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  • 番茄双萌蘖嫁接苗培育方法

    精品 A01G2/30

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    本发明公开了一种番茄双萌蘖嫁接苗培养方法,主要是选用抗逆、吸水吸肥能力强的砧木品种和丰产优质接穗品种,分别培养至2‑4片真叶,套管嫁接,嫁接苗完全成活后,用切削刀片在嫁接苗接穗上胚轴部位平切,去除真叶和顶端生长点,仅保留两片子叶,继续培养直至叶腋萌蘖,形成两个侧枝。本发明与传统番茄嫁接苗相比,可形成生长势均等的两个侧枝,定植后成为两个结果主蔓,有利于实现番茄的优质丰产栽培。

  • 黄瓜砧木零子叶顶端套管嫁接育苗方法

    精品 A01G2/30

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    本发明公开了黄瓜砧木零子叶顶端套管嫁接育苗方法,在南瓜砧木幼苗顶端生长点下部1‑3mm处切削45‑60°斜面,去除两片子叶和生长点,保留砧木幼苗下胚轴和根系,上胚轴顶端插入套管,再在黄瓜接穗幼苗顶端生长点下部1.0‑1.8cm处按相同角度45‑60°切削,保留上部胚轴和叶片,插入套管,并使砧木和接穗两个斜切面紧密对合,然后愈合成苗。砧木彻底去除了生长点和全部子叶,砧木顶端无萌蘖再生,减少了黄瓜嫁接育苗去萌蘖环节,大大节约用工成本,嫁接苗株间通风透气性好,白粉病等病害发生率显著降低,本发明的黄瓜砧木零子叶顶端套管嫁接育苗方法,操作简单,砧木无萌蘖再生,嫁接成活率高,发病率低,定植后丰产性好。

  • 一种系统优化的马铃薯块茎蛾性引诱剂及其应用

    精品 A01N37/02

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    本发明公开了属于昆虫性信息素制备技术领域的一种系统优化的马铃薯块茎蛾的性引诱剂及其应用。本发明马铃薯块茎蛾性引诱剂包括马铃薯块茎蛾性信息素和马铃薯块茎蛾雌虫腺体提取物,所述马铃薯块茎蛾性信息素为反‑4,顺‑7‑十三碳二烯‑1‑醇醋酸酯和反‑4,顺‑7,顺‑10‑十三碳三烯‑1‑醇醋酸酯,两者比例为1:4。所述马铃薯块茎蛾雌虫腺体提取物为十六烷酸,并以0.01%‑10%的比例添加到马铃薯块茎蛾信息素中。该马铃薯块茎蛾性引诱剂能有效的吸引雄性,以10%比例添加的马铃薯块茎蛾性引诱剂比单纯性信息素诱蛾量提58%,且持效期能够延长到60天,从而能长期降低雌雄虫相遇概率,干扰交配,降低繁殖率,逐步控制害虫种群,从而达到防治害虫的目的。

  • 一种番茄侧枝智能修剪装置

    精品 A01G3/08

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    本发明提供了一种番茄侧枝智能修剪装置,包括安装在温室番茄种植大棚顶端的轨道,轨道内设置有滑轮,滑轮的中间轴底端通过机械连接件设置有支架,还固定有壳式主臂,两个壳式主臂内分别转动连接有中臂,中臂的另一端转动连接有小臂;支架的横杆中段还设置有定位模块和激光雷达模块,定位模块、激光雷达模块、二次近景摄像机和双目摄像机分别与中央处理单元之间信号连接,通过双目摄像机识别、定位叶腋部位,机械臂二固定住番茄植株主干,通过末端视觉单元判断叶腋处是否生长侧枝,从而进行修剪或涂抹抑制剂,完成番茄侧枝的修剪工作,解决番茄日常管理中效率低、精度低的技术难题。

  • 一种日光温室茄子残株还田的方法及其应用

    精品 A01B79/02

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    本发明提供了一种日光温室茄子残株还田的方法以及其应用,该方法包括:将日光温室中的茄子残株进行直接机械粉碎并覆盖于土壤上,向茄子残株碎段上喷水,然后进行初级高温降解;土壤表面施用有机肥并旋耕深翻覆盖有机肥和初级高温降解所得到的茄子残株碎段的土壤,灌水,覆地膜,然后进行次级高温降解,以杀灭20‑30cm以上土壤层中的病原菌和线虫并使得土壤中的茄子残株碎段腐熟,再通风换气;测定并调整土壤的pH值至6.8‑7.3;在定植下茬植株前进行移动式土壤蒸汽消毒,以杀灭40cm以上土壤层中的病原菌和线虫并疏松土壤。采用本发明的方法能够显著提高茄子的产量,并降低病虫害。

  • 一种日光温室番茄残株原位还田的方法及其应用

    精品 A01B79/00

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    本发明提供了一种日光温室番茄残株原位还田的方法以及其应用,该方法包括:将日光温室中的番茄残株进行直接机械粉碎并覆盖于土壤上,向番茄残株碎段上喷水,然后进行初级高温降解;土壤表面施用有机肥并旋耕深翻覆盖有机肥和初级高温降解所得到的番茄残株碎段的土壤,灌水,覆地膜,然后进行次级高温降解,以杀灭20‑30cm以上土壤层中的病原菌和线虫并使得土壤中的番茄残株碎段腐熟,再通风换气;测定并调整土壤的pH值至6.5‑7.5;在定植下茬植株前进行移动式土壤蒸汽消毒,以杀灭40cm以上土壤层中的病原菌和线虫并疏松土壤。采用本发明的方法能够显著提高番茄的产量,并降低病虫害。

  • 一种日光温室黄瓜残株还田的方法及其应用

    精品 A01B79/02

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    本发明提供了一种日光温室黄瓜残株还田的方法以及其应用,该方法包括:将日光温室中的黄瓜残株进行直接机械粉碎并覆盖于土壤上,向黄瓜残株碎段上喷水,然后进行初级高温降解;土壤表面施用有机肥并旋耕深翻覆盖有机肥和初级高温降解所得到的黄瓜残株碎段的土壤,灌水,覆地膜,然后进行次级高温降解,以杀灭20‑30cm以上土壤层中的病原菌和线虫并使得土壤中的黄瓜残株碎段腐熟,再通风换气;测定并调整土壤的pH值至6‑7;在定植下茬植株前进行移动式土壤蒸汽消毒,以杀灭40cm以上土壤层中的病原菌和线虫并疏松土壤。采用本发明的方法能够显著提高黄瓜的产量,并降低病虫害。

  • 一种日光温室辣椒残株原位还田的方法及其应用

    精品 A01B79/02

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    本发明提供了一种日光温室辣椒残株原位还田的方法以及其应用,该方法包括:将日光温室中的辣椒残株进行直接机械粉碎并覆盖于土壤上,向辣椒残株碎段上喷水,然后进行初级高温降解;土壤表面施用有机肥并旋耕深翻覆盖有机肥和初级高温降解所得到的辣椒残株碎段的土壤,灌水,覆地膜,然后进行次级高温降解,以杀灭20‑30cm以上土壤层中的病原菌和线虫并使得土壤中的辣椒残株碎段腐熟,再通风换气;测定并调整土壤的pH值至5.8‑6.8;在定植下茬植株前进行移动式土壤蒸汽消毒,以杀灭40cm以上土壤层中的病原菌和线虫并疏松土壤。采用本发明的方法能够显著提高辣椒的产量,并降低病虫害。

  • 与甘蓝型油菜第一分枝高度性状紧密相关的主效QTL位点及SNP分子标记及应用

    精品 C12Q1/6895

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    本发明涉及分子生物学及油菜育种技术领域,特别涉及与甘蓝型油菜第一分枝高度性状紧密相关的主效QTL位点及SNP分子标记及应用。本发明发现了3个与甘蓝型油菜第一分枝高度性状紧密相关的分子标记,分别位于甘蓝型油菜的A02染色体的第6195139位碱基、第7186857位碱基、第7061193位碱基、其对甘蓝型油菜第一分枝高度性状的贡献率分别为15.85%、11.6%和9.3%。本发明挖掘的分子标记对甘蓝型油菜第一分枝高度性状的贡献率高,对甘蓝型油菜第一分枝高度的调控起着关键作用,可用作图位克隆和分子标记辅助选择,适于大规模推广应用。

  • 一种快速对番茄果实中花青素进行种类解析和含量测定的方法

    精品 G01N30/88

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    本发明公开了一种快速对番茄果实中花青素进行种类解析和含量测定的方法。本发明使用甲醇/甲酸(9:1,v/v)为溶剂,加入内标后,对番茄果实中花青素进行液液萃取,4℃提取12h后,离心取上清,过膜后,对花青素的质谱信息和光谱信息进行同时采集,对番茄果实中花青素进行定量,并进行结构解析。该检测方法前处理过程简易,检测结果精确,不需要繁琐的前处理提纯步骤。该发明可用于对番茄果实中花青素进行定性定量分析。

  • 一种马铃薯资源抗褐变性鉴定方法

    精品 G01N21/25

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    本发明公开了一种马铃薯资源抗褐变性鉴定方法。包括如下步骤:1)取待鉴定的马铃薯和作为对照的抗褐变马铃薯的成熟块茎各多块,分别将其横切一分为二,横切面朝上放置0~6h,记录各块茎的切面褐化程度;2)对步骤1)中测定的块茎的切面褐化程度按照马铃薯块茎切面褐化分级标准进行分级;根据如下式Ⅰ,计算得到各块茎的褐化分级指数;褐变分级指数=Σ(各级褐变块茎数×相对分级数值)/(调查总切面数×7)×100式Ⅰ;3)当步骤2)中得到的块茎的褐化分级指数≤2时,待鉴定的马铃薯即为抗褐变性强的马铃薯材料;当步骤2)中得到的块茎的褐化分级指数≥4时,待鉴定的马铃薯即为易褐变的马铃薯材料。本发明鉴定效率高,检测成本低。

  • 一种与油菜株高主效QTL位点qPHC2紧密连锁的分子标记及应用

    精品 C12Q1/6895

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    本发明公开了一种与油菜株高主效QTL位点qPH.C2紧密连锁的分子标记及应用,通亲本中双11和No.73290构建F2群体及其衍生群体,获得了C2连锁群上控制油菜株高的主效基因位点qPH.C2,该位点与SSR标记BoGMS0665和CNU461紧密连锁。利用F2:3和F2:4群体对分子标记BoGMS0665和CNU461的有效性进行了验证。本发明为油菜株高的遗传改良提供了一种有效的新的分子标记,同时为油菜株高主效QTL位点qPH.C2的精细定位和基因克隆提供了有用信息。