提高红树植物秋茄抗寒能力的方法

    公开(公告)号:CN105613112A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201511024503.3

    申请日:2014-09-27

    IPC分类号: A01G9/10 A01G7/06

    CPC分类号: A01G7/06

    摘要: 本发明利用人为精确阶段性降温的方法提高红树植物秋茄的抗寒能力,以此提高秋茄在低温环境下的存活率,从而促进秋茄向高纬度的移植进程。本发明的技术方案核心构思在于:在保证秋茄育苗效果的同时,育苗过程中不断降低环境温度,来逐步提高秋茄对低温的适应能力,以此提高秋茄的耐寒能力。本发明是在调整为低温环境之前,通过与外界相近的高温来促进秋茄幼苗进行旺盛的光合作用,产生有利于缓解低温胁迫的营养物质(渗透调节物质),如糖和氨基酸。然后再通过阶段性的梯度降温,可以促进渗透物质的积累,增大束缚水/自由水比值,增加膜脂中不饱和脂肪酸的含量,有效防止生物膜的相变,增强秋茄的抗寒性。

    提高红树植物秋茄抗寒能力的方法

    公开(公告)号:CN105613112B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201511024503.3

    申请日:2014-09-27

    IPC分类号: A01G22/05 A01G7/06

    摘要: 本发明利用人为精确阶段性降温的方法提高红树植物秋茄的抗寒能力,以此提高秋茄在低温环境下的存活率,从而促进秋茄向高纬度的移植进程。本发明的技术方案核心构思在于:在保证秋茄育苗效果的同时,育苗过程中不断降低环境温度,来逐步提高秋茄对低温的适应能力,以此提高秋茄的耐寒能力。本发明是在调整为低温环境之前,通过与外界相近的高温来促进秋茄幼苗进行旺盛的光合作用,产生有利于缓解低温胁迫的营养物质(渗透调节物质),如糖和氨基酸。然后再通过阶段性的梯度降温,可以促进渗透物质的积累,增大束缚水/自由水比值,增加膜脂中不饱和脂肪酸的含量,有效防止生物膜的相变,增强秋茄的抗寒性。

    一种增强秋茄耐寒性的方法

    公开(公告)号:CN105409703A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201511027699.1

    申请日:2014-09-27

    IPC分类号: A01G17/00 C05G1/00

    CPC分类号: A01G17/005 C05G1/00

    摘要: 本发明利用人为精确阶段性降温的方法增强秋茄的耐寒性,以此提高秋茄在低温环境下的存活率,从而促进秋茄向高纬度的移植进程。本发明的技术方案核心构思在于:在保证秋茄育苗效果的同时,育苗过程中不断降低环境温度,来逐步提高秋茄对低温的适应能力,以此提高秋茄的耐寒能力。本发明是在调整为低温环境之前,通过与外界相近的高温来促进秋茄幼苗进行旺盛的光合作用,产生有利于缓解低温胁迫的营养物质(渗透调节物质),如糖和氨基酸。然后再通过阶段性的梯度降温,可以促进渗透物质的积累,增大束缚水/自由水比值,增加膜脂中不饱和脂肪酸的含量,有效防止生物膜的相变,增强秋茄的抗寒性。

    锯缘青蟹亲体人工培养抱卵技术

    公开(公告)号:CN101112188A

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200710131735.8

    申请日:2007-08-31

    IPC分类号: A01K61/00

    CPC分类号: Y02A40/81

    摘要: 本发明涉及一种锯缘青蟹亲体人工培养抱卵技术,包括以下几个步骤:a.亲蟹选择;b.亲蟹培养池的准备及其亲蟹的入池;c.日常管理。本发明的技术优点是:技术成熟,设备简单,操作方便,推广容易,可在常规海水育苗场应用;时间短,性腺促熟快,产卵量大,抱卵率高;可利用水温、饵料营养等技术措施调控亲体性腺成熟速度、产卵时间,有利于按计划进行苗种人工生产;用该技术培养抱卵蟹,产量稳定、质量高,有利于提高苗种育成率。

    提高秋茄抗寒性的方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104350993B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410505663.9

    申请日:2014-09-27

    IPC分类号: A01G17/00 C05G1/00

    摘要: 本发明利用人为精确阶段性降温的方法增强秋茄的抗寒能力,以此提高秋茄在低温环境下的存活率,从而促进秋茄向高纬度的移植进程。本发明的技术方案核心构思在于:在保证秋茄育苗效果的同时,育苗过程中不断降低环境温度,来逐步提高秋茄对低温的适应能力,以此提高秋茄的抗寒性。本发明是在调整为低温环境之前,通过与外界相近的高温来促进秋茄幼苗进行旺盛的光合作用,产生有利于缓解低温胁迫的营养物质(渗透调节物质),如糖和氨基酸。然后再通过阶段性的梯度降温,可以促进渗透物质的积累,增大束缚水/自由水比值,增加膜脂中不饱和脂肪酸的含量,有效防止生物膜的相变,增强秋茄的抗寒性。