一种果树主要病毒的PCR检测试剂盒及使用方法

    公开(公告)号:CN101016571B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200710010565.8

    申请日:2007-03-09

    申请人: 大连大学

    发明人: 侯义龙

    IPC分类号: C12Q1/70 C12Q1/68 C12N15/11

    摘要: 本发明属于生物技术领域,具体涉及一种果树主要病毒的PCR检测试剂盒及其使用方法。该试剂盒由RNA提取试剂和PCR检测试剂组成,利用PCR技术原理,根据科学研究优化的试剂组合结果整合而成,可用于苹果褪绿叶斑病毒、苹果茎沟病毒、苹果花叶病毒、李属坏死环斑病毒、葡萄卷叶病毒和李矮缩病毒的PCR检测,需要配合PCR仪和高速冷冻离心机等的使用。具有灵敏度高、专一性强、操作简便、用时短等特点。适用于植病检疫检验部门、高等院校、科研院所。

    一种丁香人工种子的制作方法

    公开(公告)号:CN110771510B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN201911173787.0

    申请日:2019-11-26

    申请人: 大连大学

    发明人: 侯义龙 蔡军

    摘要: 一种丁香人工种子的制作方法,属于植物人工种子生产技术领域。该制作方法首先在超净工作台上,将丁香无菌组培苗具芽茎段放入到人工胚乳中,混合均匀,然后用吸管每次吸取一个繁殖体,滴到人工种皮中进行离子交换反应15min,而后以无菌水漂洗20min,终止反应,捞起晾干,最后使用移栽基质进行移栽炼苗,保持基质湿润,空气湿度为70%~90%,每天喷水4~5次,进行室内炼苗移栽。本发明建立的丁香人工种子技术体系稳定性好,制作较为简便,出苗率高,同时本发明所用丁香为我国名贵的观赏树种,资源新颖,并首次建立其人工种子技术体系。

    一种蓝莓单倍体的培养方法

    公开(公告)号:CN110192526B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201910576361.3

    申请日:2019-06-28

    申请人: 大连大学

    发明人: 侯义龙 张晋

    IPC分类号: A01H4/00 A01N65/42 A01P1/00

    摘要: 本发明属于果树生物技术领域,公开了蓝莓单倍体的培养方法。本发明以蓝莓品种“顶级”为研究材料,研究不同的花蕾预处理方式、愈伤组织诱导启动培养基和保持培养基以及不定芽和不定根诱导培养基对蓝莓花药愈伤组织诱导和分化效率的影响,并采用染色体计数法鉴定再生植株的倍数,最终建立起具有体系稳定、诱导效率高、环境友好等优点的蓝莓优良品种“顶级”的单倍体培养的技术体系,为蓝莓单倍体育种奠定基础。

    一种广藿香人工种子培养方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113317203A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110721709.0

    申请日:2021-06-28

    申请人: 大连大学

    发明人: 侯义龙

    IPC分类号: A01H4/00

    摘要: 本发明属于植物生物技术领域,公开了广藿香人工种子培养方法。在超净工作台上,将无菌的广藿香茎段放入到包埋剂中,混合均匀,然后用吸管每次吸取一个繁殖体,滴到凝固剂中进行离子交换反应15min;而后以无菌水漂洗20min,终止反应;捞起晾干;本发明建立的广藿香人工种子培养方法技术体系稳定性好,制作较为简便,出苗率高。

    迷你蝴蝶兰脱毒苗的组织培养方法

    公开(公告)号:CN107926706B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201711358071.9

    申请日:2017-08-23

    申请人: 大连大学

    IPC分类号: A01H4/00

    摘要: 本分案申请涉及迷你蝴蝶兰脱毒苗的组织培养方法。本发明采用如下技术方案,迷你蝴蝶兰脱毒苗的组织培养方法包括如下步骤:选取迷你蝴蝶兰无菌试管苗进行热处理,从热处理后的无菌试管苗上取茎尖进行初代培养丛生芽,在初代培养的基础上进行继代培养,将成活的丛生芽进行病毒检测,挑选出病毒阴性丛生芽进行继代培养,最后进行生根培养。本发明采用组织培养技术进行苗木繁育,可以大大加快迷你蝴蝶兰的繁育速度。苗木质量高,由此提高观赏性:采用组织培养技术可以脱除迷你蝴蝶兰的主要病毒,消除了病毒的危害状,提高了迷你蝴蝶兰的观赏性。

    迷你蝴蝶兰脱毒苗的组织培养方法

    公开(公告)号:CN107455258B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710729775.6

    申请日:2017-08-23

    申请人: 大连大学

    IPC分类号: A01H4/00

    摘要: 本发明属于生物技术领域,具体涉及迷你蝴蝶兰脱毒苗的组织培养方法。本发明采用如下技术方案,迷你蝴蝶兰脱毒苗的组织培养方法包括如下步骤:选取迷你蝴蝶兰无菌试管苗进行热处理,从热处理后的无菌试管苗上取茎尖进行初代培养丛生芽,在初代培养的基础上进行继代培养,将成活的丛生芽进行病毒检测,挑选出病毒阴性丛生芽进行继代培养,最后进行生根培养。本发明采用组织培养技术进行苗木繁育,可以大大加快迷你蝴蝶兰的繁育速度。苗木质量高,由此提高观赏性:采用组织培养技术可以脱除迷你蝴蝶兰的主要病毒,消除了病毒的危害状,提高了迷你蝴蝶兰的观赏性。

    一种道路养护装置
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108035273A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711363115.7

    申请日:2017-09-27

    申请人: 大连大学

    IPC分类号: E01F9/70

    CPC分类号: E01F9/70

    摘要: 本发明公开了一种道路养护装置,包括:框体、下滑板、推动气缸、传动电机、传送带、下滑挡板、侧壁挡板、分离装置;在框体上部设有下滑板,所述下滑板倾斜放置分离装置上,所述分离装置,包括上分离板和下分离板,所述上分离板与一级推动气缸相连,所述下分离板与二级推动气缸相连,两个推动气缸分别间次的开张闭合实现两个路锥之间的分离,分离好的路锥经过下滑挡板运送到传送带,传送带将路锥送至另一侧传送出去,所述传送带与传动电机相连,侧壁挡板固定在框体的侧部。该装置结构轻巧、方便携带、可车载运输、省时省力、能提高工作效率,具有广泛的应用场景。

    迷你蝴蝶兰脱毒苗的组织培养方法

    公开(公告)号:CN107926706A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711358071.9

    申请日:2017-08-23

    申请人: 大连大学

    IPC分类号: A01H4/00

    摘要: 本分案申请涉及迷你蝴蝶兰脱毒苗的组织培养方法。本发明采用如下技术方案,迷你蝴蝶兰脱毒苗的组织培养方法包括如下步骤:选取迷你蝴蝶兰无菌试管苗进行热处理,从热处理后的无菌试管苗上取茎尖进行初代培养丛生芽,在初代培养的基础上进行继代培养,将成活的丛生芽进行病毒检测,挑选出病毒阴性丛生芽进行继代培养,最后进行生根培养。本发明采用组织培养技术进行苗木繁育,可以大大加快迷你蝴蝶兰的繁育速度。苗木质量高,由此提高观赏性:采用组织培养技术可以脱除迷你蝴蝶兰的主要病毒,消除了病毒的危害状,提高了迷你蝴蝶兰的观赏性。

    高空气动修枝剪
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107926327A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711362850.6

    申请日:2017-06-28

    申请人: 大连大学

    IPC分类号: A01G3/037

    摘要: 本发明公开了一种高空气动修枝剪,包括:轮式剪刀、回拉弹簧、气缸、加固板、连接头、固定板、伸缩杆、蓝牙开关模块;轮式剪刀的一手柄为旋转柄,与连接头通过槽、轮配合,另一手柄固定在固定板上,连接头安装在气缸的推杆上,所述推杆上设有回拉弹簧,所述气缸的一端固定在固定板上,另一端固定在加固板上,所述加固板与固定板相连,伸缩杆的顶部固定在加固板上;通过蓝牙开关模块控制电磁阀开关的通断进而来控制气缸的推程。本申请结构简单、轻便、合理,刀具经久耐用,作业范围大、生产效率高且劳动强度小等优点。

    全自动高空水果采摘机
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107258237A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710620703.8

    申请日:2017-07-27

    申请人: 大连大学

    IPC分类号: A01D46/30

    CPC分类号: A01D46/30

    摘要: 本发明公开了一种全自动高空水果采摘机,包括:剪切机构、伸缩机构、驱动机构、单片机、储物仓;所述剪切机构,包括:舵机和剪刀,剪刀通过连接杆与舵机相连;所述伸缩机构,包括:固定板、支撑杆、横杆、平台板、气缸,所述气缸安装在固定板上,且能在导轨上来回滑动,多个首尾相连的支撑杆固定在平台板与固定板之间,在相邻连接支撑杆之间设有横杆;所述驱动机构,包括机构本体,机构本体内设有无刷电机,在无刷电机的传动轴上固定链轮,通过链条与链轮的啮合传动带动麦轮及编码器转动,麦轮的运动参数通过编码器传输给单片机;本申请无需人力,也能节省采摘时间,全自动水果采摘设备使人们在智能化条件下越来越悠闲、舒适。