香青兰内参基因及其引物与应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117487952A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311520090.2

    申请日:2023-11-15

    摘要: 本发明属于植物分子生物学技术领域,具体涉及香青兰内参基因及其引物与应用。本发明要解决的技术问题是香青兰中暂无针对性内参基因。本发明的技术方案是香青兰内参基因所述内参基因为18S rRNA、HIS4、HSP70、28S rRNA、ARF、CAC、EF1α、SAMDC、GAPDH、eIF4α、TUB或ACTIN中的至少一个;其核苷酸序列分别如SEQ ID No.29~40所示。本发明还进一步提供了所述内参基因的扩增引物。本发明为首次公开的来自于香青兰中的可作为不同组织部位、花发育时期以及干旱胁迫时目标基因表达分析时的内参基因及qRT‑PCR分析用内参引物;为以后研究香青兰提供了技术支持。

    利用黑蕊猕猴桃花药诱导单倍体愈伤组织的方法

    公开(公告)号:CN109197597A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811392682.X

    申请日:2018-11-21

    IPC分类号: A01H4/00

    摘要: 本发明公开了一种利用黑蕊猕猴桃花药诱导单倍体愈伤组织的方法,该方法以黑蕊猕猴桃花药为材料离体培养,以MS培养基为基础,添加玉米素、生长素、椰汁或玉米须汁、蔗糖、琼脂,或以B5培养基为基础,添加萘乙酸、激动素、马铃薯汁、蔗糖、琼脂,作为诱导愈伤培养基,用时一周左右即可成功获得单倍体黑蕊猕猴桃的愈伤组织。该方法平均诱导率为72.95%,最高可达88.64%,显著高于自然发生途径的单倍体发生概率,并且操作简便、用时较短,是一种较有效的获得黑蕊猕猴桃单倍体愈伤组织的途径,为快速获得纯合子、为黑蕊猕猴桃基因转化、细胞培养、以及基因组研究奠定了基础。

    一种氧化苦参碱和氧化槐果碱混合物的分离纯化方法

    公开(公告)号:CN115368353B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202211064226.9

    申请日:2022-08-31

    IPC分类号: C07D455/00 C07D471/22

    摘要: 本发明提供一种氧化苦参碱和氧化槐果碱混合物的分离纯化方法,包括:将氧化苦参碱和氧化槐果碱的混合物进行重结晶处理,得到氧化苦参碱和氧化槐果碱的混合结晶;将氧化苦参碱和氧化槐果碱的混合结晶以反相硅胶为固定相进行柱层析分离,以乙腈‑氨水为流动相进行梯度洗脱,分部收集洗脱液,得到氧化苦参碱粗品和/或氧化槐果碱粗品;将氧化苦参碱粗品和/或氧化槐果碱粗品进行重结晶,得到氧化苦参碱单体和/或氧化槐果碱单体。本发明方法可操作性好,重复性好,且不使用高危化学试剂,即可同时得到两种高纯度的产品。

    一种从连翘叶中提取连翘酯苷B的方法

    公开(公告)号:CN115819475A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211069674.8

    申请日:2022-08-31

    IPC分类号: C07H1/08 C07H15/18

    摘要: 本发明提供一种从连翘叶中提取连翘酯苷B的方法,本发明利用了采用大孔树脂获得连翘苷和连翘酯苷A的过程中的副产物,即水洗脱部分和低浓度乙醇洗脱部分来提取连翘酯苷B,再利用甲醇‑水和乙腈‑水两种反相层析系统对目标成分和杂质成分的分离度的不同进一步纯化,即可得到高纯度的连翘酯苷B。本发明利用了采用大孔树脂获得连翘苷和连翘酯苷A的过程中的副产物来提取连翘酯苷B,充分利用了连翘叶资源;并且所使用的反相硅胶填料和溶剂等可重复利用,为大量制备高纯度连翘酯苷B提供了一种经济易行的方法。

    一种氧化苦参碱和氧化槐果碱混合物的分离纯化方法

    公开(公告)号:CN115368353A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211064226.9

    申请日:2022-08-31

    IPC分类号: C07D455/00 C07D471/22

    摘要: 本发明提供一种氧化苦参碱和氧化槐果碱混合物的分离纯化方法,包括:将氧化苦参碱和氧化槐果碱的混合物进行重结晶处理,得到氧化苦参碱和氧化槐果碱的混合结晶;将氧化苦参碱和氧化槐果碱的混合结晶以反相硅胶为固定相进行柱层析分离,以乙腈‑氨水为流动相进行梯度洗脱,分部收集洗脱液,得到氧化苦参碱粗品和/或氧化槐果碱粗品;将氧化苦参碱粗品和/或氧化槐果碱粗品进行重结晶,得到氧化苦参碱单体和/或氧化槐果碱单体。本发明方法可操作性好,重复性好,且不使用高危化学试剂,即可同时得到两种高纯度的产品。