利用超低温技术脱除草莓轻型黄边病毒的方法

    公开(公告)号:CN101418350A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810155215.5

    申请日:2008-10-28

    Abstract: 本发明涉及“超低温技术脱除草莓轻型黄边病毒(SMYEV)的方法”,属于生物工程领域。在病毒脱除过程中,预培养蔗糖浓度为0.5mol/L,处理3d;装载处理为25℃,60min;玻璃化处理为0℃,120min;液氮处理60min后,进行40℃水浴2min,草莓茎尖的存活率为76%,草莓轻型黄边病毒的脱毒率达到95%。只有通过液氮处理才可以脱除该病毒,液氮处理前的玻璃化处理脱毒率为0%。与茎尖培养脱毒法和热处理脱毒法等传统的脱毒法相比,超低温脱毒法不仅脱毒率很高,而且简单易行,便于操作,更不需要昂贵的仪器。从而为草莓无毒苗的示范推广及其产业化提供强有力的技术支持。

    一种利用超声波提高农杆菌介导的苹果属植物转化效率的方法

    公开(公告)号:CN1952161A

    公开(公告)日:2007-04-25

    申请号:CN200610085396.X

    申请日:2006-06-13

    Abstract: 本发明“一种利用超声波提高农杆菌介导的苹果属植物转化效率的方法”属于生物工程育种领域。将苹果属八棱海棠叶片切成小块在OD600为0.6且含有75mg.L-1As的农杆菌悬浮液中浸泡2分钟后,用功率为100w的超声波处理后,转移到再生培养基上进行抗性筛选,转化八棱海棠叶片,得到抗性愈伤组织和抗性苗,转化率为2.2%。本发明首次将超声波技术应用在苹果属植物的遗传转化上,大大提高了苹果属植物转基因的效率。应用超声波辅助农杆菌介导法转导rolC基因转化苹果砧木八棱海棠,分别获得了2.2%的转化效率,均大大高于普通农杆菌介导法0.1~0.8%的转化效率。

    基于神经网络的土壤养分与果实品质关系预测方法

    公开(公告)号:CN113159446B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202110509492.7

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明公开一种基于神经网络的土壤养分与果实品质关系预测方法,通过BP神经网络、Levenberg‑Marquardt BP训练函数和Log‑sigmoid传递函数构建预测模型,进而预测土壤矿质元素含量与果实品质指标之间的关系;然后对预测模型的敏感性进行检测,筛选对该预测模型贡献最大的土壤矿质元素含量,然后通过3D响应曲面分析对这些影响最大的矿质元素的适宜范围进行探究,以获得最佳的果实品质,得出桃树吸收矿质元素的规律,最后根据桃树养分吸收规律制定桃配方专用肥,使矿质元素养分比例达到平衡,既能满足桃树体生长发育的需要,又能提高果实产量和品质。本发明可以广泛应用于农林业。

    基于神经网络的土壤养分与果实品质关系预测方法

    公开(公告)号:CN113159446A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110509492.7

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明公开一种基于神经网络的土壤养分与果实品质关系预测方法,通过BP神经网络、Levenberg‑Marquardt BP训练函数和Log‑sigmoid传递函数构建预测模型,进而预测土壤矿质元素含量与果实品质指标之间的关系;然后对预测模型的敏感性进行检测,筛选对该预测模型贡献最大的土壤矿质元素含量,然后通过3D响应曲面分析对这些影响最大的矿质元素的适宜范围进行探究,以获得最佳的果实品质,得出桃树吸收矿质元素的规律,最后根据桃树养分吸收规律制定桃配方专用肥,使矿质元素养分比例达到平衡,既能满足桃树体生长发育的需要,又能提高果实产量和品质。本发明可以广泛应用于农林业。

    一种快速提取果梅花芽中蛋白质的方法

    公开(公告)号:CN107098948B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201710310078.7

    申请日:2017-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种快速提取果梅花芽中蛋白质的方法,以25‑30mg果梅花芽为原料,液氮研磨至粉末;加入100‑150μL SDS缓冲液研磨至匀浆,4‑10℃、8000‑12000g短暂离心30‑60秒,煮沸5‑8min,4‑10℃、8000‑12000g离心10‑15分钟,上清即梅组织中的蛋白质。本发明方法提取得到的蛋白质用于Western‑blot、ChIP试验的应用。相较于这些传统方法,本发明方法只需要25‑30mg的果梅花芽材料,整个提取过程只需要30分钟,大大减少了样品的使用量及提取时间。

    一种茎尖玻璃化超低温脱除苹果病毒的方法

    公开(公告)号:CN107667857A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710920265.7

    申请日:2017-09-30

    CPC classification number: A01H4/001 A01H4/008

    Abstract: 本发明公开一种茎尖玻璃化超低温脱除苹果病毒的方法,包括以下步骤:(1)携带病毒无菌组培苗的获得;(2)继代扩繁培养;(3)茎尖玻璃化超低温处理脱毒:取继代扩繁培养后的组培苗,切取茎尖,接种于预培养基上进行预培养;将预培养过的茎尖放在装载溶液中,20~25℃条件下装载5~120min;然后转至PVS-2溶液中,0~2℃下进行5~150min PVS-2玻璃化处理;然后进行液氮冷冻处理;最后进行水浴解冻处理;将解冻处理后的茎尖放入MS+1.2mol/L的蔗糖溶液中浸泡处理;(4)后期增殖扩繁培养。本发明的优点在于:①使脱毒效率大为提高,操作简单,快速有效;②提供了从材料选取到获得无病毒茎尖再生植株整个详细过程的高效技术体系;③具有很好的技术效果和推广前景。

    草莓叶绿体基因组DNA的高效提取方法

    公开(公告)号:CN107365765A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710616482.7

    申请日:2017-07-26

    CPC classification number: C12N15/1003 C12Q2527/119 C12Q2527/137

    Abstract: 本发明公开了一种草莓叶绿体基因组DNA的高效提取方法,先从草莓叶片的叶肉中分离出完整的无核污染的高纯度叶绿体;对所述的叶绿体进行裂解,得到叶绿体DNA粗品,对该叶绿体DNA粗品进行纯化,得到叶绿体DNA纯品。本发明所述的方法对部分耗材、试剂、离心力等进行改良,不需超高速离心机,也不需Mirocloth、匀浆机等昂贵耗材,首次利用高盐-低pH缓冲液结合Percoll密度梯度法成功分离出草莓大量完整的叶绿体,实现了草莓物种完整叶绿体的分离及高质量叶绿体DNA的提取,为草莓叶绿体基因组研究奠定基础,提取的叶绿体DNA具有高质量和高纯度等显著优点,满足基因组测序要求。

    诱导五倍体草莓染色体加倍的方法

    公开(公告)号:CN103733986B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310719862.5

    申请日:2014-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种诱导草莓染色体加倍的方法,属于植物生物技术领域。该方法五倍体草莓离体茎尖并用秋水仙素溶液将离体茎尖浸泡;然后将获得的所有五倍体材料进行批量加倍,并结合流式细胞仪技术和染色数目计数法将加倍后获得的材料进行了鉴定,获得了大量的十倍体材料。本发明操作简单,诱变时间较短,诱变率高,能够在短时间内获得大量的十倍体材料,是一种实用、可行、高效的诱导加倍技术。

    一种青梅浸渍酒的制作方法

    公开(公告)号:CN105062825A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510508920.9

    申请日:2015-08-19

    Abstract: 本发明属于食品制造领域,提供一种青梅浸渍酒的制作方法。该方法包括如下步骤:(1)青梅处理;(2)青梅浸渍;(3)青梅酒陈化;(4)青梅酒分装。发明人通过大量的试验,发现青梅进行浸渍之前在20℃-22℃存放20-24h可以降低青梅的酸度,从而让感官更加美好。将青梅酒原浆经过过滤后再陈化,可以减少杂质,提高酒的透明度,也可以让酒体更加稳定。在青梅酒原浆陈化前进行高温瞬时热处理,密封之前通过超声波作用、热处理也可以提高青梅酒的稳定性;与此同时,高温瞬时热处理、超声波作用也使青梅酒的口感更佳,风味更为典型。总之,本发明通过大量试验,获得一种风味独特,品质优良,性质稳定的青梅浸渍酒,该方法为各大厂商生产青梅浸渍酒提供借鉴。

    果梅PmARF基因及其应用
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104805094A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510219345.0

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明属于基因工程领域,提供一种果梅PmARF基因及其应用,具体涉及包括该基因的重组载体和工程,以及在植物花器官形态培育和改良中的应用。该基因序列如SEQ ID NO.1,该基因不仅参与花器官的形态建成,还参与调控植物、植物叶片的衰老速度,是一个多效型转录因子,与桃、苹果、草莓、毛果杨和拟南芥、同源性分别为91%、71%、67%、60%和58%。将本发明基因PmARF转入烟草中获得转基因烟草,与野生型烟草相比,转PmARF11基因不仅参与花器官的形态有差异,植物及叶片的衰老速度减缓,可以预测,如果将PmARF11基因转入植株中,可以延长植物存活期,提高植物的产量。

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