大蕉膳食纤维改性方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116687004A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310705033.5

    申请日:2023-06-14

    摘要: 本发明涉及食品工程技术领域,具体公开一种大蕉膳食纤维改性方法,包括以下步骤:制备大蕉果肉粉或大蕉果皮粉,并按照料液比1:28~41加水溶解备用;微波处理2~5分钟;高温蒸煮处理16~25分钟;酶解:以质量百分比计,加入1.2%的木瓜蛋白酶45℃酶解1h;然后再加入1.8%α‑淀粉酶65℃酶解1h;经离心、乙醇沉淀、真空冷冻干燥后获得改性大蕉膳食纤维,通过本发明的方法,改性后的大蕉果肉SDF表面蓬松,有较多的空隙,呈现出多孔性特征,对超氧自由基、DPPH和羟基自由基清除率分别达27.94%、80.08%、28.23%,改性后的大蕉果皮SDF结构松散,有较多褶皱和较大孔隙,呈多层网状结构,对超氧自由基、DPPH和羟基自由基和清除率分别达32.6%、80.89%、31.9%。

    一种提高香蕉假植苗移栽大田成活率的方法

    公开(公告)号:CN103960018B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201410202791.6

    申请日:2014-05-14

    IPC分类号: A01G1/00

    摘要: 本发明公开了一种提高香蕉假植苗移栽大田成活率的方法。本发明方法包括如下步骤:(1)将香蕉假植苗种苗采用遮阳网遮盖处理3-5天,处理期间每天下午浇1遍水;(2)将处理后的香蕉假植苗种苗先淋透一遍水再移栽到大田已施用2-3kg腐熟的农家肥或商品化有机肥的种植穴施中,定植后浇一次定根水;(3)定植后保持土壤耕层的湿度在25-30%,种苗恢复生长后追施水肥(浓度为1.5-3.0%);1个月后针对弱小的植株要单独追施肥料使株间长势平衡,第60天后可计算成活率。本发明对香蕉假植苗种苗通过移栽前遮光炼苗、施用有机肥、提高耕层土壤水分含量和定量淋施氮肥等技术措施,提高了香蕉假植苗移栽大田成活率和香蕉种植效益。

    一种油梨砧木苗高效培育方法

    公开(公告)号:CN109348955A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811239136.2

    申请日:2018-10-23

    摘要: 一种油梨砧木苗高效培育方法,它涉及农业苗木繁育技术领域。它包含如下步骤工序:苗床准备--种子的选择与处理--播种育苗处理--保持增加苗床温度催芽处理;苗床准备:(1)、苗床的基质按照泥土、河沙、有机肥混合设置,苗床宽度采用80-100cm,行间距离在40-45cm,苗床环境不能在低洼地开展,避免积水烂根,同时苗床的高度设置在8±2cm;(2)、对苗床进行消毒处理。采用上述技术方案后,本发明有益效果为:方法有效,使用价值高,通过消毒技术的应用,有效灭除苗床和种子的携带病菌,缓解病害对地下部分的侵害,提高种子的出芽率,有利于后续嫁接中种苗整齐度,经济效益高,在同行领域中推广性强。

    一种多产色链霉菌菌株及其应用

    公开(公告)号:CN105062920A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510481103.9

    申请日:2015-08-07

    摘要: 本发明涉及生物技术领域,公开了一种多产色链霉菌菌株及其应用。所述的多产色链霉菌菌株从临高县美台镇的健康土壤样品中分离筛选得到,命名为多产色链霉菌(Streptomyces polychromogene)G59,于2015年5月25日保藏于中国典型培养物保藏中心,地址为湖北省武汉市武汉大学内,保藏编号为CCTCC NO:M2015323。该菌株对防治香蕉长形叶斑病菌、香蕉炭疽病菌、香蕉枯萎病菌、粉蕉枯萎病菌、香蕉大灰斑病菌、荔枝炭疽病菌、芒果炭疽病菌、芒果链格孢霉叶斑病菌、芒果叶枯病等病原菌均有抑制作用;将所述的多产色链霉菌G59与甲基营养性芽孢杆菌4-L-16和枯草芽孢杆菌混合发酵制得的混合菌株发酵液对香蕉枯萎病具有显著的防治效果。

    一种根域式可控节肥器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104838987A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510183715.X

    申请日:2015-04-17

    IPC分类号: A01G29/00 A01C23/00

    CPC分类号: Y02P60/214

    摘要: 本发明是一种可调节式植物根域肥水灌溉技术装置,尤其适用于像柚子,菠萝蜜等根系发达,行株距大,单株需肥量高的果树生产,在葡萄、香蕉、莲雾、芒果、荔枝等需肥量高的经济作物种植中,也可以通过等比例扩大施肥灌,在施肥灌底部连接滴灌皮管的形式来实现大批量植物的肥水灌溉操作。在实际生产中,其主要是通过湿度探头监测作物根际圈的湿度,在作物水肥缺乏的条件下,通过控制肥水储藏罐将待施的肥液通过根域接触区直接输送至作物根系表面,其极大的减少了肥液从土壤到植物根系之间的扩散和渗透过程,保证了作物对肥液的高效吸收利用。该植物根域式可控节肥器降低了可溶性肥料从土壤环境到植物根系迁移和扩散过程中所造成的损失和浪费,使肥料利用效率显著提高。此根域式可控节肥器可应用领域广,操作方便,能够使水溶性肥料利用效率提高20%以上,节水30%以上,具有很强的应用和市场推广前景。