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公开(公告)号:CN114250232B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111504530.6
申请日:2021-12-09
申请人: 扬州大学
IPC分类号: C12N15/29 , C12N15/84 , C07K14/415 , C12Q1/6895 , A01H5/00 , A01H6/82
摘要: 本发明公开了芍药PlTOE3基因在植物耐高温方面的应用。本发明还公开了过表达芍药PlTOE3基因的载体、表达盒、重组菌或细胞在植物耐高温方面的应用。本发明还公开了获得具有耐高温能力的植物的方法以及鉴定所述的方法获得的具有耐高温能力的植物的方法。本发明通过将构建的PlTOE3基因过量表达载体转化到烟草中进行表达,减少了植物,尤其是烟草的活性氧积累,降低了相对电导率和丙二醛含量,提高了叶绿素荧光参数Fv/Fm和保护酶相关基因的表达水平,创制了耐高温能力强的烟草新种质。
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公开(公告)号:CN106422955B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201610763518.X
申请日:2016-08-30
申请人: 扬州大学
摘要: 本发明公开一种快速、大量、连续生产纳米乳液或纳米悬浮液的装置及方法。乳液和悬浮液作为自然界分布最广、应用最广泛的两大类胶体材料,被大量应用于如医药、食品、机械加工、建筑、印染、石化、日化等各行业。纳米乳液和纳米悬浮液因其尺寸更小,具有更大的比表面积,展现出如更大的溶解度和溶解速率、更低的粘度和更好的流动性、更低的光散射强度和更好的光透性等众多特异性质。本发明运用流体泵连续输运流体在混合器密闭腔体内湍流共混,来制备纳米乳液或纳米悬浮液。发明整合排气和混合、清洗及液体排空、电力控制、安全防护等多个系统,实现纳米乳液和纳米悬浮液快速、大量、连续、稳定可靠地制备。
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公开(公告)号:CN106422955A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610763518.X
申请日:2016-08-30
申请人: 扬州大学
CPC分类号: B01F15/0479 , B01F3/0811 , B01F3/088 , B01F13/04 , B01F15/00025 , B01F15/042
摘要: 本发明公开一种快速、大量、连续生产纳米乳液或纳米悬浮液的装置及方法。乳液和悬浮液作为自然界分布最广、应用最广泛的两大类胶体材料,被大量应用于如医药、食品、机械加工、建筑、印染、石化、日化等各行业。纳米乳液和纳米悬浮液因其尺寸更小,具有更大的比表面积,展现出如更大的溶解度和溶解速率、更低的粘度和更好的流动性、更低的光散射强度和更好的光透性等众多特异性质。本发明运用流体泵连续输运流体在混合器密闭腔体内湍流共混,来制备纳米乳液或纳米悬浮液。发明整合排气和混合、清洗及液体排空、电力控制、安全防护等多个系统,实现纳米乳液和纳米悬浮液快速、大量、连续、稳定可靠地制备。
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公开(公告)号:CN114250232A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111504530.6
申请日:2021-12-09
申请人: 扬州大学
IPC分类号: C12N15/29 , C12N15/84 , C07K14/415 , C12Q1/6895 , A01H5/00 , A01H6/82
摘要: 本发明公开了芍药PlTOE3基因在植物耐高温方面的应用。本发明还公开了过表达芍药PlTOE3基因的载体、表达盒、重组菌或细胞在植物耐高温方面的应用。本发明还公开了获得具有耐高温能力的植物的方法以及鉴定所述的方法获得的具有耐高温能力的植物的方法。本发明通过将构建的PlTOE3基因过量表达载体转化到烟草中进行表达,减少了植物,尤其是烟草的活性氧积累,降低了相对电导率和丙二醛含量,提高了叶绿素荧光参数Fv/Fm和保护酶相关基因的表达水平,创制了耐高温能力强的烟草新种质。
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公开(公告)号:CN112997728A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110305483.6
申请日:2021-03-19
申请人: 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 , 扬州大学
IPC分类号: A01G7/06
摘要: 本发明公开了多壁碳纳米管在调控凤丹高温胁迫中的应用,所采用的主要技术方案如下:在高温来临之前,对凤丹植株浇灌多壁碳纳米管溶液,多壁碳纳米管溶液为10~200mg·L‑1,浇灌频率为每天浇一次,连续浇3次,每次必须使根际周围土壤湿润。本发明方法操作简便、周期短、见效快和易于推广利用等优点,可在凤丹抗高温栽培中规模化应用,对凤丹在我国长江中下游及以南地区栽培具有积极的推动作用。
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公开(公告)号:CN108745015A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810694837.9
申请日:2018-06-29
申请人: 扬州大学
CPC分类号: B01F3/0861 , B01F5/02 , B01F5/10
摘要: 本发明公开了一种纳米级分散液的制备方法与装置,将疏水性化合物溶于有机溶剂中作为有机相,该有机相作为一股以上的液体,与一股以上的水相在多入口混合器腔体内射流连续混合得到混合液,流出腔体的混合液再连续循环射流返回多入口混合器腔体内,与有机相和水相再次进行混合,直至得到预设浓度的分散液后流出多入口混合器,获得纳米级分散液。本发明纳米级颗粒在腔体内的一次快速混合形成,避免了分散液流出腔体后还需与亲水相进行二次稀释混合而导致颗粒二次形成的过程,改善了分散液的粒径大小、分布及稳定性;循环混合的使用可在混合时提供充分大比例的水含量及过饱和度,确保颗粒瞬时均一的形成,同时避免分散液因水比例过大而被过度稀释。
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公开(公告)号:CN112997728B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110305483.6
申请日:2021-03-19
申请人: 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 , 扬州大学
IPC分类号: A01G7/06
摘要: 本发明公开了多壁碳纳米管在调控凤丹高温胁迫中的应用,所采用的主要技术方案如下:在高温来临之前,对凤丹植株浇灌多壁碳纳米管溶液,多壁碳纳米管溶液为10~200mg·L‑1,浇灌频率为每天浇一次,连续浇3次,每次必须使根际周围土壤湿润。本发明方法操作简便、周期短、见效快和易于推广利用等优点,可在凤丹抗高温栽培中规模化应用,对凤丹在我国长江中下游及以南地区栽培具有积极的推动作用。
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公开(公告)号:CN108745015B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810694837.9
申请日:2018-06-29
申请人: 扬州大学
摘要: 本发明公开了一种纳米级分散液的制备方法与装置,将疏水性化合物溶于有机溶剂中作为有机相,该有机相作为一股以上的液体,与一股以上的水相在多入口混合器腔体内射流连续混合得到混合液,流出腔体的混合液再连续循环射流返回多入口混合器腔体内,与有机相和水相再次进行混合,直至得到预设浓度的分散液后流出多入口混合器,获得纳米级分散液。本发明纳米级颗粒在腔体内的一次快速混合形成,避免了分散液流出腔体后还需与亲水相进行二次稀释混合而导致颗粒二次形成的过程,改善了分散液的粒径大小、分布及稳定性;循环混合的使用可在混合时提供充分大比例的水含量及过饱和度,确保颗粒瞬时均一的形成,同时避免分散液因水比例过大而被过度稀释。
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