一种转盘式植物叶片取样器的取样方法

    公开(公告)号:CN109406193B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN201811522132.5

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及农业领域中的检测取样装置,特别涉及一种转盘式植物叶片取样器及取样方法。取样器包括底座、通过定位盘设置在底座上的转盘以及与转盘相配合的切柄,转盘设置在中心转轴的上端且中心转轴的下端穿过定位盘的中心,切柄上的切刀与转盘边沿设置的切孔相配合。本发明能够高效的完成植物叶片取样工作,可连续完成多个叶片取样,并实现连续换管,方便快捷,且样品之间可大大避免混淆的情况出现,并且具有体积小、重量轻的特点,便于实验室使用和野外取样携带。

    一种转盘式植物叶片取样器及取样方法

    公开(公告)号:CN109406193A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811522132.5

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及农业领域中的检测取样装置,特别涉及一种转盘式植物叶片取样器及取样方法。取样器包括底座、通过定位盘设置在底座上的转盘以及与转盘相配合的切柄,转盘设置在中心转轴的上端且中心转轴的下端穿过定位盘的中心,切柄上的切刀与转盘边沿设置的切孔相配合。本发明能够高效的完成植物叶片取样工作,可连续完成多个叶片取样,并实现连续换管,方便快捷,且样品之间可大大避免混淆的情况出现,并且具有体积小、重量轻的特点,便于实验室使用和野外取样携带。

    一种拼接式可变株距水培板

    公开(公告)号:CN209002548U

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201821671364.2

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种拼接式可变株距水培板,水培板由若干片长方形的模板通过长边上设置的齿形接口拼接而成并在模板上等间距设置水培槽口,齿形接口位于左模板的右侧长边、右模板的左侧长边以及中模板的两侧长边,模板通过支撑调节架与水培箱相连接。本实用新型解决了现有水培装置中存在的不足,在使用过程中不用移动植株即可实现植株之间的距离变化,提供合适的生长空间,减少植株根系的损伤,节省水培工作所需的人力物力。

    一种转盘式植物叶片取样器

    公开(公告)号:CN209198116U

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201822088046.X

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本实用新型涉及农业领域中的检测取样装置,特别涉及一种转盘式植物叶片取样器。取样器包括底座、通过定位盘设置在底座上的转盘以及与转盘相配合的切柄,转盘设置在中心转轴的上端且中心转轴的下端穿过定位盘的中心,切柄上的切刀与转盘边沿设置的切孔相配合。本实用新型能够高效的完成植物叶片取样工作,可连续完成多个叶片取样,并实现连续换管,方便快捷,且样品之间可大大避免混淆的情况出现,并且具有体积小、重量轻的特点,便于实验室使用和野外取样携带。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种培育不结球白菜小孢子植株的方法

    公开(公告)号:CN117121809A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202210543449.7

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种培育不结球白菜小孢子植株的方法。该方法包括如下步骤:(1)取样及花蕾挑选;(2)小孢子培育:用次氯酸钠对花蕾消毒,灭菌水清洗2遍,NLN‑13培养基润洗;润洗后的花蕾进行研磨、过滤、离心,黄绿色沉淀用NLN‑13培养基稀释并添加活性炭,加入伏立诺他分装到35mm培养皿,32.5℃热激24h,暗培养7~14天形成胚状体;(3)植株再生:胚状体补光振荡培养后移到改良固体1/2MS培养基中培育60d,炼苗移栽。(4)倍性鉴定:再生植株使用改良流式细胞仪倍性鉴定方法进行倍性鉴定。本发明所述方法能够提高不结球白菜小孢子出胚率,简化操作步骤缩短试验时间,提高再生植株存活率。

    一种豆瓣菜遗传转化方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116083476A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211095616.2

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种豆瓣菜遗传转化方法,包括以下步骤:(1)豆瓣菜茎段选取;(2)茎段预培养;(3)农杆菌侵染;(4)茎段农杆菌共培养;(5)诱导形成愈伤组织;(6)诱导愈伤组织形成芽;(7)诱导生根再生植株。本发明弥补了国内外豆瓣菜高效遗传转化方法的空白;能够在一个半月左右获得转基因豆瓣菜,较其他园艺作物而言极大的缩短了基因功能验证的时间;使用该遗传转化方法得到的豆瓣菜植株再生率达到100%,转基因阳性率达到10%,成功率远远高于以往的方法。

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