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公开(公告)号:CN118773089A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411273934.2
申请日:2024-09-12
摘要: 本发明属于生物菌剂技术领域,具体涉及一种栖木槿假单胞菌FJ‑3、菌剂及其应用。本发明所述栖木槿假单胞菌FJ‑3容易培养,繁殖速度快。在此基础上,本发明所述栖木槿假单胞菌FJ‑3及其菌剂可以有效提高盐胁迫下植物种子发芽率、出苗率、促进植物幼苗生长,进而达到提高植物耐盐胁迫的能力,同时能够有效提高植物的产量;所述含有栖木槿假单胞菌FJ‑3的菌剂,通过种子包衣或者叶面喷施的方式在农业领域推广使用,为开发具有耐盐胁迫和促生功能的功能性微生物制剂提供技术支持,并具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118459647A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410547803.2
申请日:2024-05-06
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC分类号: C08F216/14 , C08F220/34 , C08J5/18 , C08L67/02 , C08L29/10
摘要: 本发明提供了一种可降解生物膜助剂及其制备方法和应用,涉及有机合成技术领域。本发明提供的可降解生物膜助剂含有二苯甲酮结构(可吸收紫外线)和哌啶醇结构(可捕获自由基),整体以低聚物形式存在,二苯甲酮紫外吸收剂以低聚物的形式存在于可降解生物膜时,由于低聚合物的长链能和可降解生物膜聚合物的主链形成较强的相互作用,使添加的紫外吸收剂能稳定长期存在于可降解生物膜中,避免迁出。另外,低聚物本身就是一种塑化剂,使得可降解生物膜的机械性能得到提升。本发明提供的助剂能有效吸收紫外光,且因紫外光照射产生的自由基能被哌啶醇捕获,防止继续氧化其它可降解生物膜分子链,因此,可有效增强可降解生物膜的抗光氧化老化能力。
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公开(公告)号:CN118755645A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411237936.6
申请日:2024-09-05
IPC分类号: C12N1/20 , B09B3/60 , C12R1/07 , B09B101/70
摘要: 本发明属于微生物技术领域,具体涉及一株堆肥芽孢杆菌DFH‑1及其应用。本发明提供的堆肥芽孢杆菌DFH‑1保藏编号为CGMCC No.30326,属于耐热菌,在80℃下具有较强的活性;在5wt.% NaCl环境下具有活性,最大耐盐浓度为7wt.% NaCl,属于弱嗜盐菌。该菌株对油脂类物质具有较好降解性能,解决了微生物堆肥技术无法在高温、高盐条件下应用的缺陷,扩大了微生物对油污治理的工作范围。
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公开(公告)号:CN117562080B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311556994.0
申请日:2023-11-21
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
摘要: 本发明属于微生物包衣剂的技术领域,具体涉及一种微生物微胶囊的制备方法和应用。本发明利用海藻酸钾和碳酸钙对海葵海洋杆菌进行胶囊化处理,以钙源缓解植物抗旱、抗盐的能力;通过海藻酸钾为有益微生物的存活提供了碳源,在延长海葵海洋杆菌存活时间的同时,海葵海洋杆菌也可以分解海藻酸钾产生海藻寡糖,利于促进植物根系生长。实验证明,利用本发明制备的微胶囊对种子进行包衣后,在20~25℃条件下保存种子60d后,种子表面微胶囊内微生物的存活率平均高达73.1%,以此微胶囊制备得到的种子包衣剂能大大提高植物抗旱能力和耐盐性。
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公开(公告)号:CN116097998A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310175790.6
申请日:2023-02-28
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
摘要: 本发明涉及到一种基于偶数聚合度纤维寡糖的植物抗病免疫调控方法,该方法具体包括如下步骤:第一步,配制纤维寡糖溶液,所述纤维寡糖溶液包括单种纤维寡糖溶液和多种纤维寡糖溶液;第二步,纤维寡糖溶液配制完成后,进行植物抗病免疫调控;第三步,当植物为叶菜类或花果类植物时,根据不同周期和频率向叶菜类或花果类植物的叶面喷施配制的纤维寡糖溶液,完成不同种类植物的抗病免疫调控。本发明的方法通过配置偶数聚合度纤维寡糖溶液对不同种类植物不同生长周期进行叶面喷涂,明确了免疫调控周期,提高了植物生长的抗病免疫能力,提高了纤维寡糖对于植物抗病免疫的效果。
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公开(公告)号:CN116162672A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310175807.8
申请日:2023-02-28
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
摘要: 本发明涉及到一种基于秸秆发酵沼渣的纤维二糖生产方法,该方法包括:原料处理环节,以沼渣作为原料,将沼渣与水以1:40‑50进行配比,调整pH值至4‑6,采用高频超声波处理分散纤维素;酶反应环节,选择外切葡聚糖酶,沼渣干物质与酶活性比例为1:1‑1.5,采用低频超声波处理以激活酶活性,释放纤维素、纤维二糖和外切葡聚糖酶的复合结构;优化反应环节,优化酶反应环节中的温度和pH值设置;反应后环节,对反应液进行纳滤膜分离,经过浓缩和过滤后,再利用乙醇进行沉淀,干燥后获得高纯度的纤维二糖。本发明的方法通过利用不同频率的超声波处理,破碎纤维素,分离纤维二糖与葡聚糖酶的结合,提高纤维二糖存在条件下酶活性和纤维二糖的收获率,有利于进行工业化生产。
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