本发明公开了属于生物防治技术领域的一种防治植物病虫害的协同促根抗病菌的筛选方法和菌剂,步骤如下:在健康土壤中加入特异活性碳源,得到驯化土壤;在其中种植植物,采用活体生物刺激法处理植物,使植物患病;采集患病植物的根系病害部位与未患病植物的相同部位的微生物,进行菌群检测,筛选出现富集的微生物菌群;采集患病植物的根系病害部位,制备成接种液,筛选出富集的微生物菌群,得到协同促根抗病菌种。本发明的筛选方法,显著提高了筛选概率,兼顾了微生物间的协同作用及微生物与作物根系的亲和性,很大程度上保证了植株对生防菌的适应能力,更加有效且生态环保。
📄 2020102488138
📂 C12N1_02
👤 中国农业大学
📅 2020-04-01
本发明公开了一种鉴定水稻芽期耐冷性的InDel4分子标记及其应用,涉及基因工程领域,InDel4分子标记位于如SEQ ID No.1所示的水稻基因CTS4编码区;InDel4分子标记包括三个点位,分别为位于序列SEQ ID No.1第283‑331位的第一点位;位于序列SEQ ID No.1第389‑391位的第二点位;位于序列SEQ ID No.1第482‑484位的第三点位。采用本发明提供的引物对芽期耐冷性不同的水稻进行鉴定,结果显示芽期耐冷性强的水稻材料和芽期耐冷性弱的水稻材料具有特异性区别,芽期耐冷性强的水稻材料较于芽期耐冷性弱的水稻材料条带更大;本发明设计的引物能有效将水稻的特异性基因片段扩增出来,并经过琼脂糖凝胶电泳加以区分。
📄 2025102119174
📂 C12Q1_6895
👤 中国农业大学
📅 2025-02-25
本发明公开了水稻苗期耐冷基因LTSS9b的InDel9b分子标记及应用,涉及水稻育种领域。该分子标记位于水稻苗期耐冷基因LTSS9b(LOC_Os09g23540)的启动子区域(‑392~‑1541),本发明提供了用于检测上述InDel9b分子标记的引物组,以及包括上述引物组的试剂盒。本发明还提供了上述InDel9b分子标记在鉴定水稻苗期耐冷性中的应用以及鉴定水稻苗期耐冷性的方法。本发明提供的分子标记可筛选出水稻苗期耐冷性品种,在实际应用中,只需常规PCR结合电泳,成本低、通量高、特异性好,适用于育种和生产实践中,有效解决了水稻耐冷品种的常规选育方法中存在的周期长的问题。
📄 2025100944603
📂 C12Q1_6895
👤 中国农业大学
📅 2025-01-21
本发明公开了水稻耐冷基因的分子标记以及应用,涉及水稻育种领域。该分子标记位于水稻苗期耐冷基因LTSS9a(LOC_Os09g21710)的启动子区域(‑307~‑364),本发明提供了用于检测上述水稻苗期耐冷基因分子标记的引物,以及包括上述引物的试剂盒。本发明还提供了上述分子标记在鉴定水稻苗期耐冷性中的应用以及鉴定水稻苗期耐冷性的方法。本发明提供的分子标记具有高准确性和遗传稳定性,在不同世代和环境条件下表现稳定,不易发生突变;操作简便,结果直观,可快速鉴定出水稻苗期耐冷性品种,从而为水稻耐冷性的研究提供了有力工具,有效解决了低温冷害导致水稻产量降低的问题。
📄 2025100944711
📂 C12Q1_6895
👤 中国农业大学
📅 2025-01-21
本发明公开了一种水稻芽期耐冷性状的InDel标记Pmct3及其鉴别方法和应用,属于分子标记技术领域。本发明将芽期强耐冷材料9311背景的东乡野生稻渗入系D2与芽期冷敏感材料9311在O.sativa参考基因组的Chr1:28249918与Chr1:28249919位点之间的插入缺失序列开发成InDel分子标记,并根据该分子标记开发引物,进而用于鉴别水稻芽期耐冷性状。本发明方法的检测周期只需要2‑3h,不依赖传统检测中人的主观经验,可以在短时间内获得准确客观的检测鉴别结果,成本低、通量高、特异性高,适用于水稻育种和生产实践。
📄 2025101663823
📂 C12Q1_6895
👤 中国农业大学
📅 2025-02-14
本发明公开了一种水稻芽期耐冷性状的InDel标记Pmct1及其鉴别方法和应用,属于分子标记技术领域。本发明将芽期强耐冷材料9311背景的东乡野生稻渗入系D2与芽期冷敏感材料9311在O.sativa参考基因组Chr1:32106831..32106871位点处的插入缺失序列开发成InDel分子标记,并根据该分子标记开发引物,进而用于鉴别水稻芽期耐冷性状。本发明方法的检测周期只需要2‑3h,不依赖传统检测中人的主观经验,可以在短时间内获得准确客观的检测鉴别结果,成本低、通量高、特异性高,适用于水稻育种和生产实践。
📄 2025101663791
📂 C12Q1_6895
👤 中国农业大学
📅 2025-02-14
本发明涉及有机肥制备技术领域,具体公开了一种腐熟促进剂、肥料及制备方法和应用,所述腐熟促进剂由磷尾矿在50℃~70℃烘2h~4h后粉碎过50目~70目筛所得,所述磷尾矿的有效成分为质量分数为82%~88%的白云石,质量分数为5%~8%的磷灰石、质量分数为2%~4%的石英和质量分数为3%~5%的方解石。本发明制备获得的腐熟促进剂制备有机肥,减小了有机质的损耗,显著降低了硫化氢废气的排放。
📄 2024111172664
📂 C05F17_20
👤 中国农业大学
📅 2024-08-15
本发明公开了一种基于钙镁补充的酸性土壤调理剂及其应用,属于土壤改良技术领域。基于钙镁补充的酸性土壤调理剂包括以下重量份的组分:磷尾矿粉40‑80份,硅基黄磷渣粉10‑20份,硅酸盐矿物5‑20份。本发明的土壤调理剂具有提高土壤pH、补充土壤钙镁元素的功能,对钙镁缺乏的酸性红壤具有极显著的改良效果;并以此推动磷尾矿资源的全量利用。本发明适用于酸性土壤,尤其是南方酸性红壤,不仅具有改良酸性红壤和促进作物生长的效果,而且产品易于生产,施用方便。
📄 2023109411963
📂 C09K17_40
👤 中国农业大学
📅 2023-07-28
本发明实施例提供一种柔性传感器制备过程中抑制咖啡环的控制方法及装置,该方法包括:根据金属纳米油墨固化烧结过程中的图像信息,判断是否有咖啡环以及生成咖啡环的等级;根据咖啡环的不同等级,确定固化电场的强度和/或固化平台的斜面倾角并进行调节,以改油墨在固化过程中所受的合力方向,达到抑制油墨中的金属纳米粒子向液滴外围流动的目的。该方法根据图像的实时反馈,进行多策略控制,修正电场强度及斜面倾角,以获取最佳的电场强度和斜面倾角,从而实现液滴的均匀沉积,抑制咖啡环效应,最终制出高质量的喷墨打印图案。本方法操作简便,设备简单,适用性广,可以应用在机械电子纳米制造(印刷或涂膜)、样品处理和自组装等场合。
📄 2020110900755
📂 G01N21_84
👤 中国农业大学
📅 2020-10-13
本发明实施例提供一种柔性无源氨气传感器及制备方法,传感器结构包括:柔性基板,所述柔性基板上设置有呈左右对称设置的弯折偶极子天线,所述弯折偶极子天线之间通过小环天线相连接,所述弯折偶极子天线的一端与小环天线相连,所述弯折偶极子天线的另一端设置有氨气敏感材料层,通过在柔性基板上,设置弯折偶极子天线和小环天线,并在氨气敏感材料层作为天线的末端加载电容与弯折偶极子天线单元两端连接为一体,从而能实现氨气的无源检测,且该传感器成本低、具有柔性、尺寸小,适用于食品包装中的氨气检测。
📄 2020101129674
📂 G01N27_22
👤 中国农业大学
📅 2020-02-24
本发明实施例提供一种用于生食水产品储运过程的多时段品质评估方法及系统,该方法包括:获取待评估水产品在储运过程中的质量关联参数及时序数据,并进行时段划分;计算每一时段的质量关联参数时序数据的变化速率,基于各时段的参数变化速率确定各时段的水产品质量状态变化概率;根据每一时段的质量关联参数、时序数据以及状态变化概率,建立每一时段的质量状态评估模型和质量损失模型。本发明实施例从多时段以及储运全过程对生食水产品进行质量分级和建模,能够快速实现各时段的质量判别评估,有助于减少水产品在运输过程中造成的损失,提高水产品质量安全。
📄 2021107737004
📂 G06F30_20
👤 中国农业大学
📅 2021-07-08
本发明公开了一种自动扣盖充气装置及方法,其中装置包括盒体移位模块和扣盖充气模块。盒体移位模块用于将盒体从盒体供应位置移动至扣盖充气位置,并在扣盖及充气完成后将水产品包装盒从扣盖充气位置移出。扣盖充气模块包括吸附装置、充气管和移位装置。吸附装置包括依次相连的吸盘、吸气管和真空泵,吸盘用于在盒盖供应位置吸附盒盖,在扣盖充气位置释放盒盖。充气管用于在盒盖扣合后向进气单向阀充气。移位装置包括能够移动位置的移动台,吸盘和充气管安装于移动台上。本发明能够将盒盖自动扣在杀菌后的盒体上并充气,形成水产品包装盒,整个过程无需人工操作,提高了生产效率,降低了成本,避免了人工干预可能造成污染的风险。
📄 2022100931830
📂 B65B31_04
👤 中国农业大学
📅 2022-01-26