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公开(公告)号:CN114931043A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210584062.6
申请日:2022-05-26
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种设施温室大棚用补光增温一体装置,属于设施温室大棚补光提温技术领域,通过连接管和气泵等装置的设置,气泵启动后可增加连接管和护框内部空气的流动速度,即可对散热片起到加强散热的作用,延长了补光灯体的使用寿命,同时可将多个灯体散发的热量通过出气管和余温框抽至风管内,当设施内的温度过低时,启动电热丝和风机,对设施内的温度进行提温,同时从余温框导入风管内的热风可一同被吹入设施内,对灯体散发出的热量得到了利用,又通过感温球等装置的设置,对余温框排入风管内的温度做出检测,在对灯体散发的热量进行利用的同时,适应性的调节电热丝的功率,达到节能的效果,使从风管吹出的热风更加稳定。
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公开(公告)号:CN114736911A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210220012.X
申请日:2022-03-08
Applicant: 浙江大学
IPC: C12N15/29 , C12N15/84 , C12N15/113 , C07K14/415 , A01H5/00 , A01H6/82
Abstract: 本发明公开了一种番茄SlBTB19基因、蛋白及其在提高植物耐低温能力中的应用,所述基因SlBTB19的核苷酸序列为SEQ ID NO.1,其对应的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。通过基因手段构建番茄SlBTB19基因敲除植株,调控所述基因SlBTB19的表达水平来研究其对番茄低温抗性的调控机制,结果发现,SlBTB19基因沉默植株可以提高番茄的低温抗性。本发明提供的SlBTB19基因为培育耐低温番茄新品种提供了基因资源,具有较好的潜在应用价值,为研究番茄植物应答逆境信号的机制和耐受不利环境的分子机理奠定理论基础。
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公开(公告)号:CN114600712A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210206075.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 浙江大学 , 安庆市长三角未来产业研究院
Abstract: 本发明公开了一种促进番茄果实成熟和提高其品质的方法,应用包含氨基酸衍生物的工作液对番茄果实进行采前喷施处理或者采后浸泡处理,所述氨基酸衍生物为哌啶酸或N‑羟基哌啶酸。本发明还公开了一种促进番茄果实成熟和提高其品质的制剂,所述制剂,包含所述氨基酸衍生物和表面活性剂。氨基酸衍生物哌啶酸和N‑羟基哌啶酸可以通过促进乙烯的生成,进而促进番茄果实的成熟以及提高果实风味和营养品质,利用本发明方法或制剂提高果实品质简单易行,成本较低,可显著促进果实成熟,提高果实的可溶性糖以及类胡萝卜素含量,提高番茄果实的风味和营养品质。
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公开(公告)号:CN114540407A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210034884.7
申请日:2022-01-13
Applicant: 安庆市长三角未来产业研究院 , 浙江大学
IPC: C12N15/84 , C12N15/53 , C12N15/113 , A01H5/00 , A01H6/82
Abstract: 本发明公开了SlCYP707A基因作为负调控因子在提高番茄亚低温抗性中的应用,所述SlCYP707A基因为SlCYP707A1基因和SlCYP707A2基因中的至少一个;所述SlCYP707A1基因的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示,SlCYP707A2基因的核苷酸序列如SEQ ID No.2所示。本发明利用CRISPR/Cas9基因编辑技术对SlCYP707A1和SlCYP707A2基因分别进行定点敲除构建了单突变体,并利用两个单突变体进行杂交,自交一代后从F2代分离出纯合的SlCYP707A1和SlCYP707A2双突变体材料,突变体材料在亚低温环境下生长和抗性更强。
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公开(公告)号:CN114292943A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111614127.9
申请日:2021-12-27
Applicant: 浙江大学 , 安庆市长三角未来产业研究院
IPC: C12Q1/6895 , C12N15/29 , C12N15/84 , A01H5/00 , A01H6/82
Abstract: 本发明公开了一种番茄SlC3H39基因作为负调控因子在提高番茄耐低温能力中的应用,所述SlC3H39基因的蛋白编码区的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示,所述应用的途径为通过敲除SlC3H39基因使番茄的低温抗性得到提高。本发明为培育耐低温番茄新品种提供了基因资源,证明了SlC3H39基因作为负调控因子在提高番茄低温抗性中的用途,为研究番茄植物应答逆境信号的机制和耐受不利环境的分子机理奠定了理论基础。
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公开(公告)号:CN109777811A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910094106.5
申请日:2019-01-30
Applicant: 浙江大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/82
Abstract: 本发明公开了番茄SlMYB0基因在提高植物耐低温能力中的应用,所述基因SlMYB0的核苷酸序列长度为756bp,序列为SEQ ID NO:1,其对应的氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示。通过基因手段构建番茄SlMYB0过表达植株和基因敲除植株,调控所述基因SlMYB0的表达水平来研究其对番茄低温抗性的调控机制。结果发现,低温下SlMYB0过表达可以诱导番茄低温抗性基因的表达,提高番茄的低温抗性。本发明为培育耐低温番茄新品种提供了基因资源,具有较好的潜在应用价值,为研究番茄植物应答逆境信号的机制和耐受不利环境的分子机理奠定理论基础。
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公开(公告)号:CN109644660A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910063616.6
申请日:2019-01-23
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种大蒜水肥一体化灌溉系统及控制方法,该系统通过采用生物降解地膜,在大蒜的生育前期,满足大蒜返青期以前需要增温保湿的要求,生物降解地膜降解后,通过喷灌,满足大蒜生育中后期,大量水肥供应的需要,解决了大蒜传统规模化生产中水肥一体化灌溉系统配置困难。系统设计上,通过配置循环配肥管道,减少了混肥动力,并使得系统空间布局更加便利。控制上,通过气积温与地积温的均值代表大蒜的不同生育期,并通过大蒜不同生育期对不同矿质营养的吸收规律,动态设计施肥配方与施肥量,实现了大蒜规模化栽培中水肥的精准化、自动化、智能化调控。且该灌溉系统符合大蒜的机械化播种、采收等生产过程,适合大蒜的规模化生产与推广使用。
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公开(公告)号:CN109609527A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910079902.1
申请日:2019-01-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了CDPK18L基因作为负调控因子在提高番茄细菌性叶斑病抗性和高温抗性中的应用,所述CDPK18L基因的蛋白编码区的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明利用CRISPR/Cas9基因编辑技术获得番茄CDPK18L基因缺失的突变体,发现该突变体不仅能够显著增强对番茄细菌性叶斑病的抗性,而且对高温的抗性也明显强于对照,证明了CDPK18L基因作为负调控因子在提高番茄细菌性叶斑病抗性和高温抗性中的用途,可用于抗细菌性叶斑病和抗高温番茄品种的选育。
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公开(公告)号:CN109456394A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811377090.0
申请日:2018-11-19
Applicant: 浙江大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/82
Abstract: 本发明公开了番茄SlPIF4基因、蛋白及其在提高植物耐低温能力中的应用,所述基因SlPIF4的核苷酸序列为SEQ ID NO.1,其对应的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。通过基因手段构建番茄SlPIF4过表达植株或基因敲除植株,调控所述基因SlPIF4的表达水平来研究其对番茄低温抗性的调控机制,结果发现,低温下SlPIF4过表达可以促进植物激素脱落酸(ABA)和茉莉酸(JA)的积累,抑制赤霉素(GA)的积累,进而诱导番茄低温抗性基因的表达,提高番茄的低温抗性。因此,番茄SlPIF4基因通过诱导体内激素ABA与JA形成从而增强其耐低温能力。本发明为培育耐低温番茄新品种提供了基因资源,具有较好的潜在应用价值,为研究番茄植物应答逆境信号的机制和耐受不利环境的分子机理奠定理论基础。
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公开(公告)号:CN102792970A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210270219.4
申请日:2012-08-01
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开的环保型光合作用促进剂,其组分和含量为,每100克溶液制剂中含:质量浓度为30%的过氧化氢20~80克,磷酸二氢钾1~5克,硝酸钙0.1~0.8克,质量浓度为98%的吐温602~10克,其余为水。该光合作用促进剂具有无残留、无毒副作用、使用方便和成本低等优点。能提高植物的光合作用30~50%,增产15~30%。同时,使用后能提高植物抗性。适用于蔬菜、果树、茶叶等作物。
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