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公开(公告)号:CN109355196A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811230079.1
申请日:2018-10-22
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种促进木薯渣基质发酵进程的真菌分离方法。该方法包括建立新鲜木薯渣发酵堆体,自然发酵;根据自然发酵进程的关键阶段于初始期、升温期、高温期以及腐熟期四个时期分期取样;对取样菌种进行分离纯化,纯化培养的真菌接种到纤维素刚果红培养基进行培养,并根据刚果红培养基透明圈的有无初筛出具有纤维素分解能力的菌株;将初筛出的菌株接种到木薯渣固体培养基中发酵复筛,并依据固体发酵木薯渣的失重率和纤维素含量筛选出促进木薯渣基质发酵效果好的真菌。本发明提供的方法能够快速高效发掘出对木薯渣基质发酵有益的微生物,为促进木薯渣基质发酵进程微生物菌剂的制备奠定基础,并为木薯渣废弃物基质化利用提供技术支持。
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公开(公告)号:CN108415256A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810310480.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明提出一种面向连栋日光能温室作物的栽培控制系统,根据作物的环境适应条件、温室动态环境、作物有效生长积温和作物短时间抗逆能力,获取调温功率并对调温设备进行调整,结合作物水分临界期进行水分控制,最后对设定设备调控权重。本发明针对设施栽培作物的实际生长习性和物联网专家系统控制策略的不适用的矛盾,结合植物生长周期特点、生长环境要求与物联网控制技术,结合环境趋势,探索出一种简单有效的温室设备调控举措,节省生产成本。且本控制系统的软件界面简单易于操作,可人工和自动控制相结合使用。
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公开(公告)号:CN107557301A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710961366.9
申请日:2017-10-17
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明提供了一种丛枝菌根真菌的保藏方法,属于微生物保藏技术领域。其的在于解决现有技术费时、费力、需要较大的空间和温室条件或操作步骤繁琐,成本较高等问题。本发明方法,包括以下步骤:1)采用湿筛倾析法和蔗糖离心法从盆栽扩繁菌剂中分离得到丛枝菌根真菌孢子,消毒后制得丛枝菌根真菌孢子悬浮液;2)以海藻酸钠、明胶、卡拉胶和聚乙烯醇作为载体,将上述孢子悬浮液包埋到载体中得到菌剂混合物;3)将菌剂混合物通过物理挤压方式滴入无菌交联剂中制成球状物,固化清洗后得到丛枝菌根真菌包埋小珠;4)将包埋小珠干燥后装入离心管,放置在4℃冰箱中保藏。本发明方法操作简单,成本低廉,不需要占用大量空间,节省物力和人力。
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公开(公告)号:CN107466827A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710821350.8
申请日:2017-09-12
Applicant: 南京农业大学
CPC classification number: Y02P60/216 , A01G31/02 , A01G24/00
Abstract: 本发明提供一种模制基质及其制备方法,以解决现有技术操作复杂、不便于储存运输、污染严重和移栽时容易伤根等问题。本发明采用如下步骤:(1)基质原料处理:将栽培基质烘干备用。(2)产品配方:按下列组分和体积比混合,烘干基质:3600cm3。珍珠岩用量为基质体积的10-30%;粘合剂与基质的体积比为1:120-180;保水剂与基质的体积比为1:200-600。(3)入模压制:将基质、珍珠岩、粘合剂和保水剂按比例混合均匀,加适量水搅拌并装入不同规格的模具中,压制成固定形状后装入无纺布袋。所述的模制基质适用于设施栽培和家庭园艺,操作简单,自身重量轻便,可长距离运输。
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公开(公告)号:CN106912322A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710189504.6
申请日:2017-03-27
Applicant: 南京农业大学
IPC: A01G9/16
CPC classification number: Y02A40/254 , A01G9/16
Abstract: 本发明公开了一种半拆装式温室后墙结构,包括下半段复合墙体和上半段拆装式墙体,下半段复合墙体由内到外依次为散热层、蓄热层和保温层;拆装式墙体包括后墙立柱支撑结构、分别安置于后墙立柱支撑结构内、外两侧的可拆装的内层黄麻纤维板和外层黄麻纤维板。该黄麻纤维板可以自由地安装和拆卸,冬天安装黄麻纤维板可减少室内热量向外散失,起到保温隔热作用;夏季将其拆除可增大温室通风面积,从而有效降低室内的温度。使用本发明,在江苏一带既可以进行越冬生产,又可以进行越夏生产,解决了南方温室不能进行周年生产的问题,提高了土地利用率,同时该温室后墙结构成本较低,施工方便,提高了经济效益。
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公开(公告)号:CN106538364A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610898961.8
申请日:2016-10-14
Applicant: 南京农业大学(宿迁)设施园艺研究 , 院
Abstract: 本发明公开了一种温室无花果高产高效栽培方法,包括:无花果芽萌动前,取无花果结果苗,进行修根、剪枝处理,地上部主干保留50~60cm,结果苗用生根剂处理;定植前1d,栽培圃地浇透水,消毒处理,挖掘种植穴;在优化型日光温室内,将无花果结果苗定植在种植穴中,栽植深度以苗木根颈与地面平齐为准,浇透定根水后铺细沙;定植后,结果苗依次进行穴贮肥水处理、单氰胺涂抹芽处理;采用全光照喷雾管理;定植后1个月、2个月和3个月各喷施叶面肥1次,进行常规管理;对无花果植株进行整形修剪,形成“干”字形树形;每株无花果植株配备棚架,形成棚架架型。本发明方法栽培无花果植株质量性状优异,果实经济指标高,生长指数高,抗逆性强。
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公开(公告)号:CN105830904A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610396007.9
申请日:2016-06-03
Applicant: 南京农业大学
IPC: A01G31/02
CPC classification number: Y02P60/216 , A01G31/02
Abstract: 本发明公开了一种潮汐式无土栽培设施,包括至少一个栽培单元,栽培单元包括栽培槽和“Ω”型分隔板;栽培槽包括上部的种植区和下部的供液槽,种植区的下端向内侧形成台阶和供液槽的上端固定使栽培槽的横截面呈“T”型;所述的供液槽的两端分别设有供液管与连通管,在栽培槽近连通管侧通过活动插板形成排液槽头,在栽培槽近连通管端设有“U”型虹吸管,“U”型虹吸管的一端和连通管连接,另一端通入排液槽头;“Ω”型分隔板的弧形区域上设有孔洞,“Ω”型分隔板通过其两侧的翼翅置于栽培槽的台阶上。本发明无土栽培设施具有能为植物生长提供良好生长环境、大幅提高单位土地面积的种植量和收获量、并能节约基质和营养液用量等优点。
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公开(公告)号:CN103348884B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310315936.9
申请日:2013-07-25
Applicant: 南京农业大学
CPC classification number: Y02A40/252
Abstract: 本发明涉及一种新型日光温室后墙结构,包括固定墙体、拆装墙体和墙体支撑结构。固定墙体由空心砌块砌筑,蓄热层,隔热层和保温层分界明显;拆装墙体由秸秆块堆砌于固定墙体之上,在日光温室冬季生产时起隔热保温作用,在温度较高季节生产时拆除以增大通风面积起降温作用。立柱、拉筋、横梁和纵梁共同组成一个箱式的支撑结构,将日光温室骨架承受的荷载直接传于地面。该结构后墙日光温室通过后墙拆装可分别实现隔热保温和通风降温,四季均能正常生产运营,提高室内土地利用率和经济效益。
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公开(公告)号:CN104003808A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410262269.7
申请日:2014-06-12
Applicant: 南京农业大学(宿迁)设施园艺研究院
Abstract: 本发明公开了一种功能型育苗基质及其应用。该育苗基质包括以腐熟海藻渣、腐熟木薯渣及腐熟菇渣为原料的基本混配物,其中腐熟海藻渣、腐熟木薯渣及腐熟菇渣的体积比为30~50:18~42:18~42。所述的育苗基质中还含有0.5~8g/L的保水剂和3~36g/L的BIO生物有机肥。本发明从常用的生物基质中筛选出特定配比的海藻渣、木薯渣及菇渣复配作为基本混配物,能够有效促进番茄的生长。在此基础上添加特定用量的BIO生物有机肥和保水剂,二者能够协同起效,较单独添加BIO生物有机肥和保水剂能够显著提高叶片中叶绿素含量,促进多种蔬菜作物光合作用,显著增强作物的抗逆性,从而大幅度促进植株健壮生长,提高作物产量和品质。
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公开(公告)号:CN103664333A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310559793.6
申请日:2013-11-12
Applicant: 宿迁市设施园艺研究院 , 南京农业大学
IPC: C05G3/00
Abstract: 本发明涉及一种含有5-ALA和海藻糖的组合物及其制备的叶面肥。一种用于制备叶面肥的组合物,含有海藻糖2000~4000重量份和5-ALA0.5~1重量份。一种5-ALA海藻糖复合叶面肥,其中海藻糖浓度为2g/L~4g/L,5-ALA的浓度为0.5mg/L~1mg/L。本发明将5-ALA和海藻糖以特定浓度复配,并辅以多种特定浓度的营养元素制成了复合叶面肥。二者能够协同起效,较之单独使用5-ALA和海藻糖能够显著提高叶片中叶绿素含量,促进多种农作物光合作用,特别是在逆境下能通过维持细胞的稳定性、降低膜脂过氧化等多种生理途径,显著增强作物的抗逆性,从而大幅促进植株健壮生长,提高作物产量和品质。
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