一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用

    公开(公告)号:CN110305936B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201910722097.X

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用,本发明涉及一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用。本发明的目的是为了提供一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用。本发明梅花鹿微卫星位点M009引物的核苷酸序列如SEQ.ID.NO:1和SEQ.ID.NO:2所示。梅花鹿微卫星位点M009应用在鹿茸生长性状分析中。本发明是根据基因型进行鹿茸生长性状选择,可筛选出鹿茸高产性状个体和鹿茸低产性状个体,精确度高,操作简单,费用低,可以在梅花鹿的生命早期即开始选择鹿茸生长性状,缩短世代间隔,提高选择强度,加速梅花鹿的育种进程。本发明适用于梅花鹿育种领域。

    一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用

    公开(公告)号:CN110305936A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910722097.X

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用,本发明涉及一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用。本发明的目的是为了提供一种梅花鹿微卫星位点M009的特异性扩增引物及其应用。本发明梅花鹿微卫星位点M009引物的核苷酸序列如SEQ.ID.NO:1和SEQ.ID.NO:2所示。梅花鹿微卫星位点M009应用在鹿茸生长性状分析中。本发明是根据基因型进行鹿茸生长性状选择,可筛选出鹿茸高产性状个体和鹿茸低产性状个体,精确度高,操作简单,费用低,可以在梅花鹿的生命早期即开始选择鹿茸生长性状,缩短世代间隔,提高选择强度,加速梅花鹿的育种进程。本发明适用于梅花鹿育种领域。

    一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109970056A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910375147.1

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决现有利用农林废弃物制备电极材料时需要严苛的实验条件,从而导致孔隙率低的问题,本发明以低廉农林废弃物秸秆为原料,经微波加热预处理后,与FeCl3催化剂充分混合,然后将混合均匀的混合物置进行热解,之后切换至二氧化碳气氛保持一定时间进行活化,清洗得到有序微孔碳材料。该制备方法具有成本低、易于规模化生产的优势,所制备的碳材料拥有比表面积高、碳骨架高度有序、类石墨烯结构等特点,可兼顾高传质和高传导的双重特点,作为超级电容器电极材料表现出优异的电容性能。本发明应用于超级电容器领域。

    一种梅花鹿微卫星位点M027的特异性扩增引物及其应用

    公开(公告)号:CN110331216B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201910722811.5

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 一种梅花鹿微卫星位点M027的特异性扩增引物及其应用,本发明涉及一种梅花鹿微卫星位点M027的特异性扩增引物及其应用。本发明的目的是为了提供一种梅花鹿微卫星位点M027的特异性扩增引物及其应用。本发明梅花鹿微卫星位点M027引物的核苷酸序列如SEQ.ID.NO:1和SEQ.ID.NO:2所示。梅花鹿微卫星位点M027应用在鹿茸生长性状分析中。本发明是根据基因型进行鹿茸生长性状选择,可筛选出鹿茸高产性状个体和鹿茸低产性状个体,精确度高,操作简单,费用低,可以在梅花鹿的生命早期即开始选择鹿茸生长性状,缩短世代间隔,提高选择强度,加速梅花鹿的育种进程。本发明适用于梅花鹿育种领域。

    一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109970056B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN201910375147.1

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决现有利用农林废弃物制备电极材料时需要严苛的实验条件,从而导致孔隙率低的问题,本发明以低廉农林废弃物秸秆为原料,经微波加热预处理后,与FeCl3催化剂充分混合,然后将混合均匀的混合物置进行热解,之后切换至二氧化碳气氛保持一定时间进行活化,清洗得到有序微孔碳材料。该制备方法具有成本低、易于规模化生产的优势,所制备的碳材料拥有比表面积高、碳骨架高度有序、类石墨烯结构等特点,可兼顾高传质和高传导的双重特点,作为超级电容器电极材料表现出优异的电容性能。本发明应用于超级电容器领域。

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