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公开(公告)号:CN105586279B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201610151640.1
申请日:2016-03-16
Applicant: 南京农业大学
CPC classification number: C05G3/02 , A01N63/04 , C05F9/04 , C12N1/14 , Y02A40/216 , Y02P20/134 , Y02P20/145
Abstract: 本发明公开了一种木霉直接发酵作物秸秆制备木霉固体菌种的方法及制备的产品。该方法包括向作物秸秆中加入液体氨基酸调节起始pH为3.0-4.0,然后接种木霉液体菌种进行固体发酵获得木霉固体菌种。本发明通过调控固体材料的pH值,创造一个让木霉快速生长、繁殖和抑制其他杂菌生长的固体发酵材料的酸度,同时,筛选出最佳的木霉营养配方,创造性地建立了一种廉价的木霉固体菌种发酵专利技术工艺,在腐熟的堆肥中,添加按照本发明方法制备的1%的木霉固体菌种,就能使木霉生物有机肥中木霉孢子含量达到5×107个/g以上,施用该木霉生物有机肥产品后增产效果显著。
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公开(公告)号:CN106085871A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610440785.3
申请日:2016-06-18
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种以氨基酸水解液及水稻秸秆为原料生产木霉固体菌种的方法。本发明利用具有良好植物根际促生作用的丝状真菌Trichoderma harzianum,在28℃培养条件下充分利用富含木质纤维素的水稻秸秆和废弃畜禽氨基酸水解液养分快速生长并产孢,固体发酵5‑6天后贵州木霉NJAU4742的厚垣孢子数量高达到2.4×1010spore/g,将该固体菌种直接添加到腐熟有机肥中,可快速生产稳定且有效活菌数>2×108的木霉氨基酸生物有机肥,该生物有机肥对番茄具有很好根际促生作用。
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公开(公告)号:CN105586279A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610151640.1
申请日:2016-03-16
Applicant: 南京农业大学
CPC classification number: C05G3/02 , A01N63/04 , C05F9/04 , C12N1/14 , Y02A40/216 , Y02P20/134 , Y02P20/145 , C05F11/08
Abstract: 本发明公开了一种木霉直接发酵作物秸秆制备木霉固体菌种的方法及制备的产品。该方法包括向作物秸秆中加入液体氨基酸调节起始pH为3.0-4.0,然后接种木霉液体菌种进行固体发酵获得木霉固体菌种。本发明通过调控固体材料的pH值,创造一个让木霉快速生长、繁殖和抑制其他杂菌生长的固体发酵材料的酸度,同时,筛选出最佳的木霉营养配方,创造性地建立了一种廉价的木霉固体菌种发酵专利技术工艺,在腐熟的堆肥中,添加按照本发明方法制备的1%的木霉固体菌种,就能使木霉生物有机肥中木霉孢子含量达到5×107个/g以上,施用该木霉生物有机肥产品后增产效果显著。
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公开(公告)号:CN104190694B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410429510.0
申请日:2014-08-26
Applicant: 南京农业大学
CPC classification number: Y02A40/78
Abstract: 本发明涉及病死畜禽动物零污染无害化处理和高附加值资源化利用工艺,属于农业集约化生产技术。本发明利用密闭容器对病死畜禽动物进行无害化处理,先将病死畜禽动物经自动化粉碎、所有固形物和液体自动转入密闭的水解罐后,在初始酸浓度c(1/2H2SO4)为3-5mol L-1、80-100℃和1-2个大气压下水解2-5小时,然后当水解液温度降到80℃以下时分离上层油脂-用于生物柴油生产;调整水解液pH值为1-3,采用自然沉淀法一次或二次沉淀收集氨基酸溶液-用于氨基酸肥料生产。该工艺实施过程中无渗漏液体和挥发性气体产生,对环境不会产生新的污染,产品为农业生产必需品,能实现病死畜禽动物零污染无害化处理和高附加值资源化利用,保障集约化畜牧业的可持续发展。
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公开(公告)号:CN104178358A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410378186.4
申请日:2014-08-04
Applicant: 南京农业大学
CPC classification number: Y02E50/13
Abstract: 本发明涉及一种利用病死动物脂肪生产生物柴油的方法,属于农业集约化生产技术。本发明利用病死动物在密闭容器中酸解制取氨基酸肥料后所产生的脂肪,加入低分子醇类化合物,添加合适的催化剂,在一定的温度下维持一段时间来生产生物柴油。结果表明:当脂肪与低分子醇类化合物按摩尔比为1∶7或体积比为4∶1、催化剂用量(重量/反应物总体积)为1.0%、在65℃温度下维持1.5小时,就能获得转化率在97%以上的生物柴油。该方法能高效率地转化无害化处理和资源化利用病死猪蛋白生产氨基酸复合物中存在的副产品脂肪,从而真正实现病死动物的零污染处理和高附加值资源化利用,保障集约化畜牧业的可持续发展。
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公开(公告)号:CN101696391A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910233577.6
申请日:2009-10-29
Applicant: 南京农业大学
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 本发明涉及农业废弃物快速堆肥菌剂及其生产有机肥的方法,属于废弃物资源化利用领域。本发明分离到了一株在50℃条件下能够快速分解各种富含纤维素废弃物的菌株NJZ5。将菌株NJZ5接种发酵罐中,获得发酵液中可培养菌落数≥1×109个/ml;发酵液与吸附剂米糠混合均匀后即获得农业废弃物的快速堆肥菌剂产品,该产品中NJZ5菌株以可培养菌落计含量≥1×108个/克。NJZ5堆肥菌剂可以明显提高堆肥温度和缩短堆肥周期,可以将堆肥的周期控制在30天左右。
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公开(公告)号:CN115197957B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210528710.6
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高贵州木霉NJAU 4742在逆境下分解农作物秸秆的基因片段及其应用。一种贵州木霉NJAU 4742中ADP核糖焦磷酸酶基因Tradp,核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。含有ADP核糖焦磷酸酶基因Tradp的过表达片段。本发明最新发现的贵州木霉NJAU4742中ADP核糖焦磷酸酶基因Tradp在热胁迫下农作物秸秆分解过程中具有重要的作用,基因过表达后显著提高热胁迫下贵州木霉NJAU 4742的生物量及木质纤维素酶的分泌。本发明为新型木霉生物有机肥的研制、生态农业的发展提供了理论基础和技术保障。
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公开(公告)号:CN116286403A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211121153.2
申请日:2022-09-15
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种丝状真菌氧化还原指示传感器及其构建方法和应用。本发明所涉及的传感器,以avGFP为原型,通过定点突变氨基酸位点并在avGFP的149和202位引入一对半胱氨酸最终形成相应序列;以哈茨木霉NJAU 4742的基因组DNA为模板,克隆长度为1308 bp的U3基因片段,基因合成潮霉素B抗性表达片段,以哈茨木霉NJAU 4742的基因组DNA为模板,克隆长度为532bp的U3基因上游同源臂,克隆长度为1663bp的强启动子片段,以pUC57质粒为模板扩增的氧化还原指示传感器功能性片段以及长度为1185bp的U3基因下游同源臂,并将6个片段利用融合PCR技术进行融合,再通过转化的方式最终形成氧化还原指示荧光菌株。本发明的传感器,将为实现丝状真菌胞内氧化还原状态的可视化操作提供理论和应用基础。
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公开(公告)号:CN113862195A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111291428.2
申请日:2021-11-01
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明提供了一种含高温细菌和真菌的木质纤维降解复合菌剂及其在尾菜堆肥中的应用,属于生物肥料领域。所述的复合菌剂含罗伊氏短芽孢杆菌NJAU‑N20、嗜热脂肪土芽孢杆菌NJAU‑B5、芽孢杆菌NJAU‑ND8和小孢根霉菌NJAU‑F3‑2,复合菌剂由含109CFU/ml以上的各细菌发酵液和109个/ml以上真菌孢子按照体积比1:1:1:1混匀而成。相比于单菌发酵液和其他复合菌剂发酵液,本发明的复合菌剂发酵液能够有效促进秸秆降解;相比于未接种对照,接种复合菌剂能够有效促进尾菜配伍辅料混合物的好氧堆肥效率,研制的有机肥能够有效提升设施番茄的田间产量。
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公开(公告)号:CN111334452B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910879014.8
申请日:2019-09-17
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明提供一种畜禽粪污降解复合菌剂及其应用。复合菌剂由疏棉状嗜热丝孢菌NJAU‑F4‑11,芽孢杆菌NJAU‑N45、芽孢杆菌NJAU‑ND8和芽孢杆菌B5菌液组成。所述的复合菌剂的应用为其加速堆肥发酵。步骤如下:将畜禽粪污与辅料按照一定C/N混匀后接种液体菌种,砌成条垛后,采用条垛式发酵工艺翻抛发酵。相比于对照不添加菌种和添加单菌处理,复合菌剂的添加有效促进了堆肥初期堆体温度的升高,促使堆体提前进入降温期,促进堆肥产品发芽指数等提高。
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