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公开(公告)号:CN107266542B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201710660671.4
申请日:2017-08-04
Applicant: 中国科学院华南植物园
Abstract: 本发明提供了厚藤盐胁迫应答相关基因IpLEA,其编码的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示,其cDNA阅读框序列如SEQ ID NO.2所示。本发明IpLEA基因编码的胚胎发生丰富蛋白(Late embryogenesis abundant proteins)IpLEA与提高酿酒酵母、大肠杆菌和植物的耐盐耐旱性相关。通过构建IpLEA基因的酵母、大肠杆菌和植物转基因超表达载体,将IpLEA基因在酵母、大肠杆菌和拟南芥中超表达,可以提高酵母、大肠杆菌和拟南芥对盐胁迫和干旱胁迫的耐受性。该基因可应用于工程菌及植物针对高盐干旱胁迫的遗传工程育种,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN107384938A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710661285.7
申请日:2017-08-04
Applicant: 中国科学院华南植物园
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/81 , C12N1/21 , C12N1/19 , C12N15/70 , C12N15/84 , A01H5/00 , C12R1/865
CPC classification number: C07K14/415 , C12N15/70 , C12N15/81 , C12N15/8273
Abstract: 本发明提供了厚藤盐胁迫应答相关基因IpDHN,其编码的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示,其cDNA阅读框序列如SEQ ID NO.2所示。本发明IpDHN基因编码的蛋白质IpDHN与提高酿酒酵母、大肠杆菌和植物的耐盐耐旱性相关。通过构建IpDHN基因的酵母、大肠杆菌和植物转基因超表达载体,将IpDHN基因在酵母、大肠杆菌和拟南芥中超表达,可以提高酵母、大肠杆菌和拟南芥对盐胁迫和干旱胁迫的耐受性。该基因可应用于工程菌及植物针对高盐干旱胁迫的遗传工程育种,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN101438661B
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN200810220044.X
申请日:2008-12-16
Applicant: 中国科学院华南植物园
Abstract: 本发明涉及一种绿化屋顶的方法,其特征是将处在花期中的首冠藤(Bauhinia corymbosaRoxb)进行人工授粉,待种子成熟后立刻采摘,将种子用生根素浸泡后栽种在盛有pH值4.5~5.5土壤的容器中,其土壤组成按总质量分数100%计,包括红壤或赤红壤73~85%,泥炭土10~20%,椰糠3~5%,陶粒1%~1.5%和0.5%~1%的保水剂,将得到的幼苗在雨季时将首冠藤幼苗移植到屋顶。本发明便于操作,易于推广应用,能有效地提高了城市的绿化成功率高,并带来极佳的景观和遮荫效果,所使用的植物不但能吸收环境中的噪音,还能吸附飞扬的尘土,因此本发明在城市绿化中将具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101416589A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810219813.4
申请日:2008-12-09
Applicant: 中国科学院华南植物园
Abstract: 本发明涉及一种绿化高架桥桥墩的方法,其特征是将山蒟(Piper hancei Maxim.)的成熟藤条剪成插穗,插入盛有专门配制的土壤的营养杯中,置于遮荫网下,插条后进行浇水管理,然后在雨季时,将培养后的插条移植到高架桥下,并采用特殊引导物引导其攀援。本发明所采用的山蒟具有抗污耐寒耐旱耐贫瘠,生长速度快,茎叶密集,叶片平展,冬天不落叶等特点,将其移植在高架桥下,两年即可爬满一座10m高的高架桥的桥墩,因而绿化成功率高,便于操作,易于推广应用,绿化效果优良,不但能吸收环境中的噪音,还能吸附飞扬的尘土,因此本发明在有高架桥的城市都具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101138319A
公开(公告)日:2008-03-12
申请号:CN200710030594.0
申请日:2007-09-28
Applicant: 中国科学院华南植物园
Abstract: 本发明涉及星果藤的组织培养繁殖方法,首先在生长季节选取生长健壮的星果藤(Tristellateia australasiae A.Richard)植株基部萌发出来的幼嫩小芽为外植体,经消毒后接种到每升含有6-苄基嘌呤0.1~0.5mg,吲哚丁酸0.01~0.05mg的MS培养基中至形成不定芽,然后将诱导出的不定芽切割后再继代培养于与上述相同的培养基中进行不定芽的增殖,当芽高约2~3cm时,切下接种到每升含有吲哚丁酸0.5~1.0mg和活性炭0.05~0.1g的MS培养基中至生根,最后当生根试管苗长至3~5cm时,在自然光照下炼苗后移栽。本发明方法能快速大量繁殖试管种苗,生根率可达100%,成活率可达90%以上,而且种苗无病虫害生长健壮,品质好、抗性强、生长快。
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公开(公告)号:CN1724412A
公开(公告)日:2006-01-25
申请号:CN200510035068.4
申请日:2005-06-10
Applicant: 中国科学院华南植物园 , 佛山市高明区园林管理处
IPC: C02F3/32
CPC classification number: Y02W10/18
Abstract: 本发明涉及环境生态工程中的生活污水的植物处理技术。用人工湿地进行生活和工业污水净化,起到非常好的生态与经济效益,我国有大量人工湿地建设并用于生产,但人工湿地运行过程中易堵塞,植物种类较少,净化效果不好。通过对广州周边天然湿地的调查,本发明利用引种驯化的天然生长的水生或水陆交错带的具景观和高效净化作用的植物组合,建成人工湿地植物配置,该湿地具有净化效果好,能在目前运行的任何人工湿地基质上种植;系统受气候影响较小,且无恶臭,苍蝇蚊子较少,在净化环境的同时,可美化环境。
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公开(公告)号:CN115927371A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210880304.6
申请日:2022-07-25
Applicant: 中国科学院华南植物园
Abstract: 本发明公开了一种海刀豆CrHsf7基因及其转录因子和应用,所述海刀豆CrHsf7基因的cDNA阅读框的核苷酸序列如SEQIDNO.1所示;或编码如SEQIDNO.2所示的氨基酸序列。在本发明中,发明人获得了一个编码热激转录因子的CrHsf7基因,并发现:CrHsf7基因在酿酒酵母中的超量表达能够提高酵母对高温和氧化胁迫的耐受性;CrHsf7基因在拟南芥中的超量表达能够提高拟南芥对高温胁迫的耐受性。因此,海刀豆CrHsf7基因的发现,为作物针对高温或氧化的抗逆分子育种提供了相关的基因资源,可应用于针对高温或氧化胁迫的遗传工程育种中,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN115885856A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310054142.5
申请日:2023-02-03
Applicant: 中国科学院华南植物园
Abstract: 本发明公开了一种蒭雷草组织培养繁育方法,包括以下步骤:以蒭雷草茎段为外植体,经消毒后置于诱导培养基中进行诱导培养,得到不定芽;将不定芽转移至增殖培养基中进行增殖培养获得从生芽;将丛生芽转入生根培养基中进行生根培养,得到组培苗,组培苗经壮苗、炼苗后移栽至基质中获得蒭雷草种苗。采用本发明技术能够短期内获得大量的蒭雷草小苗,可以为热带珊瑚D绿化提高高品质,生长一致的苗木。
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公开(公告)号:CN112449978A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011484354.X
申请日:2020-12-16
Applicant: 湖南科技大学 , 中国科学院华南植物园
Abstract: 一种耐盐对萼猕猴桃苗的繁殖方法,包括以下步骤:①采集健壮的对萼猕猴桃苗。②配制轻度盐化土和中度盐化土,加入鞘柄木生物炭进行改良。③制作楠竹筒。④每根对萼猕猴桃苗套1个楠竹筒。盆装无盐处理的风干土后栽培对萼猕猴桃苗,苗能健康生长后,在竹筒中装满改良轻度盐化土,竹筒内对萼猕猴桃茎长出细根后,就剪截获得耐低盐对萼猕猴桃苗。⑤每株耐低盐对萼猕猴桃苗套1个竹筒;盆装改良轻度盐化土后栽培耐低盐对萼猕猴桃苗,苗长到80cm以上时,在竹筒内装改良中度盐化土,竹筒内对萼猕猴桃茎长出细根后,就剪截获得耐中度盐对萼猕猴桃苗。耐中度盐对萼猕猴桃苗栽培在中度盐化土中时,其成活率高。
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公开(公告)号:CN109156350B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201811133258.3
申请日:2018-09-27
Applicant: 中国科学院华南植物园
Abstract: 本发明公开了一种抗风桐繁芽与生根培养基及促进抗风桐离体快速繁殖的方法。本发明以抗风桐带芽茎段为外植体,探讨了培养基的种类、不同的植物生长调节剂、培养时间以及活性炭对抗风桐植物组织培养繁殖的影响,建立了一套完整的抗风桐芽体繁殖与生根诱导同步化的植物组织培养技术方案,有效地缩短了抗风桐组培苗繁育的周期,为抗风桐的大规模工业化生产提供技术支撑以及为抗风桐的种质保存提供基础并填补了抗风桐的在植物组织培养快繁技术方面的空白。
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