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公开(公告)号:CN119193614A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411493838.9
申请日:2024-10-24
Applicant: 安徽农业大学 , 金寨现代农业合作中心(安徽农业大学大别山试验站) , 石家庄市农林科学研究院
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H6/20 , A01H5/00
Abstract: 本发明公开了一种砀山酥梨Aux/IAA基因家族基因PbrAux1及其应用,属于生物基因工程技术领域。本发明中的PbrAux1基因具有如SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列,具有如SEQ ID NO.2的氨基酸序列。本发明的有益效果在于:获得砀山酥梨抗低温基因,利用该基因构建超表达重组载体,利用分子生物学及转基因技术证明该基因在抗低温方面的功能。PbrAux1提高了转基因拟南芥的抗低温能力,表现在与WT相比提高了低温冻害后拟南芥的存活率、POD、SOD以及CAT的活性,降低了MDA积累量以及相对电解质渗透率。因此,PbrAux1可作为目的基因导入植物,促进植物的抗低温能力。
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公开(公告)号:CN119529170A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411643672.4
申请日:2024-11-18
Applicant: 安徽农业大学 , 金寨现代农业合作中心(安徽农业大学大别山试验站)
IPC: C08F220/36 , A01N37/42 , A01N25/10 , A01P21/00 , C08F220/20
Abstract: 本发明公开了一种油脂‑茉莉酸甲酯纳米复合材料及其制备方法与在提高梨幼果抗冻性中的应用,涉及纳米农药及梨幼果抗冻梨幼果抗冻技术领域。包括以下步骤:1、以山茶油制备环氧茶油单体;2、将环氧茶油单体、丙烯酸羟乙酯溶解到乙醇中,加入引发剂后混匀,得到混合溶液;3、冻融循环,在氮气环境下聚合反应,纯化;4、加入茉莉酸甲酯,然后诱导植物油基高分子自组装,即得。有益效果:油脂有很好的粘附性与羟乙酯的羟基与幼梨表面的羧基等官能团通过氢键,增加纳米农药在梨表面的粘附性,增加幼梨表面茉莉酸甲酯的抗雨水冲刷,保证茉莉酸甲酯可以在幼梨表面长时间停留的同时,大量的羟基也具有防冻的功能,大大提高幼梨的抗冻能力。
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公开(公告)号:CN117285684A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311239908.3
申请日:2023-09-22
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C08F293/00 , A01G13/00 , A01N43/16 , A01P21/00 , A01N37/42
Abstract: 本发明公开了一种含糖高分子材料及其制备方法和应用,所述含糖高分子材料的结构式为#imgabs0#本发明制备的新型的含糖高分子材料能提高植物对低温胁迫的抗性、提高植物幼果抗冻性、提高植物在低温胁迫下过氧化物酶、过氧化氢酶、超氧化物歧化酶活性,用于制备防冻剂能减少低温灾害天气对植物的影响。
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公开(公告)号:CN119014414A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411128098.9
申请日:2024-08-16
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种减轻梨树叶片高温胁迫伤害的植物生长调节剂及其应用,属于植物生长调节剂技术领域。植物生长调节剂的有效成分为水杨酸、亚精胺、2,4‑表油菜素内酯中的一种或多种,水杨酸、亚精胺的喷施浓度均为0.5‑1.5mM,2,4‑表油菜素内酯的喷施浓度为0.5‑1.5mg/L。有益效果:本发明制备的新型的植物生长调节剂复配剂能提高植物对高温胁迫的抗性、提高植物叶片耐热性、提高植物在高温胁迫下过氧化物酶、过氧化氢酶、超氧化物歧化酶活性,能减少高温灾害天气对植物的影响。
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公开(公告)号:CN118910084A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411128109.3
申请日:2024-08-16
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/20
Abstract: 本发明公开了梨bZIP类转录因子PbrbZIP4及其在低温胁迫响应方面的应用,属于植物分子基因工程技术领域。本发明中的PbrbZIP4基因具有如SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列,具有如SEQ ID NO.2的氨基酸序列。本发明的有益效果在于:获得梨抗冻基因,利用该基因构建超表达重组载体,利用分子生物学及转基因技术证明该基因在抗冻方面的功能。超表达PbrbZIP4的拟南芥抗冻性显著强于野生型植株。并且,在低温处理后,超表达PbrbZIP4的拟南芥抗氧化酶(SOD、POD、CAT)活性显著高于野生型植株,MDA含量和电解质外渗率显著低于野生型植株。因此,PbrbZIP4可作为目的基因导入植物,缓解低温胁迫对植株生长的抑制,显著提高对低温胁迫的响应能力。
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公开(公告)号:CN115266692B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210209112.2
申请日:2022-03-03
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种梨叶内Fe2+离子含量测定的方法,涉及农业栽培管理技术领域,包括获取铁标准曲线;获取试样;利用研钵将试样研磨成粉,定量称取并以稀盐酸浸提,获得浸提液;对浸提液过滤,获得滤液;吸取5mL滤液于50mL容量瓶中,然后向容量瓶内加入2mL的10%盐酸羟胺溶液和5mL的10%乙酸钠溶液,摇匀;之后加入5mL的0.1%邻菲罗啉溶液,以去离子水定容,上下颠倒混匀后,于60℃水浴锅静置30min后,以1cm白壁石英比色皿测定其于波长560nm处的最大吸光值并记录;由所得铁标准曲线和吸光值计算试样内Fe2+含量;本发明能够有效进行梨树叶片Fe2+含量,便于对梨树缺铁进行预防和及时进行相关矫正。
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公开(公告)号:CN116836993A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310738797.4
申请日:2023-06-19
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明本发明公开了一种杜梨bHLH转录因子PbebHLH155及其应用,属于生物基因工程技术领域。本发明中的PbebHLH155基因具有如SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列,具有如SEQ ID NO.2的氨基酸序列。本发明的有益效果在于:获得杜梨抗缺铁基因,利用该基因构建超表达重组载体,利用分子生物学及转基因技术证明该基因在抗缺铁方面的功能。超表达PbebHLH155的拟南芥和梨愈伤组织抗缺铁性显著强于野生型植株和愈伤组织。并且,超表达PbebHLH155的拟南芥FCR活性与叶片叶绿素含量显著高于野生型植株。超表达PbebHLH155愈伤组织FCR活性及铁含量显著高于野生型愈伤组织。因此,PbebHLH155可作为目的基因导入植物,促进植物的铁吸收。
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公开(公告)号:CN115266692A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210209112.2
申请日:2022-03-03
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种梨叶内Fe2+离子含量测定的方法,涉及农业栽培管理技术领域,包括获取铁标准曲线;获取试样;利用研钵将试样研磨成粉,定量称取并以稀盐酸浸提,获得浸提液;对浸提液过滤,获得滤液;吸取5mL滤液于50mL容量瓶中,然后向容量瓶内加入2mL的10%盐酸羟胺溶液和5mL的10%乙酸钠溶液,摇匀;之后加入5mL的0.1%邻菲罗啉溶液,以去离子水定容,上下颠倒混匀后,于60℃水浴锅静置30min后,以1cm白壁石英比色皿测定其于波长560nm处的最大吸光值并记录;由所得铁标准曲线和吸光值计算试样内Fe2+含量;本发明能够有效进行梨树叶片Fe2+含量,便于对梨树缺铁进行预防和及时进行相关矫正。
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公开(公告)号:CN119899867A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510200242.3
申请日:2025-02-24
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种杜梨ARF类转录因子PbeARF2基因的应用,属于生物基因工程技术领域。所述PbeARF2基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,所述应用包括提高植物对缺铁胁迫的抗性、促进植物根部酸化的程度、提高植物在缺铁胁迫下高铁还原酶的活性、培育对缺铁胁迫抗性高的植物品种和提高植物在缺铁胁迫下叶片中的叶绿素含量。本发明通过生物实验首次证明了杜梨ARF类转录因子基因PbeARF2及其所编码的蛋白质在缺铁胁迫下促进植物对铁的吸收的功能,为植物品种改良,创制高抗缺铁能力的植物品种奠定了理论基础。
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公开(公告)号:CN118813641A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411128106.X
申请日:2024-08-16
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H6/20 , A01H5/00
Abstract: 本发明公开了一种杜梨bHLH类转录因子PbebHLH105及其应用,属于生物基因工程技术领域。本发明中的PbebHLH105基因具有如SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列,具有如SEQ ID NO.2的氨基酸序列。本发明的有益效果在于:获得杜梨抗缺铁基因,利用该基因构建超表达重组载体,利用分子生物学及转基因技术证明该基因在抗缺铁方面的功能。超表达PbebHLH105的拟南芥的缺铁耐受性显著强于野生型植株。并且,超表达PbebHLH105的拟南芥的相对FCR活性与叶片的叶绿素含量显著高于野生型植株。因此,PbebHLH105可作为目的基因导入植物,促进植物的铁吸收。
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