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公开(公告)号:CN111955187B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010481873.4
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国计量大学 , 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所
Abstract: 本发明提供一种利用相互嫁接体定量分析植物气孔关闭与根部基因型关系的方法,以两个植株以及它们的相互嫁接体为分析材料,在干旱条件下,每隔预设规定时间测量土壤水分含量和蒸渗单元重量,计算瞬时蒸腾速率,以日最大蒸腾速率为纵坐标,以对应的土壤含水量为横坐标,分别绘制4个材料的日最大蒸腾速率随土壤含水量变化的散点图,通过非线性曲线拟合方法进行分段式拟合蒸腾速率变化曲线,其拐点对应的土壤含水量为植株气孔关闭时所对应的土壤水分临界值,比较4个材料的土壤水分临界值,来判断植物气孔关闭与根部基因型关系。本发明能够定量分析植物气孔关闭与根部基因型关系,有利于根据不同植物的特点,有针对性的开展抗旱性精准调控和改良。
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公开(公告)号:CN113841914A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111223943.7
申请日:2021-10-19
Applicant: 中国计量大学
IPC: A23N17/00
Abstract: 本发明公开了一种养殖行业饲料供给装置,包括喂料装置、粉碎装置、称重装置和混合装置,喂料装置由两个入料斗、入料斗连接件以及挡板构成;粉碎装置由粉碎腔、粉碎腔盖、粉碎机轴、轴承、转动盘、切割刀具、磨柱、T型齿爪和磨爪构成,饲料的粉碎是利用齿爪刀具之间的配合,对饲料进行切割研磨撞击,将饲料粉碎;称重装置由称重腔、称重腔挡板、称重板以及重力传感器组成;混合装置由混合腔、混合主轴、混合叶支架、螺旋式桨叶以及混合腔盖组成,混合机主轴带动螺旋式桨叶旋转对饲料进行搅拌,四种装置配合将饲料粉碎混合。
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公开(公告)号:CN113481312A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110232313.X
申请日:2021-03-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: C12Q1/6895 , C12N15/11 , G16B20/20
Abstract: 本发明提供了一种与豌豆荚壁嫩度主效QTL紧密连锁的KASP分子标记,包括第一KASP分子标记和/或第二KASP分子标记,第一KASP分子标记特异性检测豌豆的Chr1LG6染色体的第297000666位点,第二KASP分子标记特异性检测所述的豌豆的Chr1LG6染色体的第302006525位点。还提供了相关开发方法和应用。本发明的与豌豆荚壁嫩度主效QTL紧密连锁的KASP分子标记与豌豆荚壁嫩度主效QTL紧密连锁,可在豌豆生长早期快速、准确对荚壁嫩度进行预判,实现以软荚型或硬荚型为育种靶标的分子标记辅助选择,提高育种选择精度,加快育种进程,在豌豆食荚品质改良中具有重要应用价值,适于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN113481312B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202110232313.X
申请日:2021-03-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: C12Q1/6895 , C12N15/11 , G16B20/20
Abstract: 本发明提供了一种与豌豆荚壁嫩度主效QTL紧密连锁的KASP分子标记,包括第一KASP分子标记和/或第二KASP分子标记,第一KASP分子标记特异性检测豌豆的Chr1LG6染色体的第297000666位点,第二KASP分子标记特异性检测所述的豌豆的Chr1LG6染色体的第302006525位点。还提供了相关开发方法和应用。本发明的与豌豆荚壁嫩度主效QTL紧密连锁的KASP分子标记与豌豆荚壁嫩度主效QTL紧密连锁,可在豌豆生长早期快速、准确对荚壁嫩度进行预判,实现以软荚型或硬荚型为育种靶标的分子标记辅助选择,提高育种选择精度,加快育种进程,在豌豆食荚品质改良中具有重要应用价值,适于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN111955187A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010481873.4
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国计量大学 , 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所
Abstract: 本发明提供一种利用相互嫁接体定量分析植物气孔关闭与根部基因型关系的方法,以两个植株以及它们的相互嫁接体为分析材料,在干旱条件下,每隔预设规定时间测量土壤水分含量和蒸渗单元重量,计算瞬时蒸腾速率,以日最大蒸腾速率为纵坐标,以对应的土壤含水量为横坐标,分别绘制4个材料的日最大蒸腾速率随土壤含水量变化的散点图,通过非线性曲线拟合方法进行分段式拟合蒸腾速率变化曲线,其拐点对应的土壤含水量为植株气孔关闭时所对应的土壤水分临界值,比较4个材料的土壤水分临界值,来判断植物气孔关闭与根部基因型关系。本发明能够定量分析植物气孔关闭与根部基因型关系,有利于根据不同植物的特点,有针对性的开展抗旱性精准调控和改良。
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