一种鸡爪槭新品种组培再生体系的建立方法

    公开(公告)号:CN112544441A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011249887.X

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: A01H4/00

    摘要: 本发明涉及组培技术领域,具体公开了一种鸡爪槭新品种组培再生体系的建立方法,其特征在于,该方法包括步骤S001.创造组培条件、S002.外植体消毒、S003.启动培养、S004.增殖培养、S005.生根培养等五个步骤。通过上述五个步骤建立组培再生技术体系,以当年生枝条为外植体,75%酒精消毒40s,0.1%氯化汞消毒20min,流水冲洗后接种到培养基上进行启动培养,诱导腋芽萌发。将萌发的腋芽切下,接种到培养基上进行增殖培养,诱导产生丛生芽。通过不定芽对羧苄青霉素和潮霉素的敏感性的研究,发现当Carb浓度为700mg/L或者Hyg浓度为10mg/L时,丛生芽基本停止增殖。

    一种旋转式太阳能种植设施

    公开(公告)号:CN104839000B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510190199.3

    申请日:2015-04-21

    IPC分类号: A01G31/02

    CPC分类号: Y02P60/12 Y02P60/216

    摘要: 本发明公开了一种旋转式太阳能种植设施,包括,太阳能机组(1),其执行热传导液加热操作;热交换箱(2),其与所述太阳能机组(1)连接,所述热交换箱(2)中设有若干组充有热传导液的导热盘管(3),且所述太阳能机组(1)加热所述导热盘管(3)中的热传导液;栽培机构,其包括用于栽培蔬菜和流通营养液的培植管(4)及固定所述培植管(4)的培植支架(5),所述培植管(4)的入口端连接热交换箱(2)出液管(6),所述培植管(4)的出口端连接热交换箱(2)的进液管(7),所述营养液在所述培植管(4)与所述热交换箱(2)之间流通并实现热交换。本案公开的一种旋转式太阳能种植设施节能环保,保证蔬菜根系养料充足,且有效保持植物根系周围温度环境恒定。

    一种元宝枫的改良培养基及繁殖方法

    公开(公告)号:CN116491416B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202210697929.9

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: C12N5/04 A01H4/00

    摘要: 本发明公开了一种元宝枫的改良培养基及繁殖方法,属于植物组织培养繁殖技术领域,解决了现有技术中采用嫁接和扦插的方式繁殖元宝枫成本高、采用播种的方式繁殖元宝枫个体间存在很大差异导致不利于大规模工厂化生产的问题。该培养基包括NH4NO3600~800mg/L、KNO3800~1000mg/L、MgSO4100~300mg/L、KH2PO41~100mg/L、CaCl2·2H2O100~300mg/L、Na2·EDTA·2H2O 10~50mg/L、FeSO4·7H2O 10~50mg/L、H3BO31~10mg/L、Na2MoO4·2H2O 0.01~1mg/L等。该方法包括将外植体依次接种于外植体萌发培养基、丛生芽诱导培养基和生根培养基上,生根成苗后移栽。该培养基及繁殖方法可用于元宝枫微繁殖。

    一种巨型南瓜的栽培方法

    公开(公告)号:CN105432277A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510421161.2

    申请日:2015-07-17

    IPC分类号: A01G1/00

    摘要: 一种巨型南瓜的栽培方法,南瓜植株定植后35~45天,当晴天无雨时则每隔6~8天浇水一次,当阴天下雨时则每隔10~14天浇水一次;每次浇水前,将复合肥与有机肥按照1:1.8~2.2的质量比例混合,均匀撒在所述南瓜植株根系及枝蔓的周边;当所述南瓜植株的藤蔓的直径大于或等于2cm时,当晴天无雨时则每隔10~12天浇水一次,当阴天下雨时则每隔15~18天浇水一次;每次浇水前,将复合肥与有机肥按照1:2~2.5的质量比例混合,均匀撒在所述南瓜植株根系及枝蔓的周边。本发明通过对南瓜植株在生长过程中的综合管理,培养出巨型南瓜。

    一种适用于培养巨型南瓜的营养液及其应用方法

    公开(公告)号:CN104803776A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510190498.7

    申请日:2015-04-21

    IPC分类号: C05G3/00 A01G1/00 A01C21/00

    摘要: 本发明提供了一种适用于培养巨型南瓜的营养液,所述营养液含有巨型南瓜生长所必需的全部营养元素,且是巨型南瓜根部可以吸收的状态;所述营养液中各营养元素的数量比例符合巨型南瓜生长发育的要求;在巨型南瓜的各个生长期,配合使用不同剂量的80%多菌灵可湿性粉剂和70%甲基硫菌灵可湿性粉剂,可有效抑制病毒病、白粉病、疫病、白粉虱等病虫害;采用本案所述营养液,在合适的温度环境下结合本案示出的培养方法培养巨型南瓜,可使巨型南瓜的生长周期大大缩短,并且单个巨型南瓜的重量可达到110~480kg,产率可达60%~90%。

    一种元宝枫快速成苗方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111657151A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010729421.3

    申请日:2020-07-27

    摘要: 本发明涉及一种元宝枫快速成苗方法,尤其是元宝枫嫩枝茎段试管内一步快速成苗方法,属于植物快繁技术领域。本发明的方法包括:采集元宝枫当年生枝条,切割带芽茎段作为外植体,消毒后接种于外植体萌发培养基上,使芽体展叶,获得无菌苗;再将无菌苗的新生茎段置于生根培养基上,直接生根成苗,随后移栽。利用本发明的方法所获得的元宝枫组培苗健壮且生根率较高,生根率可达85%,植株根系旺盛,移栽的成活率高达98%以上,而且操作简单,成本低廉,是一种高效、简便、具有极高的推广应用价值的元宝枫离体繁育技术方法。

    一种巨型南瓜的栽培方法

    公开(公告)号:CN105432277B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201510421161.2

    申请日:2015-07-17

    IPC分类号: A01G22/05

    摘要: 一种巨型南瓜的栽培方法,南瓜植株定植后35~45天,当晴天无雨时则每隔6~8天浇水一次,当阴天下雨时则每隔10~14天浇水一次;每次浇水前,将复合肥与有机肥按照1:1.8~2.2的质量比例混合,均匀撒在所述南瓜植株根系及枝蔓的周边;当所述南瓜植株的藤蔓的直径大于或等于2cm时,当晴天无雨时则每隔10~12天浇水一次,当阴天下雨时则每隔15~18天浇水一次;每次浇水前,将复合肥与有机肥按照1:2~2.5的质量比例混合,均匀撒在所述南瓜植株根系及枝蔓的周边。本发明通过对南瓜植株在生长过程中的综合管理,培养出巨型南瓜。

    一种彩叶草水中扦插繁殖方法

    公开(公告)号:CN103229699A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310145419.1

    申请日:2013-04-25

    IPC分类号: A01G31/00

    摘要: 本发明是一种彩叶草水中扦插繁殖方法,属于彩叶植物栽培技术领域。它填补了彩叶草水中扦插繁殖技术的空白,主要内容包括:搭建水池、制作定植板、选取插穗、扦插、插后管理。一种彩叶草水中扦插繁殖方法的优点在于:水中扦插繁殖节约成本,保持品种的优良特性,能快速获得大规模种苗,成活率达96%以上。

    一种元宝枫的改良培养基及繁殖方法

    公开(公告)号:CN116491416A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210697929.9

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: A01H4/00

    摘要: 本发明公开了一种元宝枫的改良培养基及繁殖方法,属于植物组织培养繁殖技术领域,解决了现有技术中采用嫁接和扦插的方式繁殖元宝枫成本高、采用播种的方式繁殖元宝枫个体间存在很大差异导致不利于大规模工厂化生产的问题。该培养基包括NH4NO3600~800mg/L、KNO3800~1000mg/L、MgSO4100~300mg/L、KH2PO41~100mg/L、CaCl2·2H2O100~300mg/L、Na2·EDTA·2H2O 10~50mg/L、FeSO4·7H2O 10~50mg/L、H3BO31~10mg/L、Na2MoO4·2H2O 0.01~1mg/L等。该方法包括将外植体依次接种于外植体萌发培养基、丛生芽诱导培养基和生根培养基上,生根成苗后移栽。该培养基及繁殖方法可用于元宝枫微繁殖。

    一种可智能调控植物根际环境的栽培装置及控制方法

    公开(公告)号:CN104782467B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510191779.4

    申请日:2015-04-21

    IPC分类号: A01G31/02

    CPC分类号: Y02P60/216

    摘要: 本发明公开了一种可智能调控植物根际环境的栽培装置及控制方法,通过采用“Z”字型栽培管道改变了无土栽培中营养液的流动状态;采用“Z”字型栽培管道中斜管进行栽培,实现了有限距离内空间的合理利用,通过第一横管及第二横管实现了对外的连接及对流体冲力的有效缓冲;采用可调节支架实现对于流速的微调节,提高了加液速度的控制精度,有效减缓营养液在培植管道中的流速,使营养液和蔬菜根系充分接触,从而保证蔬菜可以得到充足养料;由于采用测控装置,因此能实时监控、检测并智能精准调节营养液中的氧含量,从而保证蔬菜根系呼吸顺畅。