盆栽连茬施肥方法及土壤微生物菌群网络中心的确定方法

    公开(公告)号:CN113243181B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110679874.4

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明技术方案公开了一种盆栽连茬施肥方法及土壤微生物菌群网络中心的确定方法,所述盆栽连茬施肥方法包括:准备基础肥料、酸性肥料、碱性肥料及中性肥料;将含有基础肥料培育获得的黄瓜幼苗移栽至花盆中,分别增施酸性肥料、碱性肥料及中性肥料进行处理,完成第一茬黄瓜盆栽处理;第一茬盆栽处理结束后,对花盆中的土壤进行松土,按照与第一茬盆栽处理相同的施肥及种植模式连续进行多茬盆栽处理。本发明技术方案通过盆栽连茬施肥方法和土壤盐渍化与微生物菌群网络群落的相关变化,确定特异响应次生盐渍化胁迫的土壤微生物网络中心,对科学评价连作障碍和过量施肥对土壤微生态系统影响具有重要意义。

    木霉6-戊基-2H-吡喃-2-酮调控基因TaVel1及其应用

    公开(公告)号:CN114045224A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111320978.2

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种木霉6‑戊基‑2H‑吡喃‑2‑酮调控基因TaVel1及其应用;本发明通过在深绿木霉菌中敲除Tavel1基因,筛选验证,获得6‑戊基‑2H‑吡喃‑2‑酮高产突变株。本发明首次确定Tavel1突变后,6PP合成提高的趋势,说明Tavel1负调控6PP的合成,这种转录因子负调控的情况比较少见;获得的T23Δvel1菌株产生6PP的产量达200mg/L,比野生株提高了5‑10倍;后续可通过进一步优化培养基促进6PP产量提升,为6PP的生物合成及其生防菌剂的研发奠定基础。

    一种木霉菌厚垣孢子的生产方法

    公开(公告)号:CN113215074A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110409485.X

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明提出了一种木霉菌厚垣孢子的生产方法,属于发酵工程技术领域,将哈茨木霉菌菌种活化后接种在一级种子罐进行种子扩增,进一步移种到二级种子罐进一步发酵扩增,然后移种到生产发酵设备中进行分段发酵,中途第一次补料,然后补碱,控制pH值,发酵过程在稳定pH值3‑4,厚垣孢子开始形成时,第二次补料,发酵到厚垣孢子成熟,出罐后处理,得到木霉菌厚垣孢子。本方法通过多次补料分段发酵,克服了厚垣孢子产量低的技术问题,规模发酵时发酵液中活孢子产量可以达到(1.5~2.5)×108/mL。通过加入固体载体过滤分离出孢子,制得的孢子粉中活孢子数可以达到(10~16)×108/g,远高于相关标准。

    一种木霉厚垣孢子的生产方法

    公开(公告)号:CN108359631B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201810515227.8

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种木霉厚垣孢子的生产方法,其包括如下步骤:S1、制备木霉菌孢子悬液;S2、将所述木霉菌孢子悬液进行稀释后,接种于玉米粉培养基中,在28℃下进行培养,得到木霉厚垣孢子。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1、获得的发酵液中木霉两类孢子含量较高,其中厚垣孢子占比可达40%以上,显著提高了木霉制剂中有效成分和产品货架期;2、补料技术所用原料无昂贵试剂,成本低,适合于不同规模生产,市场前景广阔;3、操作简单,本技术共有两次补料,操作简便,一般生产设备即可进行本技术发酵补料实验,适用性广。

    玉米小斑病菌致病力分化的高通量鉴定方法

    公开(公告)号:CN110218812B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910384984.0

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种玉米小斑病菌致病力分化的高通量鉴定方法。该方法主要依据强弱致病差异菌株在基因水平,转录水平上的差异筛选到与致病力分化相关的分子标记基因,通过检测小斑菌株的这些分子标记基因就能判断出该菌株致病力的强弱。与现有技术相比,本发明的高通量鉴定方法能够在分子水平上,大样本量上对玉米小斑病菌致病力的强弱进行鉴定,省时省力。

    基于视网膜扫描的眼内显示装置

    公开(公告)号:CN110955063B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201911251800.X

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 基于视网膜扫描的眼内显示装置,包括:与眼睑同侧的第一柔性基底、与角膜同侧的第二柔性基底以及设置于其间的发光二极管阵列、光线准直器、用于调节光线方向的电控液晶光栅、和控制单元,其中:发光二极管阵列与光线准直器相连,控制单元与发光二极管阵列和电控液晶光栅相连并收发图像信息和光线角度信息;本发明通过将装置穿戴在人眼角膜上,因而无需出瞳扩大和人眼跟踪,简化了系统复杂度;通过匹配发光二极管数量与视锥细胞密度,以环状的扫描方式,实现了中央凹化成像,其优势在于在满足人眼最高角分辨率的同时,减少了总像素数量、降低了处理高分辨率图像的时延及装置功耗;本发明适用于面向增强现实、虚拟现实和混合现实的智能隐形眼镜。

    木霉菌和芽孢杆菌共培养方法及其共代谢产物的用途

    公开(公告)号:CN110938562A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911229372.0

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种木霉菌和芽孢杆菌共培养方法及其共代谢产物的用途;本发明以深绿木霉SG3403和枯草芽孢杆菌22菌株作为共培养对象,以共培养发酵液对小麦赤霉病菌的抑制率为响应值,通过响应面方法对培养温度,转速,pH,玉米粉含量,糖蜜含量,酵母粉含量和KCl含量等发酵条件进行优化,得到最佳的发酵条件为:28℃,214rpm,pH 6.8,酵母粉10g/L,糖蜜27.6g/L。本发明配方培养的共培养发酵液提高了对小麦赤霉病菌的抗性,并在共培养发酵液中发现了单一培养没有的物质,用其制备的种衣剂促进了小麦的生长,为生物农药和生物种衣剂的开发提供了新的选择。

    改良ATMT在构建深绿木霉T23△Crel中的应用

    公开(公告)号:CN105368866B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201510817478.8

    申请日:2015-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种改良ATMT在构建深绿木霉T23ΔCrel中的应用;以深绿木霉T23的基因组DNA为模板,对crel基因序列进行PCR扩增,获得crel基因的上、下游侧翼序列;再分别导入敲除质粒pC1300qh的上、下游,形成重组质粒pC1300qh‑Δcrel;将重组质粒pC1300qh‑Δcrel转化大肠杆菌感受态,验证、筛选阳性克隆,提取重组质粒pC1300qh‑Δcrel,导入根癌农杆菌AGL1进行改良的ATMT转化,即可。本发明通过改良的ATMT转化技术成功构建了深绿木霉碳代谢抑制因子CRE1敲除突变株,该T23Δcrel菌株具有促进木霉菌细胞壁降解酶分泌及活性,间接提高木霉菌拮抗病原菌的功能。

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