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公开(公告)号:CN115011634A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210794700.7
申请日:2022-07-07
Applicant: 安徽农业大学 , 安徽省农业科学院园艺研究所
Abstract: 本发明涉及植物细胞工程和分子生物学技术领域,具体涉及利用植原体效应因子SJP1和SJP2促进酸枣愈伤组织形成不定芽的遗传转化方法。利用酸枣叶片诱导的愈伤组织遗传转化体系,与对照组相比,效应因子SJP1和SJP2可显著增加愈伤组织不定芽诱导率和出芽系数;同时借助荧光标记辅助筛选,在转化早期不破坏样本的情况下即可鉴定阳性植株。该方法方便快捷、省时省力且大大提高木本植物转基因外植体的再生效率,这些效应因子为改良植物遗传转化体系提供了重要的基因资源。
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公开(公告)号:CN105732900B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610234808.5
申请日:2016-04-14
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/06 , C09K17/18 , C08B30/12
Abstract: 本发明公开一种含有硼元素的高吸水性树脂及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)制备包含有硼元素的淀粉糊;(2)用强碱中和丙烯酸;(3)在生物酶催化引发下,淀粉与丙烯酸进行接枝共聚反应;(4)将步骤(3)中所得接枝共聚产物干燥并粉碎,即得产品。本发明以生物酶为催化引发剂制备淀粉接枝共聚丙烯酸高吸水性树脂,制备工艺具有反应条件温和、反应过程易控以及绿色环保无污染等优点。通过该方法制得的吸水树脂具有淀粉接枝率高、吸水率高、生物降解性能好等特性,并且由于包含有微量元素硼,又能够很好地解决在硼和盐类易流失的山地、河滩砂地或砂砾地土壤上栽种植物的“花而不实”病症的问题。
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公开(公告)号:CN102422810A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110258722.3
申请日:2011-09-02
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A01H4/00
Abstract: 本发明公开了一种茶树无性系离体再生培养的方法。该方法包括外植体选择、杀灭表面菌、初代培养、继代再生、新梢延伸和生根培养操作步骤。茶是一种富含有益人体健康的次生代谢物质的多年生木本作物,种子系有性杂交后代且自交不亲和,传统的育种方法育种周期长,效率低,无法实现品种的定向快速改良;现有的无性系再生方法再生率低,无法满足遗传转化对高频再生体系的需要。本发明方法简便易行,再生效率高,再生体系完善,为利用现代生物技术培育茶新品种提供了重要的技术支持。
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公开(公告)号:CN107022519A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710344329.3
申请日:2017-05-16
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C12N5/04
CPC classification number: C12N5/04 , C12N2500/30 , C12N2500/34 , C12N2509/00
Abstract: 本发明公开了一种茶叶悬浮单细胞的分离培养方法,包括茶树叶片的选取、无菌叶片的消毒、愈伤组织的诱导、液体悬浮细胞的培养、液体悬浮细胞的扩大培养、单细胞分离等步骤。本发明方法所制备的茶叶悬浮细胞生长速度快,代谢活性较高。建立了一个快速生长的悬浮细胞培养体系及单细胞分离方法,为茶叶细胞学研究和次级代谢产物的研究奠定基础。对后续茶树次生代谢产物的生产、代谢物细胞定位及代谢机理研究及外源化合物胁迫条件下茶树细胞代谢物变化及机制研究提供了很好的技术平台。
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公开(公告)号:CN105859967A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610234793.2
申请日:2016-04-14
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F4/34 , C08F4/30 , C08K5/17 , C08K3/30
CPC classification number: C08F251/00 , C08F4/30 , C08F4/34 , C08K3/30 , C08K5/17 , C08K2003/3045 , C08F220/06 , C08F222/385
Abstract: 本发明公开一种含有铁离子的高吸水性树脂及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)制备包含有铁离子的淀粉糊;(2)用强碱中和丙烯酸;(3)在生物酶催化引发下,淀粉与丙烯酸进行接枝共聚反应;(4)将步骤(3)中所得接枝共聚产物干燥并粉碎,即得产品。本发明以生物酶为催化引发剂制备淀粉接枝共聚丙烯酸高吸水性树脂,制备工艺具有反应条件温和、反应过程易控以及绿色环保无污染等优点。通过该方法制得的吸水树脂具有淀粉接枝率高、吸水率高、生物降解性能好等特性,并且由于包含有微量元素铁,又能够很好地解决在石灰性土壤或pH值较高的土壤上栽种植物因缺铁而引起的“失绿黄化”的病症。
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公开(公告)号:CN105732900A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610234808.5
申请日:2016-04-14
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/06 , C09K17/18 , C08B30/12
CPC classification number: C08F251/00 , C08B30/12 , C09K17/18 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开一种含有硼元素的高吸水性树脂及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)制备包含有硼元素的淀粉糊;(2)用强碱中和丙烯酸;(3)在生物酶催化引发下,淀粉与丙烯酸进行接枝共聚反应;(4)将步骤(3)中所得接枝共聚产物干燥并粉碎,即得产品。本发明以生物酶为催化引发剂制备淀粉接枝共聚丙烯酸高吸水性树脂,制备工艺具有反应条件温和、反应过程易控以及绿色环保无污染等优点。通过该方法制得的吸水树脂具有淀粉接枝率高、吸水率高、生物降解性能好等特性,并且由于包含有微量元素硼,又能够很好地解决在硼和盐类易流失的山地、河滩砂地或砂砾地土壤上栽种植物的“花而不实”病症的问题。
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公开(公告)号:CN118562860A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410786261.4
申请日:2024-06-18
Applicant: 安徽农业大学 , 安徽省农业科学院园艺研究所
Abstract: 本发明涉及植物基因工程技术领域,具体涉及枣转录因子ZjSVP1和ZjSVP3基因在调控植物萼片大小中的应用,两个基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1和SEQ ID NO.2所示所示,其编码的氨基酸序列及保守结构域如SEQ ID NO.3和SEQ ID NO.4所示。本发明首次克隆获得枣ZjSVP1和ZjSVP3基因,并将两个基因构建至植物表达载体,利用农杆菌介导法转化拟南芥和本氏烟草,获得萼片增大的转基因株系,揭示了枣SVP基因控制萼片大小的功能。作为一种控制萼片大小的重要基因资源,枣SVP基因可以用于改良观赏性植物,如观赏花萼的园艺植物。
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公开(公告)号:CN115011634B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210794700.7
申请日:2022-07-07
Applicant: 安徽农业大学 , 安徽省农业科学院园艺研究所
Abstract: 本发明涉及植物细胞工程和分子生物学技术领域,具体涉及利用植原体效应因子SJP1和SJP2促进酸枣愈伤组织形成不定芽的遗传转化方法。利用酸枣叶片诱导的愈伤组织遗传转化体系,与对照组相比,效应因子SJP1和SJP2可显著增加愈伤组织不定芽诱导率和出芽系数;同时借助荧光标记辅助筛选,在转化早期不破坏样本的情况下即可鉴定阳性植株。该方法方便快捷、省时省力且大大提高木本植物转基因外植体的再生效率,这些效应因子为改良植物遗传转化体系提供了重要的基因资源。
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公开(公告)号:CN112592935A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011592890.1
申请日:2020-12-29
Applicant: 安徽农业大学 , 安徽省农业科学院园艺研究所
Abstract: 本发明公开了一种以酸枣愈伤组织为受体的遗传转化方法,包括遗传转化受体的获取,农杆菌培养与浸染液制备,愈伤浸染,共培养,除菌,抑菌培养,筛选培养,抗性愈伤的鉴定。本发明利用酸枣茎段、叶片、子叶、胚轴诱导的愈伤为受体,建立酸枣遗传转化的方法。愈伤来源广泛,转化效率高,可重复性高,操作步骤简单;借助荧光标记方法辅助筛选,方便快捷;该体系为枣基因功能解析提供了便利,同时也为枣的遗传改良提供了可能。
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公开(公告)号:CN112243758A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011266993.9
申请日:2020-11-13
Applicant: 安徽省农业科学院园艺研究所 , 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及枣树栽培技术领域。本发明公开了一种鲜食枣棚架一体化避雨栽培设施及其栽培方法。避雨栽培设施包括整体水平钢丝架面和连栋避雨棚组成。利用本发明的枣棚架一体化避雨栽培设施,解决了鲜食枣脆熟期裂果问题,同时高温时可通过开启顶部防雨膜的方式,加快通风降温,解决了避雨棚降温慢的问题,有利于花期坐果及果实品质的提高。本发明中的枣栽培方法根据枣股结果的特性,采用水平棚架树形后,枝条分布均匀,减弱了生长势,有利于提高枣座果率;树体受光条件好,果实在叶片下面,不容易发生日灼,提高了果实外观及内在品质;控根容器内根域限制栽培便于地下根系的管理,成本低,架下空间大,通风透光良好,病虫害轻。
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