一种喜盐芽胞杆菌耐盐碱基因yigB及其鉴定方法

    公开(公告)号:CN109880834B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811005998.9

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种喜盐芽胞杆菌耐盐碱基因yigB及其鉴定方法,喜盐芽胞杆菌耐盐碱基因yigB,含一个663bp的完整开放阅读框ORF,ORF的核苷酸序列为SEQ ID NO.1;鉴定方法包括:筛选含有耐盐碱相关的基因片段,构建含有yigB基因的原核表达载体;通过化转异源宿主Escherichia coli KNabc,将基因yigB导入KNabc宿主中,对基因yigB生理功能、Na+耐受能力、脱卤酶活性及编码的蛋白活性进行鉴定。本发明所提出的yigB基因对盐碱地土壤改良具有重要意义,可用于构建高效耐盐碱工程菌株、开发微生物肥料和提高植物耐盐碱性的转基因植物领域的研究。

    喜盐芽胞杆菌钠/氢逆向转运蛋白基因sdmlT及鉴定

    公开(公告)号:CN109055397B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810765939.5

    申请日:2018-07-12

    Abstract: 本发明属于分子生物学和基因工程技术领域,公开了一种喜盐芽胞杆菌新型钠/氢逆向转运蛋白基因sdmlT及鉴定,喜盐芽胞杆菌钠/氢逆向转运蛋白基因sdmlT是完整开放阅读框ORF,ORF的核苷酸序列如SEQ ID NO.1;鉴定方法包括首先得到含有耐盐碱基因的片段;构建含有sdmlT基因的原核表达载体;对该基因的生理功能以及其编码的蛋白功能进行了鉴定。本发明从安达喜盐芽孢杆菌中获取的sdmlT基因可使大肠杆菌(Escherichia coli)盐敏感突变株KNabc的耐盐碱能力有了显著的提高;本发明所提出的sdmlT基因丰富了微生物耐盐碱基因资源,可用于构建高效的耐盐碱工程菌或抗逆型作物等,特别是耐盐或耐碱胁迫的植株具有重大价值。

    一种安达喜盐芽胞杆菌耐盐碱基因ump及其鉴定方法

    公开(公告)号:CN108486132B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201810009928.4

    申请日:2018-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种安达喜盐芽胞杆菌耐盐碱基因ump及其鉴定方法,一安达喜盐芽胞杆菌耐盐碱基因ump,含一个270bp的完整开放阅读框ORF,ORF的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示;其鉴定方法包括:第一步,筛选含有耐盐碱相关的基因片段;第二步,构建含有ump基因的原核表达载体;第三步,通过化转异源宿主Escherichia coli KNabc,将基因ump导入KNabc宿主中,对基因ump生理功能及编码的蛋白活性进行鉴定。本发明所提出的ump基因对盐碱地土壤改良具有重要意义,可用于构建高效耐盐碱工程菌株、开发微生物肥料和提高植物耐盐碱性的转基因植物领域的研究。

    一种喜盐芽胞杆菌耐盐碱基因yigB及其鉴定方法

    公开(公告)号:CN109880834A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201811005998.9

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种喜盐芽胞杆菌耐盐碱基因yigB及其鉴定方法,喜盐芽胞杆菌耐盐碱基因yigB,含一个663bp的完整开放阅读框ORF,ORF的核苷酸序列为SEQ ID NO.1;鉴定方法包括:筛选含有耐盐碱相关的基因片段,构建含有yigB基因的原核表达载体;通过化转异源宿主Escherichia coli KNabc,将基因yigB导入KNabc宿主中,对基因yigB生理功能、Na+耐受能力、脱卤酶活性及编码的蛋白活性进行鉴定。本发明所提出的yigB基因对盐碱地土壤改良具有重要意义,可用于构建高效耐盐碱工程菌株、开发微生物肥料和提高植物耐盐碱性的转基因植物领域的研究。

    一种夹持式精密排种装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109588089A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811465231.4

    申请日:2018-12-03

    CPC classification number: A01C7/20 A01C7/04

    Abstract: 一种夹持式精密排种装置,属于农业播种机械技术领域;包括壳体、排种盘、护罩、排种斜面,排种斜面固装在护罩上,护罩固装在壳体上,排种盘可转动的装配在壳体上,排种盘包括排种块、弹簧片、排种盘座,排种斜面成圆环状,依次由充种段、夹持坡、颠簸带、和推种面组成;作业时种子通过进种口进入存种室,在排种块的压力、推力及摩擦力作用下从存种室下部沿排种斜面顺时针加速运动,当种子通过排种斜面上的夹持坡时,种子被夹紧,当种子通过排种斜面上的颠簸带时,多余种子被清除,当种子通过排种斜面上的推种面时,种子被推入投种室,完成整个排种过程;本发明方法简便,结构简单,排种速度快,对种子适应性强,排种质量高。

    一种叶片图像采集装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109374622A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811477272.5

    申请日:2018-12-05

    Abstract: 一种叶片图像采集装置,属于农业机械领域;暗箱的各个侧壁由不透气材料制作,背景板水平配装在暗箱内部的底面上,在暗箱的侧壁配装有叶片入口,叶片入口与背景板相邻,在叶片入口对面的暗箱侧壁上配装有通风口,在暗箱的底面的下侧配装有下通风口,在通风口、下通风口处分别固装有立式风机、卧式风机,背景板由透气材料制作;该发明结构简单、操作方便、受环境影响小、可对田间活体叶片进行固定,避免离体式测量影响植株生长。

    马铃薯淀粉含量自动化测定方法

    公开(公告)号:CN106226194A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610533336.3

    申请日:2016-07-07

    CPC classification number: G01N9/36 G01N9/08

    Abstract: 本发明公开一种马铃薯淀粉含量自动化测定方法,所用测定仪有自动测定模式、行程记忆模式和标定模式,主要由单片机控制系统、上位机分析系统、称重传感器、温度传感器和控制按钮、盛有水的测量桶所组成;通过操作所用测定仪实现触发式自动测定、自动计算测定结果并显示输出;当测定行程不满足要求时,还可以通过修改并记忆行程下限灵活改变测定行程;有效简化测定方法,提高测定效率,测定结果还可与上位机测控软件交互,实现测定数据保存、分析等功能;有效优化马铃薯淀粉含量测定过程。

    一种利用植物提取液原位合成高稳定性三维H<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>2</base:Sub>电还原催化电极的方法

    公开(公告)号:CN105322190B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510645277.4

    申请日:2015-10-08

    Abstract: 一种利用植物提取液原位合成高稳定性三维H2O2电还原催化电极的方法,本发明涉及三维H2O2电还原催化电极的制备方法,它为了解决现有DPPFC催化电极易脱落,稳定性较差以及功率较低的问题。电极的合成方法:一、裁剪碳基体,然后浸入强酸溶液中进行表面氧化;二、氧化后的碳基体先浸入聚电解质的高分子溶液中,金属盐和表面活性剂溶解在超纯水中,然后再将碳基体浸入该混合液中进行修饰;三、植物的叶片或果皮剪碎、洗涤,提取植物提取液,修饰过的碳基体浸入到提取液中,得到该三维H2O2电还原催化电极。本发明将贵金属及其合金催化剂直接负载在集流体上,原位制备出具有高活性和高稳定性的直接过氧化氢燃料电池催化阴极。

    一种利用植物提取液原位合成高稳定性三维H2O2电还原催化电极的方法

    公开(公告)号:CN105322190A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510645277.4

    申请日:2015-10-08

    CPC classification number: H01M4/9083 H01M4/9041 H01M8/22

    Abstract: 一种利用植物提取液原位合成高稳定性三维H2O2电还原催化电极的方法,本发明涉及三维H2O2电还原催化电极的制备方法,它为了解决现有DPPFC催化电极易脱落,稳定性较差以及功率较低的问题。电极的合成方法:一、裁剪碳基体,然后浸入强酸溶液中进行表面氧化;二、氧化后的碳基体先浸入聚电解质的高分子溶液中,金属盐和表面活性剂溶解在超纯水中,然后再将碳基体浸入该混合液中进行修饰;三、植物的叶片或果皮剪碎、洗涤,提取植物提取液,修饰过的碳基体浸入到提取液中,得到该三维H2O2电还原催化电极。本发明将贵金属及其合金催化剂直接负载在集流体上,原位制备出具有高活性和高稳定性的直接过氧化氢燃料电池催化阴极。

    一种MOF型高效廉价吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105289529A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510907175.5

    申请日:2015-12-09

    Abstract: 一种MOF型高效廉价吸附剂的制备方法,它涉及一种吸附剂的制备方法。本发明的目的是要解决现有吸附剂存在比表面积小、孔隙小和吸附量低的问题。方法:一、制备干燥后的产物Ⅰ;二、制备干燥后的产物Ⅱ;三、制备碱液浸泡后的产物Ⅲ;四、将干燥后的产物Ⅲ与强碱混合,再在惰性气体气氛下反应,得到MOF型高效廉价吸附剂。本发明制备的MOF型高效廉价吸附剂的比表面积为1230m2g-1~1600m2g-1,孔径范围为2nm~5nm,对重金属污染物的去除率可达80%~95%。本发明可获得一种MOF型高效廉价吸附剂的制备方法。

Patent Agency Ranking