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公开(公告)号:CN116250543B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202211089218.X
申请日:2022-09-07
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了氮掺杂碳点在激发植物细胞区隔化盐分提高耐盐性中的应用,属于新型植物抗逆剂领域。本发明所述的应用是在植物细胞溶液中加入N‑CDs溶液,其中所述的N‑CDs在植物细胞溶液中的浓度为0.05‑0.5mg/L。本发明采用的N‑CDs对盐胁迫所造成植物细胞损伤具有显著的缓解作用;浓度为0.5mg/L的N‑CDs处理12h可使植物耐盐性增强14.5%。本发明采用的N‑CDs可作为K+信号传导的启动子,使K+净内流量显著增加297.8%,在6h使液泡上Na+/H+转运蛋白相关基因NHX1表达(7.8倍),激发植物将盐分区钝化储存于细胞中,来实现提高植物细胞的耐盐性。
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公开(公告)号:CN118389355A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410599234.6
申请日:2024-05-15
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了芽孢杆菌生物制剂在减少蔬菜抗生素抗性基因污染中的应用,属于农业生物技术领域。本发明构建了含有解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)B3、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)B1、萎缩芽孢杆菌(Bacillus atrophaeus)B2、冷孢杆菌(Peribacillus frigoritolerans)B4中一种或多种菌株的微生物制剂。通过向叶面喷洒本发明构建的微生物制剂能够有效缓解水培生菜中ARGs的压力,并改善水培蔬菜的生长状况和营养品质。
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公开(公告)号:CN117186900A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310997068.0
申请日:2023-08-09
Applicant: 江南大学
IPC: C09K17/42 , C12N15/87 , C12N9/22 , C12N15/113 , C09K17/32
Abstract: 本发明公开了基于氮掺杂碳点纳米材料的CRISPR/Cas制备及在缓解土壤耐药性中的应用,属于环境功能材料领域。本发明选择NCDs作为纳米载体,以环境中常见的耐药基因为靶标ARGs,设计特异性sgRNA,NCDs通过酰胺键共价偶联负载Cas9核酸酶,合成纳米复合材料。采用SDS‑PAGE、透射电子显微镜等方法表征了NCDs与Cas9的偶联。体外试验表明,纳米复合材料具备良好的核酸内切酶活性和靶向性。本发明提供的纳米复合材料可以广谱适用于消除多种抗生素耐药性基因的,仅需替换纳米复合材料中针对不同抗生素耐药基因的sgRNA,就可以实现抗生素耐药基因的靶向清除。
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公开(公告)号:CN112655410A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011559317.0
申请日:2020-12-25
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化硅增加作物木质素来抵御刺吸式害虫的方法,属于纳米农业技术领域。本发明所述的方法是在作物根部施加或者叶面喷施SiO2ENMs纳米农药溶液;所述的SiO2ENMs纳米农药的尺寸在20~120nm;所述的根部施加的SiO2ENMs纳米农药溶液的浓度为0.05~10mg/L;所述的根部施加的SiO2ENMs纳米农药溶液的体积为100~250mL/株;所述的叶面喷施的SiO2ENMs纳米农药溶液的浓度为1.0~20mg/L;所述的叶面喷施的SiO2ENMs纳米农药溶液的体积为50~150mL/株。本发明显著增加植株内木质素的含量,显著提高植株对刺吸式害虫的防御能力,显著保障植株的正常生长。
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公开(公告)号:CN116250543A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211089218.X
申请日:2022-09-07
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了氮掺杂碳点在激发植物细胞区隔化盐分提高耐盐性中的应用,属于新型植物抗逆剂领域。本发明所述的应用是在植物细胞溶液中加入N‑CDs溶液,其中所述的N‑CDs在植物细胞溶液中的浓度为0.05‑0.5mg/L。本发明采用的N‑CDs对盐胁迫所造成植物细胞损伤具有显著的缓解作用;浓度为0.5mg/L的N‑CDs处理12h可使植物耐盐性增强14.5%。本发明采用的N‑CDs可作为K+信号传导的启动子,使K+净内流量显著增加297.8%,在6h使液泡上Na+/H+转运蛋白相关基因NHX1表达(7.8倍),激发植物将盐分区钝化储存于细胞中,来实现提高植物细胞的耐盐性。
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公开(公告)号:CN113439623A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110645488.3
申请日:2021-06-10
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于调控根系微生物提高叶菜产量及硒含量的方法,属于纳米农业技术领域。本发明所述的方法包括如下步骤:在作物根部施加硒纳米肥料;其中所述的硒纳米肥料是零价Se纳米材料,尺寸在10~90nm,所述的硒纳米肥料是以硒纳米颗粒溶液的形式施加,施加的浓度为1~20mg/L,所述硒纳米肥料的施加体积为50~150mL/株。本发明的方法能够显著改善叶菜类根系微生物群落;显著提高叶菜植株内Se含量;显著提高叶菜植株光合作用,增加其产量;显著提高叶菜植株微量元素的含量。
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