一种打破北乌头种子休眠的方法

    公开(公告)号:CN104541665A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510033569.2

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明涉及中药材栽培技术领域,尤其涉及一种打破北乌头种子休眠的方法。该方法:北乌头种子杀菌后,以浓度为300mg/L~400mg/L的赤霉素处理;将赤霉素处理后的种子进行高低温交替培养后于0℃~5℃培养;高低温交替培养过程中,低温培养的温度为14℃~16℃,时间为11h~13h;高温培养的温度为19℃~21℃,时间为11h~13h。本发明结合赤霉素及变温处理北乌头种子,能够快速打破北乌头种子休眠,将北乌头种子传统技术条件下至少90d的休眠期缩短至40d左右,发芽率提高到78.65%。

    贝莱斯芽孢杆菌及其应用
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112342173A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011400935.0

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明属于微生物领域,具体公开了贝莱斯芽孢杆菌及其应用。本发明所述贝莱斯芽孢杆菌G1S3504,其保藏编号为CGMCC No.20629,该菌株分离自人参根内。室内平板实验表明,该菌株贝对人参根腐病、人参锈腐病、人参黑斑病、龙胆根腐病,柑橘果实软腐病等13种真菌都有较强的拮抗作用,抑制率均高于64.37%,且具有溶磷特性,极具开发前景。大田生防实验表明,G1S3504菌株可有效防治人参根腐病,同时对人参具有明显的促生作用。

    一种山兰萌发种子的定向培养基及定向培养成苗方法

    公开(公告)号:CN110178734B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910642138.4

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明涉及组织培养技术领域,特别涉及一种山兰萌发种子的定向培养基及定向培养成苗方法。该定向培养基包括,增殖培养基:含有蔗糖、琼脂粉、6‑BA、NAA的MS培养基;分化培养基:含有蔗糖、琼脂粉、KT、IBA的MS培养基;生根培养基:含有蔗糖、琼脂粉、6‑BA、IAA的MS培养基。本申请试验以山兰萌发种子为试验材料,研究不同分裂素和生长素及配比对山兰从萌发种子到种苗发育过程中的调节和促进作用,结果表明6‑BA和NAA利于原球茎的增殖,KT和IBA利于原球茎分化为球茎,6‑BA和IAA利于球茎生根。本发明方法使山兰萌发种子定向发育,缩短成苗时间,提高成苗效率。

    黑附球菌及其应用
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106119136A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610850477.8

    申请日:2016-09-26

    CPC classification number: C12R1/645 A01N63/04 C12N1/14

    Abstract: 本发明涉及微生物技术领域,尤其涉及黑附球菌及其应用。本发明提供了黑附球菌在抑制毁灭柱孢菌(Cylindrocarpon destructans)、立枯丝核菌(Rhizoctonia solani)、灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea)中的应用,并提供了黑附球菌防治植物锈腐病、立枯病、灰霉病的作用。优选黑附球菌的保藏编号为CGMCC NO.12872。实验表明,黑附球菌对人参病原菌生长抑制率达55%以上,在土壤中的定置能力较强,且黑附球菌SFF‑1对人参具有促进生长作用,无毒无致病性,对人畜安全,不污染环境。

    具有抗紫外辐射功效的泽兰叶茶制备方法

    公开(公告)号:CN104186857A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410456119.X

    申请日:2014-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种具有抗紫外辐射功效的泽兰叶茶制备方法,以泽兰叶为原料,经挑选、杀青、回潮、揉捻、干燥、提香、摊凉、装袋等工序制成绿茶或红茶,茶制品具有香气浓、纯正、滋味微甜、回甘等特点;制成便于携带、保存,易于被广大消费者接受并具有抗紫外辐射功效的茶制品,既起到废物利用,低碳环保的效果,又增加了收益。

    一种水培营养液自动化控制系统

    公开(公告)号:CN208754882U

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201821124729.X

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本实用新型涉及无土栽培领域,具体而言,涉及一种水培营养液自动化控制系统,包括营养液输送系统、营养液循环系统、营养液回收系统和营养液中心控制系统,所述营养液输送系统连接所述营养液循环系统,所述营养液中心控制系统连接所述营养液输送系统,营养液中心控制系统负责调控营养液浓度和营养液PH值,并调节营养液输送系统输送营养液,所述营养液循环系统连接所述营养液回收系统,其能够实现营养液的自动化控制,保证营养槽中营养液养分含量的稳定性和准确性,节省人工劳动力,提高了营养液输送、控制效率,减少了误差的产生。

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