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公开(公告)号:CN116686711A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310817796.9
申请日:2023-07-05
Applicant: 四川农业大学 , 隆昌市艺馨园食品有限公司 , 四川雅博纳农业科技有限公司
IPC: A01H4/00
Abstract: 本发明提供了一种普通油茶组织培养的外植体灭菌方法,本发明属于植物组织培养技术领域。本发明提供的普通油茶组织培养的外植体灭菌方法,包括如下步骤:(1)取油茶树外植体依次用酒精和升汞进行表面灭菌,得到初步灭菌外植体;(2)将所述初步灭菌外植体依次进行超声处理和无菌冷处理,得到灭菌外植体;(3)所述灭菌外植体再经升汞灭菌后,修剪成用于组织培养的外植体茎段。本发明提供的灭菌方法充分利用了超声处理对外植体的低损失性和低温冷处理对酚类物质的洗脱特性,在传统酒精升汞表面灭菌基础上辅以超声和低温冷处理,更好清除外植体表面杂质的同时洗脱了外植体内酚类物质,解决了传统木本植物组培污染率高的问题,保持了较低的褐化率。
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公开(公告)号:CN116602132A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310817567.7
申请日:2023-07-05
Applicant: 四川农业大学 , 隆昌市艺馨园食品有限公司 , 四川雅博纳农业科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种油茶低截促萌高接换冠方法,属于油茶树嫁接技术领域。所述方法包括以下步骤:在油茶树主干距离地面80~100cm处进行低截处理,低截后在截口部位涂抹愈合促萌剂;所述低截处理后1~3个月,油茶树萌发出8~12cm的枝条时,在所述截口部位下方1~20cm范围内保留5~6个枝条,待所留枝条长至15~25cm时摘心,并喷施促壮剂;于冬季在保留的枝条上嫁接接穗,并套上塑料袋;嫁接后待接穗芽萌发生长至1芽两叶时,炼苗7~10天,然后去除塑料袋;待接穗的新稍长至7~13cm时,保留3~4个成活枝条继续培养,形成主枝。本发明的方法具有操作简单、实用性强、效率高、适于大面积应用的特点。
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公开(公告)号:CN102807565A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210264816.6
申请日:2012-07-30
Applicant: 四川农业大学 , 雅安太时生物科技有限公司
IPC: C07D455/03
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 本发明属于植物活性成分的提取领域,涉及采用纤维素酶去除植物细胞壁从而破碎细胞的一种提取纯化方法,具体为一种提取黄连素的改进方法。本改进方法的步骤为先将黄柏进行粉碎、然后冲蒸、再和酶反应、采用石灰乳浸提、然后沉淀结晶、干燥等步骤。本提取方法浸提率高、提取周期缩短、溶剂使用量较小。利用纤维素酶降解细胞壁,使细胞壁受到不同程度的破坏,以增加细胞的通透率,提高细胞中活性成分的浸提率,缩短提取时间,并相对减少了溶剂的使用量,提高了生产效率;节能环保、绿色安全。酶反应的条件温和,对工程设备要求不高,操作简捷;酶反应所需的物质不会给环境带来压力,从而降低对能源消耗、对环境的污染。
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公开(公告)号:CN118126784A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410244948.5
申请日:2024-03-05
Applicant: 四川农业大学
IPC: C11D9/38 , C11D9/26 , C11D9/40 , C11D9/02 , C11D9/60 , A61Q17/04 , A61Q17/00 , A61Q19/08 , A61Q19/10
Abstract: 本发明公开了一种中药山茶油皂及其制备工艺,属于山茶油皂领域,包括山茶油42‑52份;油茶壳多酚15‑25份;椰子油20‑26份;棕榈核油15.5‑19.5份;红花提取物5‑8份;丁香5‑8份;田七5‑8份;丹皮6‑12份;30%‑40%乙醇5‑10ml;海藻提取物2‑3ml;穿心莲提取物2‑4份;药油10‑14份;去离子水。本发明在使用过程中,不仅成本低廉,而且能够针对学习武术的特殊人群,在洗澡时,直接用肥皂擦身,这样可以对各个可能产生淤伤的部位进行治疗。
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公开(公告)号:CN117050204A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310951040.3
申请日:2023-07-31
Applicant: 四川农业大学
IPC: C08B37/00 , A61K31/715 , A61K36/185 , A61P9/10 , A61P9/00 , A61P19/02 , A61P19/10 , A61P3/10 , A61P9/12 , A61P25/00 , A61P1/04 , A61P11/00 , A61P9/14 , A61P9/04 , A61P25/24 , A61P3/04 , A61P27/12 , A61P13/10
Abstract: 本发明公开了一种赶黄草多糖PCPP及其应用,所述的赶黄草多糖PCPP是从赶黄草中分离得到,该赶黄草多糖PCPP主要由半乳糖、阿拉伯糖、葡萄糖、甘露糖、木糖、半乳糖醛酸和葡萄糖醛酸通过糖苷键组成。本发明采用热水浸提、乙醇沉淀的方法获得赶黄草粗多糖,通过离子层析和琼脂糖凝胶进行分离纯化获得均一赶黄草多糖(PCPP)。经研究发现,该PCPP在体内外均存在较强的抗氧化活性,具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN116076295A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310108718.1
申请日:2023-02-14
Applicant: 四川农业大学
Abstract: 本发明提供了一种茶与油茶间种的“两改一培”高效栽培方法,涉及经济林栽培技术领域,所述栽培方法概括为在已投产茶园中,每隔4行茶垄在茶垄间种植1行间种专用油茶苗,通过调整栽植株距、创新整形修剪方法、合理肥水管控,待油茶定植后第三年进行树改:通过栽培措施使油茶树由营养生长转为生殖生长;园改:通过疏伐作业,根据油茶长势逐步疏除油茶行间两侧的茶垄;在间种油茶定植后第六年进行培土:结合疏除茶树,在油茶树两侧开沟施肥,并逐年培土培肥起垄。此方法通过改变茶园栽培模式,有效促进茶和油茶和谐生长,解决了由于油茶前期生长慢而导致单位面积经济效益低的问题,同时增加茶园茶垄间的土地利用。
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公开(公告)号:CN107037159B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201710364533.1
申请日:2017-05-22
Applicant: 四川农业大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明提供了一种六神曲发酵过程在线质量检测系统,它包括如下步骤:a、在六神曲发酵过程不同时间点取样;b、采用高效液相色谱法获取每个样品的液相色谱数据;分别测定每个样品中青蒿素、槲皮素、芦丁和苦杏仁苷的含量;c、蛋白酶酶活力预测:y=0.0021x1+3.1067x2‑1.4643x3+0.0116x4+0.2095x5+27.6106;淀粉酶的酶活力预测:y=0.3054x1+89.2468x2‑16.0689x3‑0.0748x4+0.2888x5+352.1262;其中,x1为青蒿素,x2为槲皮素,x3为芦丁,x4为苦杏仁苷,x5为发酵时间,y为淀粉酶和/或蛋白酶活力。本发明六神曲发酵过程质量指标的在线检测系统,有利于实时了解发酵过程中间产品质量的动态变化,有利于通过工艺参数的控制优化中间产品质量的发展方向,从而提高终产品的质量合格率。
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公开(公告)号:CN102807565B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210264816.6
申请日:2012-07-30
Applicant: 四川农业大学 , 雅安太时生物科技有限公司
IPC: C07D455/03
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 本发明属于植物活性成分的提取领域,涉及采用纤维素酶去除植物细胞壁从而破碎细胞的一种提取纯化方法,具体为一种提取黄连素的改进方法。本改进方法的步骤为先将黄柏进行粉碎、然后冲蒸、再和酶反应、采用石灰乳浸提、然后沉淀结晶、干燥等步骤。本提取方法浸提率高、提取周期缩短、溶剂使用量较小。利用纤维素酶降解细胞壁,使细胞壁受到不同程度的破坏,以增加细胞的通透率,提高细胞中活性成分的浸提率,缩短提取时间,并相对减少了溶剂的使用量,提高了生产效率;节能环保、绿色安全。酶反应的条件温和,对工程设备要求不高,操作简捷;酶反应所需的物质不会给环境带来压力,从而降低对能源消耗、对环境的污染。
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公开(公告)号:CN102764293B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201210251720.6
申请日:2012-07-20
Applicant: 雅安太时生物科技有限公司 , 四川农业大学
IPC: A61K36/489 , A61K36/752 , A61K36/18 , C07D311/30 , C07H1/08 , A61K131/00 , A61K133/00
Abstract: 本发明为一种快速简单提取植物黄酮化合物的生产工艺。该工艺包括1浸泡:将植物采收后的干燥的花蕾、果实通过喷洒水溶液浸润;2粉碎:将步骤1中浸润后的花蕾和果实进行粉碎;3冲蒸:对步骤2中粉碎后的花蕾和果实原料进行高温冲蒸30-60分钟;4洗脱后层析渗滤:将高温蒸煮后的物料用弱碱进行洗脱,然后进行层析渗滤,调节渗滤液的pH值,使黄酮化合物沉淀结晶;5将结晶液过滤,洗涤得到粗品;6对粗品进行干燥和粉碎制得产品。本工艺高温灭酶活,弱碱除杂,然后利用黄酮类化合物在碱性条件下易开环溶于水溶液,低浓度碱溶液低压层析可快速获得黄酮类化合物;低压下对设备要求不高,可降低了生产固定投入。一定压力下的层析,提高了分离效率。
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