bn跨亚属杂交获得F2代杂交种子;将F2代杂交种子经过多代自交获得性状稳定的花型大、直立性好、丰花且抗寒性好的抗寒切花型跨亚属澳洲睡莲。

    一种克服灵芝连作障碍的盆栽式灵芝栽培系统

    公开(公告)号:CN113951055A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111477438.5

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: A01G18/60 A01G18/70

    摘要: 本公开提供了一种克服灵芝连作障碍的盆栽式灵芝栽培系统,旨在解决现有技术中灵芝采用地栽栽培,浪费土地资源,对自然灾害抵御能力差以及容易导致孢子粉损失或污染的问题。克服灵芝连作障碍的盆栽式灵芝栽培系统,每个栽培盆上套接有套筒组件;套筒组件包括筒体和锥形罩,锥形罩中部设有套孔,锥形罩与筒体之间形成沟形槽;锥形罩的套孔处覆设有保鲜膜且将灵芝柄部与套孔之间的间隙密封;筒体的顶部覆设有透气纸;锥形罩的底部套接在栽培盆上。本发明孢子粉直接喷射在套筒组件形成的密闭空间内,且孢子粉主要集中在锥形罩与筒体形成的容器内,且散落在灵芝盖上和小面积保鲜膜上的位置的孢子粉只需简单的清扫至沟形槽内,便可以完成孢子粉的收集。

    一种广热带睡莲休眠越冬的方法

    公开(公告)号:CN110915562B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911078001.7

    申请日:2019-11-06

    IPC分类号: A01G22/00 A01G7/06

    摘要: 本发明公开了一种广热带睡莲休眠越冬的方法,包括将广热带睡莲植株的根部从泥土中挖取出来,然后将挖取出来的广热带睡莲植株的根部栽种于花盆A中,并保持广热带睡莲植株的其余部分依然处于原有生长环境中;当漂浮于水面上的叶片区域的直径大小每减少10~40cm时,分别将广热带睡莲植株的根部取出,栽种于容积减小的花盆中,直至水面上的叶片消失。本发明中通过改变广热带睡莲植株根部的生长环境以及生长空间,减弱根部的生长,进而减弱根部向花茎叶部位的养分供应,随着根系的生长减弱,花茎叶向根部输送养分,使得根部形成休眠球保护组织,贮藏养分,并分化多个侧芽增殖,使得抗寒性得到提高,大大提高了广热带睡莲的存活率。

    一种澳洲睡莲休眠越冬的方法

    公开(公告)号:CN110915561B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911077997.X

    申请日:2019-11-06

    IPC分类号: A01G22/00 A01G7/06

    摘要: 本发明公开了一种澳洲睡莲休眠越冬的方法,包括将澳洲睡莲植株的根部挖取出来栽种于花盆A中,并保持澳洲睡莲植株的其余部分依然处于原有生长环境中;当漂浮于水面上的叶片区域的直径大小,分别将澳洲睡莲植株的根部取出,栽种于容积减小且盛装有培育基的花盆中,换花盆时,在花盆的底部垫设支撑物,并用固体无机盐在植株根部周围进行盐胁迫。本发明中通过改变澳洲睡莲植株根部的生长环境以及生长空间,减弱根部的生长,进而减弱根部向花茎叶部位的养分供应,随着根系的生长减弱,花茎叶向根部输送养分,使得根部形成休眠球保护组织,贮藏养分,并分化多个侧芽增殖,使得抗寒性得到提高,大大提高了澳洲睡莲的存活率。

    一种佛手微型盆栽的栽培方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117981641A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202310676859.3

    申请日:2023-06-08

    IPC分类号: A01G22/67 A01G7/06

    摘要: 本发明提供了一种佛手微型盆栽的栽培方法,解决了现有的栽培方法无法实现佛手盆栽微型化的问题。佛手微型盆栽的栽培方法,包括:3月上旬选用未木质化的‘天赐’佛手枝条剪成扦插条,并插入苗床;扦插成活一年后,将长成的佛手苗移栽到直径小于15cm中的栽培盆中,并将定杆高度设定为5‑10cm;移栽后修剪盆型,在栽培盆中种植一年;移栽后喷施浓度为1800‑2200mg/L的多效唑药剂;移栽后次年4到5月,对佛手进行疏花;然后直到生长成株高在15‑30cm之间的佛手盆栽。本发明的佛手微型盆栽的栽培方法,可以在小于15cm栽培盆中栽培出株高在15‑30cm且可以结出2‑3个正常佛手果的微型盆栽,解决了现有的栽培方法无法实现佛手盆栽微型化的问题。