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公开(公告)号:CN107602694A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711027677.4
申请日:2017-10-27
Applicant: 上海市农业科学院 , 上海市建设用地和土地整理事务中心
IPC: C07K14/825 , C12N15/31 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/20
Abstract: 本发明提供了里氏木霉金属硫蛋白TrCRD2S、编码基因以其在抗重金属上的应用,属于生态环境保护领域。本发明将里氏木霉金属硫蛋白TrCRD2编码基因,经过人工化学合成得到TrCRD2S基因,将所述基因转入植物中得到这种转基因植物,其抗金属能力有较大的提高。所述TrCRD2编码基因按植物偏爱密码合成含357个碱基,编码的氨基酸114个;其编码的氨基酸序列如SEQ ID NO 1所示,所述基因的核苷酸序列如SEQ ID NO 2所示。本发明中所述种里氏木霉金属硫蛋白TrCRD2S编码基因在培育抗重金属植物中的应用。
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公开(公告)号:CN107686515A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201711024692.3
申请日:2017-10-27
Applicant: 上海市农业科学院 , 上海市建设用地和土地整理事务中心
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00
CPC classification number: C07K14/415 , C12N15/8271
Abstract: 本发明提供了葡萄转运蛋白VvMRP1S及其编码基因以及在抗重金属中的应用,属于遗传育种领域。本发明将葡萄中的转运蛋白经过人工化学合成得到葡萄转运蛋白VvMRP1S编码基因,其转入植物并使得这种转基因植物增加植物抗重金属的能力。所述转运蛋白VvMRP1S编码基因按植物偏爱密码合成含4893个碱基,编码的氨基酸1626个;其编码的氨基酸序列如SEQ ID NO 1所示,所述基因的核苷酸序列如SEQ ID NO 2所示。本发明中来源于野生型的葡萄VvMRP1S基因采用人工化学方法合成,转基因植物具备较高的抗重金属性。
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公开(公告)号:CN107602694B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711027677.4
申请日:2017-10-27
Applicant: 上海市农业科学院 , 上海市建设用地和土地整理事务中心
IPC: C07K14/825 , C12N15/31 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/20
Abstract: 本发明提供了里氏木霉金属硫蛋白TrCRD2S、编码基因以其在抗重金属上的应用,属于生态环境保护领域。本发明将里氏木霉金属硫蛋白TrCRD2编码基因,经过人工化学合成得到TrCRD2S基因,将所述基因转入植物中得到这种转基因植物,其抗金属能力有较大的提高。所述TrCRD2编码基因按植物偏爱密码合成含357个碱基,编码的氨基酸114个;其编码的氨基酸序列如SEQ ID NO 1所示,所述基因的核苷酸序列如SEQ ID NO 2所示。本发明中所述种里氏木霉金属硫蛋白TrCRD2S编码基因在培育抗重金属植物中的应用。
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公开(公告)号:CN106967158A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710333051.X
申请日:2017-05-12
Applicant: 上海市农业科学院 , 上海市建设用地和土地整理事务中心
IPC: C07K14/195 , C12N15/31 , C12N15/84 , A01H5/00
CPC classification number: C07K14/195 , C12N15/8271
Abstract: 本发明提供了扭脱甲基杆菌重金属结合蛋白MaHMBP及其编码基因、植物双元载体和应用,属于基因育种领域。本发明提供的扭脱甲基杆菌的重金属结合蛋白MaHMBP及其编码基因转入到拟南芥中得到转基因拟南芥,比较转MaHMBP基因的拟南芥植株和野生型拟南芥植株的抗重金属性,研究表明MaHMBP基因明显提高了拟南芥的抗重金属能力。
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公开(公告)号:CN113892329A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111255761.8
申请日:2021-10-27
Applicant: 上海市农业科学院
Abstract: 本发明提供了一种降低土壤重金属含量和有效性的施肥方法及应用,涉及设施蔬菜种植技术领域。本发明采用有机肥减量配施氮肥的方式,以质量比为3:2的有机氮和无机氮进行配合施肥,且将有机氮作为基肥一次性施入,无机氮作为基肥和追肥施入。采用本发明所述施肥方法,有机肥减量均衡配施氮肥,降低重金属镉在设施蔬菜地土壤中的含量和活性,保持土壤肥力。采用本发明的方法施用肥料,在保持土壤养分正常供应的前提下,可以使设施菜地土壤重金属镉总量削减55%以上,有效态含量降低5%以上,降低设施菜地土壤重金属镉累积风险,化肥的合理配施还能保证土壤养分的有效供应,保障设施蔬菜的产量和质量。
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公开(公告)号:CN110668862A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911105455.9
申请日:2019-11-13
Applicant: 上海市农业科学院
IPC: C05G1/00
Abstract: 本发明适用于小麦种植技术领域,提供了一种促进小麦幼苗生长及氮素吸收的营养液配方及其制备方法,所述配方包括四水硝酸钙、无水硫酸钾、磷酸二氢钾、七水硫酸镁、乙二胺四乙酸二钠铁、硼酸、四水氯化锰、五水硫酸铜、四水钼酸铵、七水硫酸锌和九水硅酸钠,本发明配置方法简单,易于保存,产品形态理想,不仅含有丰富的小麦生长发育所需的营养物质,满足小麦幼苗的生长条件,更含有锌和硅等营养元素,以此营养液对小麦进行浸泡与培养,可使小麦发芽率达90%以上,并改良小麦生长表型,同时使小麦对氮素的吸收与利用率都得到显著提高,从而改善室内小麦幼苗氮素利用率低的问题,实现养分的合理均衡利用,减少资源浪费。
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公开(公告)号:CN109232083A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811197064.X
申请日:2018-10-15
Applicant: 上海市农业科学院
Abstract: 本发明涉及一种降低水稻幼苗地上部镉含量的方法及水稻幼苗营养液配方,水稻品种为“中早39号”;水稻种子表面经过30%的H2O2消毒后的种子置于湿润的纱布上发芽,置于人工气候室培养2周;选取水稻幼苗移栽至水稻营养液中,水培用营养液为国际水稻研究所推荐的配方;培养4周后,选取生长一致的水稻幼苗,置于去离子水培养1d以清除营养液残留离子的影响;通过改良水稻营养液配方,外源添加50mg/L Fe2+和2.15mmol/L SO42-,每3d更换一次营养液,培养1周,可使水稻根表铁膜含量显著增加211.92%,地上部镉浓度降低地上部镉含量降低30.0%,幼苗生物量增加39.7%,为镉污染稻田土壤的安全利用提供理论指导。
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公开(公告)号:CN107674853B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201711153750.2
申请日:2017-11-20
Applicant: 上海市农业科学院
Abstract: 本发明提供了一种微生物复合菌剂及其制备方法和应用,属于微生物菌剂技术领域,所述微生物复合菌剂包括以下原料:微生物10~60%、微量元素剂2~10%、硅藻土20~70%、干燥剂5~10%;所述微生物包括芽孢杆菌和粪链球菌;本发明中所述的微生物复合菌剂能够有效的净化城市景观池水质;使用本发明所述的微生物复合菌剂对景观池的水质净化处理结果显示,景观池水的PH、溶解氧显著上升,而浊度值显著下降,景观池水中的氨氮、磷酸盐、亚硝酸盐和总氯在使用了复合微生物后显著下降。
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公开(公告)号:CN107371768A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710812304.1
申请日:2017-09-11
Applicant: 上海市农业科学院
CPC classification number: A01C21/005 , A01G22/00 , C05B7/00 , C05C3/00 , C05C9/00 , C05D1/02 , C05D5/00 , C05D9/02
Abstract: 本发明提供一种所述复合肥及其应用,叶面肥至少包括以下重量份的组分:氮元素13~17;P2O513~16;K2O21~25;镁元素0.07~0.09;硫元素5.30~7.53;铁元素0.075~0.130;锰元素0.060~0.066;铜元素0.0076~0.0153;锌元素0.023~0.046;硼元素0.022~0.0275;钼元素0.0081~0.00918。采用本发明中的叶面肥可以在坐果前、坐果期以及坐果后施加,可使得瓜果增产幅度9.9%~23.99%,可以给农民带来不错的经济效益。
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公开(公告)号:CN102308696B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201010216747.2
申请日:2010-07-01
Applicant: 上海市农业科学院
IPC: A01C21/00
Abstract: 本发明提供了一种调控设施蔬菜地土壤磷素养分非均衡化的方法,根据设施蔬菜地土壤有效磷含量水平,以土壤有效磷养分含量不成为实现目标产量的限制因子为前提,通过土壤测试和养分平衡监控,使土壤有效磷含量保持在一定范围内。采用本发明的方法对设施蔬菜地磷素养分非均衡化进行调控,可以使土壤磷素养分非均衡化减少30%以上,养分利用率提高15%,减少农田磷肥使用量20%以上,农作物品质提高。农民可减少投入成本100-200元/公顷,增加经济收入200-300元/公顷。此外,农田磷向水体的排放将大幅减少,对区域水环境具有明显的改善作用。
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