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公开(公告)号:CN107041245A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710362972.9
申请日:2017-05-22
Applicant: 湖南农业大学 , 湖南省烟草公司邵阳市公司新宁县分公司
Abstract: 本发明提供了一种同时提高油菜氮素利用效率和抗镉胁迫能力的方法,包括如下步骤:培育幼苗,进行移栽培养,将培养后得到的作物置于环境非生物镉胁迫模拟池中,将含有氯离子通道抑制剂的抑制剂溶液喷洒到作物叶片上进行抑制处理,喷洒的量以该溶液完全湿润所有叶片为准。与现有技术相比,本发明提供的方法所使用的氯离子通道抑制剂能够有效地抑制CLCa通道蛋白的活性,从而改变NO3‑在细胞质和液泡中的分配,进一步调节能量的分配,从而为同时提高植物NUE和抗Cd胁迫能力提供可行的调节手段。
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公开(公告)号:CN107041245B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201710362972.9
申请日:2017-05-22
Applicant: 湖南农业大学 , 湖南省烟草公司邵阳市公司新宁县分公司
Abstract: 本发明提供了一种同时提高油菜氮素利用效率和抗镉胁迫能力的方法,包括如下步骤:培育幼苗,进行移栽培养,将培养后得到的作物置于环境非生物镉胁迫模拟池中,将含有氯离子通道抑制剂的抑制剂溶液喷洒到作物叶片上进行抑制处理,喷洒的量以该溶液完全湿润所有叶片为准。与现有技术相比,本发明提供的方法所使用的氯离子通道抑制剂能够有效地抑制CLCa通道蛋白的活性,从而改变NO3‑在细胞质和液泡中的分配,进一步调节能量的分配,从而为同时提高植物NUE和抗Cd胁迫能力提供可行的调节手段。
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公开(公告)号:CN110436981A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910784768.5
申请日:2019-08-23
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 本发明涉及农业种植技术领域,公开了一种油菜化肥减施增效的种肥及施肥方法,该种肥包括以下组分,以质量份计为:磷酸一铵40-60份、硝酸钾20-40份、硫酸镁5-15份、五硼酸铵1-10份、氯化钙1-10份;油菜化肥减施增效的施肥方法包括以下步骤:在起垄、施耕、开沟后,将基肥深施和种肥表施同时进行,再进行播种,在抽薹期和开花期进行追肥;其中,所述基肥包括有机肥和复合肥。本发明中优化油菜种肥的配方,油菜栽培的施肥方法采用基肥深施和种肥表施同时进行的措施,有利于提高肥料的利用率,促进种子的萌发,有效满足前期种子萌发和幼苗生长的养分需求,同时减少化肥施用量、增加油菜的产量。
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公开(公告)号:CN108782206A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810724922.5
申请日:2018-07-04
Applicant: 湖南农业大学
CPC classification number: A01G31/00 , A01G7/06 , A01G24/15 , C05B7/00 , C05G3/00 , C05C5/02 , C05C5/04 , C05D5/00 , C05D9/02 , C05G3/0064
Abstract: 本发明公开了一种提高油菜生物量及氮素吸收效率的方法,在油菜的培养基质中添加乙醇,当乙醇浓度在0.0125‑0.05mL/L之间均能够提高其生物量、氮素吸收效率,而超过0.05mL/L之后则会妨碍油菜的生长。在加入浓度在0.0125‑0.05mL/L的乙醇后,与对照相比油菜生物量提高5.34%‑35.59%、总氮提高15.77%‑55.86%、氮素吸收效率提高15.67%‑55.67%、总根长提高1.09%‑10.08%、总根表面积提高4.90%‑14.55%;表明本发明在油菜的培养基加入适量的乙醇之后取得了预料不到的技术效果。
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公开(公告)号:CN104498585A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410700868.2
申请日:2014-11-28
Applicant: 湖南农业大学 , 湖南省烟草公司衡阳市公司
Abstract: 本发明提供了一种植物原生质体中液泡内、外硝态氮含量的测定方法,包括以下步骤:(1)植物细胞原生质体的提取;(2)植物细胞原生质体中液泡的提取;(3)原生质体中液泡内、外硝态氮含量的测定:在光镜下检测上述液泡中叶绿素的含量和细胞色素c氧化酶的活性,以确定提取液泡的纯度,并且测定提取液泡中硝态氮的含量,最后分别测定原生质体和液泡中酸性磷酸酶的活性,并将原生质体和液泡中硝态氮的含量用酸性磷酸酶的活性标准化,经计算得到原生质体中液泡内、外硝态氮的含量。本方法可以准确测定出原生质体中液泡内、外硝态氮的含量;提取完好原生质体的效率在90%以上;完好液泡的提取效率在95%以上。
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公开(公告)号:CN102835232B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201210266627.2
申请日:2012-07-30
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 一种提高油菜氮素利用效率的方法,是一种降低油菜植株硝态氮含量从而提高氮素利用效率的方法,将油菜幼苗在玻璃网室中用Hoagland完全营养液(营养液组成为5mmol/LKNO3,1mmol/LKH2PO4,7mmol/LMgSO4,5mmol/LCa(NO3)2·4H2O,3mmol/LFe-EDTA,0.5mg/LB,0.5mg/LMn,0.05mg/LZn,0.02mg/LCu,0.01mg/LMo)进行土培培养,于当年的9月份播种,一个月以后移栽到大田,并且在苗期移栽返青后补施尿素5kg/亩,适期灌水并追施薹花肥,春季结合春灌追施蕾薹肥尿素7.5kg/亩,在油菜的花期开始时用同时含有50nmol/LBafilomycinA1和20μmol/LDCCD的抑制剂溶液对叶片进行均匀喷洒,每6天一次,直到进入角果发育期时结束,可以明显降低植株体内硝态氮的含量,进而明显提高油菜植株的氮素利用效率。
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公开(公告)号:CN102972232B
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201210520316.4
申请日:2012-12-06
Applicant: 郭汉华 , 湖南省湘晖农业技术开发有限公司 , 湖南农业大学
IPC: A01G9/10
Abstract: 本发明公开的一种谷壳灰基的水稻机插秧基质,涉及农业技术领域中的水稻育秧技术,是由下列按体积百分比的原料混合而成:草炭20-30、谷壳灰28-38、蛭石10-15、粘土10-15、珍珠岩1-3、褐煤5-10、有机肥8-12;具有可增强秧苗发根能力、能够培育出适合机插秧苗等特点,适合早、中、晚各季水稻机插秧苗的培育。
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公开(公告)号:CN101696137A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910044700.X
申请日:2009-11-05
Applicant: 湖南农业大学
CPC classification number: Y02A40/205 , Y02W30/43
Abstract: 本发明涉及一种除臭保氮调理剂,将猪粪与粉碎的稻草或其他农作物秸秆按2~8∶1的比例均匀混合,水分含量为60%~65%,按每1000kg堆肥原料添加25~40kg除臭保氮调理剂,进行简单高温堆肥,采用翻堆或强制通风的方式,高温期堆肥温度不超过70℃。除臭保氮调理剂由包含15~20kg氯化钙、10~15kg过磷酸钙和3~8kg沸石。堆肥30天左右,堆肥腐熟。可降低猪粪堆肥中臭质物质,减少氨挥发,臭味消除时间提早10天以上,堆肥产品中氮素养分含量提高20%以上,堆肥过程中氮素损失减少70%以上。同时具备简单易操作的优点,适于在有机肥料厂和广大农村推广使用。
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公开(公告)号:CN108617218A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810648651.X
申请日:2018-06-22
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 本发明涉及农业生产技术领域,公开了一种通过机插同步施用控释肥减少晚稻氮素养分损失的方法,通过水稻插秧同步精量施肥机,在插秧的同时,将含N:8.8公斤/亩、P2O5:2.4公斤/亩、K2O:6公斤/亩的肥料,一次性定点定位深施到秧苗一侧的泥土里,施肥深度在5-8cm,所施肥料中的氮肥由控释期为90天的控释尿素和普通尿素混合而成,二者的比例为1:4-4:1,可并施0.128公斤/亩的NAM添加剂。与常规机插,多次施肥的传统方法相比,使用此方法种植的晚稻,氮素养分损失减少28.85-31.19个百分点,氮肥吸收利用率提高105.4%-133.6%;与机插一次性深施含N:8.8公斤/亩的普通氮肥相比,使用此方法种植的晚稻,氮素养分损失减少3.97-6.31个百分点,氮肥吸收利用率提高3.54%-17.7%,且提升了产量,减少了对环境的污染。
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公开(公告)号:CN107646270A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710847014.0
申请日:2017-09-19
Applicant: 湖南农业大学
CPC classification number: A01C21/005 , A01G25/00
Abstract: 本发明提供了一种减少双季稻田氮素挥发损失的方法,包含稻田施肥控制措施和灌溉水分调节措施;其中稻田施肥控制措施是指减量施用控释氮肥,灌溉水分调节措施是指采用轻干湿交替灌溉模式。该方法中稻田施肥控制措施和灌溉水分调节措施协同作用,使早晚稻氨挥发损失量减少51.49%-73.94%,早晚稻氨挥发损失率降低15.93-20.71个百分点。运用该方法既能使水稻增产提质,在一定程度上保证产量,又能使氨挥发损失量大大降低,提高氮素利用率,减少氨挥发引起的雾霾、氮素干湿沉降等造成的环境污染,从源头防控农业面源污染。
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