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公开(公告)号:CN113699166A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111041430.4
申请日:2021-09-07
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/84 , A01H5/02 , A01H6/20
Abstract: 本发明提供龙眼开花期调控基因DlCO14,其cDNA核苷酸序列如SEQ ID No.1所示。该龙眼DlCO14基因的开放阅读框全长为1038bp,编码345个氨基酸,具有典型的CCT结构域,属于COSTANS‑like蛋白。qRT‑PCR结果表明,该基因具有组织表达特异性,在花芽中相对表达量较高,在果皮、果肉和种子器官中次之;在‘四季蜜’和‘石硖’龙眼成花诱导早期中下调表达。拟南芥原生质体瞬时表达结果显示,荧光信号主要集中在细胞核。转基因拟南芥结果表明,过表达DlCO14转基因植株表现出晚花现象:野生型植株25天左右开花,而转基因株系在33‑36天开花;同时莲座叶数量也增多、叶片变大。作为典型的转录因子,DlCO14编码的蛋白定位于细胞核,负调控植物成花、DlCO14基因过量表达会显著抑制植物开花。
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公开(公告)号:CN113519569A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202111032267.5
申请日:2021-09-03
Applicant: 重庆文理学院
IPC: A01N65/44 , A01N65/36 , A01N65/20 , A01N65/08 , A01N63/22 , A01N63/38 , A01N63/20 , A01N63/28 , A01P3/00
Abstract: 一种用于猕猴桃早期落叶病的药剂的制备方法是以玉米秸秆、甘蔗皮、黄柏树枝、皂角树枝、槐树枝、纯化水、复合菌剂为原料,分别经提取、浓缩干燥、碳化、发酵、混合干燥制得。本发明对环境友好,解决了化学药剂对环境污染问题,抑菌性能试验表明本发明药剂对引起猕猴桃褐斑病的叶点霉菌具有极强的灭杀作用,本发明抑菌4天,即可有效灭杀叶点霉菌,发酵过程微生物之间可合理共生,不会出现微生物拮抗问题,而提取之后的浸膏主含黄柏碱、皂角皂苷、芦丁等抑菌成分,可增强微生物发酵液的抑菌效果,起到协同增效的作用,储存过程长,放置12月,产品性状不会变色,且抑菌效果不会下降,值得市场推广应用。
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公开(公告)号:CN112973628A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110173698.7
申请日:2021-02-06
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种富含碱性官能团的活性碳的制备方法,是以猕猴桃修剪枝为原料,采用[BMIM]Cl常温浸泡预处理得猕猴桃修剪枝粉末,然后与草酸钾、硝酸铁及去离子水中形成混合物,剧烈搅拌,过滤干燥后在氮气和氢气体积比为20:1的氛围下升温至500~600℃,保温1~2h,停止通入氢气,在氮气氛围下再升温至760~850℃,保温0.5~1.5h,冷却后洗涤、干燥。本发明采用一步法制备出富含碱性挂能团活性碳材料,BET比表面积达到1600m2/g以上,增加了活性碳表面的碱性官能团,提高了其催化性能的同时,对于阴离子有机染料具有优异的吸附性能,对于浓度为200mg/L的酸性红18的吸附量为406.6mg/g以上,重复利用10次,对于酸性红18的去除率依然保持在92%以上。
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公开(公告)号:CN112586250A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011481665.0
申请日:2020-12-16
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明提供了一种猕猴桃避雨栽培及施肥系统,包括避雨栽培系统(10)以及施肥系统(20);其中,避雨栽培系统(10)包括底板(11)、侧板(12)、第一支撑柱(13)、顶框(14)、第二支撑柱(15)、第一转动轴承(16)、第一电动伸缩杆(17)、连接板(18)以及U形水渠(19),施肥系统(20)包括移动车架(21)、螺纹杆(22)、第一驱动电机(23)、滑板(24)、翻土组件(25)、限位组件(26)、肥料输送组件(27)、下料块(28)以及送料管(29)。该系统能有效实现猕猴桃的避雨栽培以及深层施肥,保证猕猴桃的种植产量、避免猕猴桃出现溃疡病等疾病,同时有效降低人力资源消耗。
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公开(公告)号:CN111657346A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010563529.X
申请日:2020-06-19
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明提供了一种抑制生姜采后贮藏过程中发芽的方法,包括采用臭氧杀菌以及采用精油挥发抑制发芽;其中,所述精油的制备包括精油基材的制备、精油芯材的制备以及精油的制备。该方法通过臭氧杀菌,在杀灭细菌或真菌的同时有效破坏有机农药的化学键以及降低生姜内的酶活性,提高了保鲜程度以及杀菌效率;并且,采用本发明的抑制精油配方,在满足有效抑制生姜发芽的同时降低了抑制精油的挥发程度,起到了很好的缓释作用,延长了产品的使用时间以及使用率,降低了储藏成本,极大的节约了人力物力。
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公开(公告)号:CN111543160A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010410438.2
申请日:2020-05-15
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明提供了一种猕猴桃栽培用施肥装置,包括底座(1)、施肥机构(2)、防堵机构(3)、升降机构(4)、支撑机构(5)、推动板(8)、储存箱(9);其中,所述施肥机构(2)包括保护筒(21)、施肥筒(22)、钻头(23)、弹簧(26)以及压环(28),所述防堵机构(3)包括插杆(31)、推板(32)、轴承(38)、螺纹杆(33)、螺纹筒(34)、第一转盘(35)以及限位滑块(36)。该装置用于猕猴桃施肥,其施肥均匀且能有效、精确的控制施肥用量;同时,该装置能确保肥料直接注射在猕猴桃树根部周围的地面中,防止喷洒时肥料飘散在空气中,减少肥料浪费,保证肥料的有效利用率。
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公开(公告)号:CN111436254A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010410338.X
申请日:2020-05-15
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明提供了一种猕猴桃栽培用挖掘装置,包括包括工作箱(1)、螺杆(2)、驱动机构(3)、横板(5)、第二支杆(6)、喷淋机构(7)、防护机构(8)、侧板(9)以及脚轮(10);其中,所述喷淋机构(7)包括水箱(73)、第一连接杆(71)、底盘(75)以及进水口(72),所述防护机构(8)包括活动板(81)、第一支杆(85)、第一滑块(84)、固定块(83)以及第二连接杆(82)。该装置挖掘效率高,有效解决了挖掘过程中产生较大灰尘问题,保护环境以及操作者的身体健康;同时,该装置在螺杆挖掘过程中,避免了由于土壤阻力而使螺杆产生横向偏移和轴向跳动的问题,使挖掘过程更为高效、流畅,同时,降低了装置的损耗以及故障率。
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公开(公告)号:CN110810066A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911118911.3
申请日:2019-11-15
Applicant: 重庆文理学院
IPC: A01G9/029
Abstract: 本发明实施例公开了一种新型层次化青花椒种植装置,具体涉及青花椒种植设备领域,包括两个支撑架,两个所述支撑架之间设有多个种植机构,多个所述种植机构从上到下均匀分布,多个种植机构后侧设有驱动下料机构;种植机构包括两个支撑轨道和滑动设置于两个支撑轨道顶部的多个种植盒,所述种植盒底部两侧固定设有滑板,所述滑板活动设置于支撑轨道内部。本发明通过利用多层支撑轨道支撑限位种植盒,便于整齐规划种植盒,更大化利用种植空间,也便于种植盒的上下料,另外通过驱动下料机构能够实现种植盒的步进前移,能够实现一人对多层种植盒的下料工作,避免因为每层种植机构种植多排青花椒时导致的下料困难的问题。
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公开(公告)号:CN108901728A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810819679.5
申请日:2018-07-24
Applicant: 重庆文理学院 , 重庆市幅沅众创农业开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种防控生姜姜瘟病的网隔栽培技术,具体步骤如下:先在田块四周开主沟,主沟要求宽40cm,深70cm;在采用横向种植方式,行宽保持在150-180cm,中间留70cm左右的过道,行沟深30cm,生姜种植后覆土10cm;该方法可以保障生姜根际土壤疏松透水透气,达到根际土壤多余水分及时排除和微环境健康,促进生姜的健壮生长,提高植株的抗病能力;避免灌溉和雨水流动引起病原菌的快速传播,隔离病株接触的交叉感染,从而避免夏季高温高湿季节生姜姜瘟病爆发。
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公开(公告)号:CN119869457A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510253435.5
申请日:2025-03-05
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种氮自掺杂磁性多孔生物炭的制备方法,是以花椒枝条为原料,经预处理处理后,采用高酸铁钾和草酸铁钾作为复合活化剂,经分步高温碳化处理,所述预处理是将花椒枝条粉末、纤维素酶和水混合,于50~60℃下恒温反应12~16 h,反应结束后过滤得固体样品,将固体样品洗涤至中性,然后进行干燥处理,得预处理后的原料粉末。本发明通过纤维素酶预处理,再以K2FeO4和K3[Fe(C2O4)3复合活化处理制备的生物炭具有优异的比表面积和特定的空隙结构,对于亚甲基蓝、柠檬黄和胭脂红等有机染料均有优异的吸附性能,同时还有效提高了生物炭的负磁性能,回收速率快,回收率高,且会后的生物炭在重复使用过程中保持优异的吸附稳定性。
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