一种可防治桃褐腐病的林肯链霉菌及其应用

    公开(公告)号:CN112760248B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202011611133.4

    申请日:2020-12-30

    申请人: 西南大学

    摘要: 本发明涉及一种可防治桃褐腐病的林肯链霉菌,2020年12月17日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.21377,还涉及所述林肯链霉菌在防治桃褐腐病中的应用。本发明的林肯链霉菌在平板上对桃褐腐病等多种植物病原菌有很强的抑制作用,其挥发性代谢产物对桃褐腐病病原菌生长有很好的防控效果。所述菌株在病害的生物防治实践中具有潜在的商业开发和应用价值。该菌株还具有广谱拮抗活性,对柑桔溃疡病菌和烟草角斑病菌等病原细菌表现出较强的抑菌作用,也对烟草灰霉病菌、苹果腐烂病菌和烟草根黑腐病菌等病原真菌有很好的抑菌效果。

    一种绿色合成银纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN109570525B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201811554360.0

    申请日:2018-12-19

    申请人: 西南大学

    摘要: 本发明涉及植物病虫害防治药物合成和开发技术领域,尤其涉及一种绿色合成银纳米颗粒的方法,方法为银氨溶液与海藻酸钠改性产物于55℃~85℃温度条件下反应6min,随后冰水浴降温,离心,得到银纳米颗粒,具体包括海藻酸钠复合物的醛基化、纳米银颗粒的制备的步骤,其中,海藻酸钠改性产物为高碘酸钠醛基化改性海藻酸钠复合物得到的多醛基海藻酸钠复合物,海藻酸钠复合物为海藻酸钠和钼酸铋的复合物。本发明通过钼酸铋对海藻酸钠进行复合、改性,提高了海藻酸钠的还原性,从而提高了反应的速率,同时生成的纳米银颗粒安全性高,稳定性强,分散性好,粒径统一。

    一种多层包裹载药缓释水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN108812669A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810626981.9

    申请日:2018-06-19

    申请人: 西南大学

    CPC分类号: A01N43/16 A01N25/04

    摘要: 本发明涉及植物病虫害防治药物技术领域,尤其涉及一种多层包裹载药缓释水凝胶及其制备方法。本发明利用天然多糖海藻酸钠制成初载体,在初载体外间隔包裹氨基寡糖层和海藻酸钠水凝胶层,构建多层包裹载药水凝胶。本发明的多层包裹载药缓释水凝胶可用于烟草植株的生长过程中,利用缓慢释放的氨基寡糖,诱导烟草植株产生对烟草病毒病的抗性,有效地防止烟草病毒侵染和再侵染,活化烟株细胞,调节烟株生理代谢,诱导烟株抗性,促进烟株生长,达到长期持久的诱导植物抗病毒、促进植株生长的效果。

    放线菌JY‑22抗真菌成分分离方法及其在复配剂中的应用

    公开(公告)号:CN107192785A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710431600.7

    申请日:2017-06-09

    申请人: 西南大学

    摘要: 本发明公开了放线菌JY‑22抗真菌成分分离方法,包括如下步骤:JY‑22菌株发酵液抗真菌成分的初步提取、大孔树脂D101富集活性物质、硅胶柱层析分离纯化抗生素JY‑22、SephadexLH‑20柱层析、高效液相色谱制备分离、高效液相色谱分析即分离提纯到放线菌JY‑22抗真菌成分;本发明还公开了放线菌JY‑22抗真菌成分的复配剂:所述复配剂按体积分数计,浓度为3mg/L‑4mg/L的吡唑醚菌酯1‑2份,浓度为120mg/L‑130mg/L的放线菌JY‑22粗提浸膏6‑7份。本发明提供了一种新的吸水链霉菌JY‑22抗真菌活性物质分离工艺,该抗真菌活性物质对多种有害真菌具有很好抑制作用。

    油菜花叶病毒侵染性克隆表达载体及其构建方法

    公开(公告)号:CN114317595B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111640399.6

    申请日:2021-12-29

    申请人: 西南大学

    摘要: 本发明属于植物基因工程技术领域,尤其涉及油菜花叶病毒侵染性克隆表达载体及其构建方法。本发明侵染性克隆表达载体pCaYo是由油菜花叶病毒全长序列置于双35S启动子下游制备得到;所述油菜花叶病毒YOMV的基因组全长序列如SEQ ID NO.11所示。本发明首次利用无缝克隆、酵母同源重组等技术构建油菜花叶病毒侵染性克隆载体和携带GFP基因的油菜花叶病毒侵染性克隆载体,将有助于在分子水平上研究病毒与寄主互相作用的机制研究以及能够直观观察病毒侵染寄主的过程。

    一种抗菌铜纳米颗粒复合凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112913838B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110144034.8

    申请日:2021-02-02

    申请人: 西南大学

    IPC分类号: A01N25/04 A01N59/20 A01P1/00

    摘要: 本发明公开了一种抗菌铜纳米颗粒复合凝胶的制备方法,属于纳米凝胶制备领域,将生物基高分子与具有还原性的生物基小分子混合,制备成混合溶液,加入表面活性剂后制成纳米乳液,再加入铜离子、交联剂,搅拌至破乳,离心收集后得到复合凝胶,优选地,当加入铜离子、交联剂搅拌均匀后,再加入助剂。本发明的目的是在生物多糖基纳米凝胶中原位制备铜纳米颗粒,进而制备具有高可修饰性的复合纳米凝胶,该复合凝胶表现出良好的分散稳定性和抗菌性,且适用于现有喷施设备,在农用抗病和表面抗菌中具有高应用价值。

    一种抗菌铜纳米颗粒复合凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112913838A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110144034.8

    申请日:2021-02-02

    申请人: 西南大学

    IPC分类号: A01N25/04 A01N59/20 A01P1/00

    摘要: 本发明公开了一种抗菌铜纳米颗粒复合凝胶的制备方法,属于纳米凝胶制备领域,将生物基高分子与具有还原性的生物基小分子混合,制备成混合溶液,加入表面活性剂后制成纳米乳液,再加入铜离子、交联剂,搅拌至破乳,离心收集后得到复合凝胶,优选地,当加入铜离子、交联剂搅拌均匀后,再加入助剂。本发明的目的是在生物多糖基纳米凝胶中原位制备铜纳米颗粒,进而制备具有高可修饰性的复合纳米凝胶,该复合凝胶表现出良好的分散稳定性和抗菌性,且适用于现有喷施设备,在农用抗病和表面抗菌中具有高应用价值。

    一种绿色合成银纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN109570525A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811554360.0

    申请日:2018-12-19

    申请人: 西南大学

    摘要: 本发明涉及植物病虫害防治药物合成和开发技术领域,尤其涉及一种绿色合成银纳米颗粒的方法,方法为银氨溶液与海藻酸钠改性产物于55℃~85℃温度条件下反应6min,随后冰水浴降温,离心,得到银纳米颗粒,具体包括海藻酸钠复合物的醛基化、纳米银颗粒的制备的步骤,其中,海藻酸钠改性产物为高碘酸钠醛基化改性海藻酸钠复合物得到的多醛基海藻酸钠复合物,海藻酸钠复合物为海藻酸钠和钼酸铋的复合物。本发明通过钼酸铋对海藻酸钠进行复合、改性,提高了海藻酸钠的还原性,从而提高了反应的速率,同时生成的纳米银颗粒安全性高,稳定性强,分散性好,粒径统一。