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公开(公告)号:CN104231576A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410534184.X
申请日:2014-10-11
Applicant: 扬州大学
Abstract: 聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯复合材料及制备方法,涉及高分子复合材料的制备技术领域,将干燥的聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯与聚乳酸置转矩流变仪内,于温度为180℃、转子剪切速率为50s-1~100s-1的条件下熔融共混后,再加入玻璃纤维再熔融共混,然后注塑成形。制成的生物可降解的复合材料中聚乳酸分散相焊接了玻璃纤维的搭接点,使玻璃纤维在聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯基体中形成了牢固的网络结构。本发明让玻璃纤维在聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯基体中形成完善的网络结构,从而最大程度发挥玻璃纤维的增强效果,极大的改善了聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯的强度和模量。
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公开(公告)号:CN112326826A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011188219.0
申请日:2020-10-30
Abstract: 本发明公开一种筛选响应杨树高温胁迫下关键代谢物的方法,该方法通过GC/TOF‑MS技术检测杨树叶片高温胁迫下的代谢变化规律,筛选杨树响应高温的小分子代谢物与代谢通路,从而阐释杨树对高温胁迫响应的代谢组学水平上的调控机制。筛选到67个差异代谢物,高温胁迫下差异基因主要富集在缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸生物合成;半乳糖代谢;甘氨酸、丝氨酸、苏氨酸代谢通路上。本发明也为树木高温胁迫研究提供重要的参考依据,为木本观赏植物抗高温研究提供有价值的参考。
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公开(公告)号:CN112011551A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010867697.8
申请日:2020-08-26
IPC: C12N15/29 , C12N15/82 , C12N15/11 , A01H5/00 , C12Q1/6895
Abstract: 本发明公开一种杨树耐热转基因HSFA3及其应用,采用优良品种84K杨为材料,通过转录组和生物信息学分析,从大量基因中筛选到杨树耐热基因HSFA3,其核苷酸序列如SEQ ID No.1所示。在此基础上,进行耐热基因克隆和载体构建,通过叶盘方法将该耐热基因转入到84K杨中。然后,通过组培再生、抗性筛选等流程获得再生植株。最后,对再生植株进行了阳性鉴定,获得了转耐热基因植株。本发发明筛选杨树耐热转基因为杨树耐热分子育种奠定了良好基础,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN104231576B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410534184.X
申请日:2014-10-11
Applicant: 扬州大学
Abstract: 聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯复合材料及制备方法,涉及高分子复合材料的制备技术领域,将干燥的聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯与聚乳酸置转矩流变仪内,于温度为180℃、转子剪切速率为50s-1~100s-1的条件下熔融共混后,再加入玻璃纤维再熔融共混,然后注塑成形。制成的生物可降解的复合材料中聚乳酸分散相焊接了玻璃纤维的搭接点,使玻璃纤维在聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯基体中形成了牢固的网络结构。本发明让玻璃纤维在聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯基体中形成完善的网络结构,从而最大程度发挥玻璃纤维的增强效果,极大的改善了聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯的强度和模量。
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