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公开(公告)号:CN114847073A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210604346.7
申请日:2022-05-31
Applicant: 西南林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于外源激素提高云南松苗木萌蘖能力的方法,包括以下步骤:将云南松苗木进行截顶,喷施IAA、6‑BA水溶液。本发明的有益效果为:采用一年生云南松苗木进行截顶处理,截顶后喷施不同浓度的外源激素,能增加萌蘖增长数量和萌蘖累计数量,最高萌枝数量为27条,比对照提高36.5%,单施外源激素IAA萌枝生长量最高产量比对照提高了18.2%。
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公开(公告)号:CN117918260B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410323453.1
申请日:2024-03-21
Applicant: 西南林业大学
IPC: A01H4/00
Abstract: 发明涉及植物组织培养技术领域,尤其公开一种云南松组培苗的繁殖方法,包括以下步骤,种子催芽和消毒、无菌萌发、丛生芽诱导、伸长生长、生根培养和移栽炼苗,丛生芽诱导为将获得的无菌实生苗的顶芽接种于丛生芽诱导培养基上,进行丛生芽诱导;所述丛生芽诱导培养基的配方为:1/2MS+1.0mg/L 6‑BA+0.15 mg/L IBA+1.5 mg/L KT+4.4 g/L琼脂+30 g/L蔗糖,pH 5.6,本发明技术方案下,不经过愈伤组织,直接通过顶芽形成丛生芽,缩短了培育时间,节省了成本。
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公开(公告)号:CN111368248A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010186657.7
申请日:2020-03-17
Applicant: 西南林业大学
Abstract: 本发明公开了一种云南松苗木生物量的估算方法,包括如下步骤:(1)选取苗木叶鲜重作为自变量,根生物量(W根)、茎生物量(W茎)、叶生物量(W叶)、地上部分生物量(W地上)以及单株生物量(W单株)作为因变量;(2)模型选定,选用常用函数构建生物量估测模型,即y=axb;为满足齐差性,将幂函数取对数作线性化:logY=log a+blogX;(3)生物量估算模型建立,利用叶鲜重与生物量之间的定量关系获得根、茎、叶各器官、地上部分及单株生物量;(4)根据决定系数R2、估计值的标准误SEE及均方根误差RMSE进行模型精度评价,并比较估计值与实测值的线性关系与y=x的差异。本发明是直观准确的生物量估算方法,便于云南松苗期生物量估测。
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公开(公告)号:CN114996895A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210336458.9
申请日:2022-03-31
Applicant: 西南林业大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种云南松苗木氮储量在叶与全株间的尺度转换方法,包括如下步骤:1)选取苗木相对易测的叶生物量ML和叶氮含量NL为自变量,以相对难测或需破坏性采样指标茎生物量MS、根生物量MR、单株生物量MP、茎氮含量NS、根氮含量NR和单株氮储量NP为因变量;2)选用常用函数构建估测模型,其中生物量选定幂函数方程y=axb,将幂函数取对数作线性转化即log10Y=log10a+blog10X,氮含量选定线性方程Y=a+bX;3)利用叶生物量构建与茎生物量、叶生物量和单株生物量间的关系模型,利用叶氮含量构建与茎氮含量、根氮含量间的关系模型;4)模型精度评定,根据拟合模型获得的模拟值,与自变量间进行拟合,获得的模型曲线和验证曲线斜率和截距进行精度评价。
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公开(公告)号:CN113040050A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110398332.X
申请日:2021-04-14
Applicant: 西南林业大学
Abstract: 本发明公开了一种诱导紫果西番莲四倍体的培育方法,包括如下步骤:(1)利用0mg/L~200mg/L的秋水仙素对紫果西番莲不定芽进行混培培养;(2)利用2mg/L~4mg/L的秋水仙素对紫果西番莲不定芽进行浸渍处理;(3)以秋水仙素诱导获得的四倍体叶片为试验材料,平均每个四倍体叶片分化出5‑7个不定芽;(4)以1/2MS+0.5mg/LIBA+0.2%炭粉进行生根诱导,将生根的无菌苗移至正常室内炼苗,对生根苗进行移栽。本发明的法利用诱变剂,采用混培和浸渍处理材料,获得变异体,即缩短了培育时间,又简化了培育的步骤,可为建立紫果西番莲种创新奠定基础。
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公开(公告)号:CN118272426A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410504490.2
申请日:2024-04-25
Applicant: 西南林业大学
Abstract: 本发明提供了阳荷抗性基因在提高植物抗逆性的应用,通过阳荷抗寒基因ZsAFPs在植物中的表达可以增强植物对低温的耐受能力。通过转基因手段将阳荷基因ZsAFPs导入植物中,可以显著提高植物的抗寒性,使其在低温环境下仍能正常生长和发育。转基因植物能够通过调节水分代谢、减少水分蒸发方式来应对干旱压力,从而保持较高的生长速度和生物量积累。DRMs基因可以提高植物对高温环境的耐受性。在高温条件下,转基因植物能够通过调节温度感应机制、增强抗氧化酶活性方式来减轻高温对植物造成的伤害,阳荷耐热基因ZsDRMs作为一种具有抗逆性功能的基因资源。通过转基因技术将阳荷抗性基因导入植物中,可以显著提高植物的抗寒、抗旱、抗高温能力。
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