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本发明公开了一种含喜树碱植物水培根系化感物质的分离富集和检测方法。首先以硅胶作填充剂填充固相萃取柱对植物水培液进行萃取吸附根系代谢物,然后取出填充硅胶加到硅胶层析柱上层进行柱层析分离,再以石油醚、乙酸乙酯、乙醇、氯仿作洗脱剂,以不同组合配比进行洗脱,按洗脱液组分收集洗脱液,旋蒸浓缩,利用气质联用(GC‑MS)技术对分离组分进行分析。本发明实现了两种植物水培根系分泌物中化感物质的大量分离富集和检测。结果从喜树水培根系和蛇根草水培根系分泌物中共分离得到25种化感物质。本发明对探明更多的水培体系中的化感物质具有非常重要的技术指导作用,基于本发明将可以实现对化感物质中有自毒作用的物质及时进行清除,保证植物的生长不会被抑制,促使植物旺盛生长,对优化植物水培体系具有重要意义。
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本发明公开了一种从酿造酱渣中快速制取粗脂肪的方法,包含以下步骤:1)将酱渣装入压榨机,进行预压;2)将酱渣装入流化床,进行流化干燥,得到干酱渣;3)将干酱渣装入萃取釜中,通入萃取溶剂,进行亚临界萃取,萃取完后,减压蒸发,得到酱渣粗脂肪,粕中的溶剂减压汽化去除,汽化后的萃取溶剂经压缩、冷凝液化后,回到溶剂储罐循环使用。本发明的方法具有干燥时间短,萃取效率高,粗脂肪几乎不被氧化,粕中粗脂肪的残留低于2%,萃取溶剂从粗脂肪和粕中脱除、回收容易,无溶剂残留等优点。且工艺简单,操作步骤少,成本低,单位时间、单位设备容积内处理量大,适宜于进行大批量处理。得到的粗脂肪质量好,稍加精炼便可使用。
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本发明公开了一种检测花生黑腐病菌的LAMP引物组及其快速检测方法和试剂盒。所述LAMP引物组包括一对外引物F3/B3和一对内引物FIP/BIP;其核苷酸序列分别依次如SEQ ID NO.2~SEQ ID NO.5所示。本发明提供的LAMP引物组合可用于花生黑腐病菌的快速检测,且本发明提供的检测方法成本低、操作简单、实用性好,不需要昂贵的仪器设备,仅需要一台可控温的水浴锅即可完成反应;反应结果易判断,且检测灵敏度高、特异性强,具有较大的应用前景。
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本发明公开了一种低氨基甲酸乙酯客家娘酒及其生产方法。该方法先将糯米用清水浸泡;将浸泡后的糯米用蒸汽蒸煮至饭粒不呈白心;冷却;再加入相当于糯米重量2‰-5‰的麦曲,3%-8%的红曲,2‰-5‰的酒曲;拌匀,入缸;在32-38℃温度条件下进行前发酵,加入乳酸菌,混匀;密封发酵两天;加入40-50度白酒进行后发酵。一个月后取出,调整pH,加入酸性脲酶处理48-60h后,再次加入酸性脲酶,搅拌处理48-60h,最后经过澄清、煎酒、陈酿、勾兑、杀菌、过滤即得客家娘酒成品。本发明的低氨基甲酸乙酯客家娘酒红褐色晶莹剔透,酒体甘醇,香气浓郁,鲜甜爽口,余味绵长,饮用安全性高。
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本发明公开了一种用于木薯渣快速降解的复合微生物制剂,包括黑曲霉X2、绿色木霉X10、地衣芽孢杆菌X5和产朊假丝酵母X7,上述四种微生物经单独培养后,按照体积比为4:2:2:2进行复合,复合后得到的复合微生物制剂的有效活菌数为10亿/mL以上,纤维素酶活性为300~550μg/ mL,蛋白酶活性为100~150μg/ mL,pH为6.8~7.0;复合微生物制剂按照占木薯渣重量0.3~0.5%的添加量与粒度为3~5cm的木薯渣进行堆肥;本发明还提供该复合微生物制剂的制备方法与应用。本发明复合微生物制剂7~10天可使木薯渣腐烂,纤维素类物质降解率为85%以上,蛋白类物质降解率为90%以上。
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本发明公开了一种结晶紫分子印迹微球的合成方法及应用。本发明以结晶紫为模板分子,在乙腈溶剂条件下,以MAA为功能单体,EGDMA或DVB为交联剂,在引发剂作用下,经恒温水浴振荡沉淀聚合法聚合反应,合成得到结晶紫分子印迹聚合物,所述分子印迹微球可有效地吸附结晶紫并具有良好的专一识别性,通过对模板分子的识别与吸附,达到更好的分离富集效果。本发明在整体合成步骤的设计基础上,进一步总结优选的交联剂、搅拌方式、模板分子、功能单体、交联剂、溶剂用量的比例对微球性能的影响,聚合物的吸附容量高达39.12μmol/g,印迹因子为3.17,表明合成制得的聚合物对目标分子具有良好的识别吸附能力,具有优异的应用前景。
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本发明提供一种诱导幼苗局部组织膨大建立瞬时表达系统的方法,涉及生物技术领域。该方法包括以下步骤:重组农杆菌:提取大肠杆菌质粒,将启动子连接到质粒,得到重组表达载体,用重组表达载体转化农杆菌,选取阳性转化农杆菌,扩大培养;活化农杆菌:用菌悬浮培养基培养阳性转化农杆菌,得到农杆菌菌液;处理种子:将种子消毒,接种于固体培养基,培养至幼苗局部组织膨大;介导转化:用农杆菌菌液浸泡局部组织膨大的幼苗,转移至共培养基进行培养,诱导农杆菌侵入幼苗局部膨大组织,形成瞬时表达系统。该方法建立的瞬时表达系统有利于简单快速地检验出种子储藏蛋白启动子的活性,降低纯化目标蛋白质的成本。
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本发明公开一种膜材料蒸汽交联装置,包括箱体,所述箱体具有蒸汽发生室、交联反应室和电控室,所述交联反应室内设有撑膜支架,蒸汽发生室内设有第一内胆和设于第一内胆底部的温度感应器,第一内胆底部设有用于对第一内胆进行加热的加热器,蒸汽发生室和交联反应室通过第一隔板相互隔离,第一隔板上开有送气孔,送气孔处设有导气风扇;电控室设于所述蒸汽发生室底部,并与所述蒸汽发生室隔离,所述电控室内设有控制器,所述加热器、温度感应器连接所述控制器。本发明通过设置封闭的箱体,并在箱体内将蒸汽发生室和交联反应室分隔开,通过导气风扇将交联剂蒸汽输送到交联剂反应室内循环流动,保证了交联剂对各部位膜材料交联程度均匀一致。
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本发明涉及高分子材料交联技术领域,公开一种水蒸气辅助蛋白基复合膜材料二次交联的方法,包括以下步骤:(1)成膜液的制备;(2)将交联剂加入成膜液中,在40~60℃下搅拌20~60min,得到预交联成膜液;(3)通过浇铸法或静电纺丝法制得预交联蛋白基复合膜;(4)将预交联蛋白基复合膜置于水蒸气氛围中进行二次交联处理。本方法所得的二次交联改性蛋白基复合膜具有较高的交联度,能在不影响成膜性的情况下,有效提高蛋白基复合膜的耐水性和力学性能。
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本发明公开了一种利用酵母分泌物促进微藻生长、强化微藻蛋白质累积的方法,其利用酵母的分泌物作为微藻的生长刺激因素,从而促进微藻生长、强化微藻蛋白质累积能力。本发明通过环保、绿色的方法促进微藻的蛋白合成与生长,可以更快速的增加微藻蛋白的合成量,提高其经济性和在养殖废水中的氮磷处理效率,且操作方法简便易行。
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本发明公开了一种莲子草假隔链格孢菌效应子Na2‑g9900及其蛋白和应用。该效应子基因的核苷酸全长序列如SEQ ID NO.1所示,开放阅读框序列如SEQ ID NO.2所示,效应子Na2‑g9900蛋白的氨基酸序列如SEQ ID NO.3所示。本发明所发现的效应子Na2‑g9900对空心莲子草具有显著的致病性,可用于制备防治空心莲子草的制剂产品,也可用于构建生防菌,在空心莲子草的治理方面具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种环氧大豆油氢化松香酯及其制备方法和应用,环氧大豆油氢化松香酯包括如下重量份的原料:氢化松香9‑14份;环氧大豆油8‑12份;催化剂0.05‑0.1份。其制备包括如下步骤:将氢化松香、环氧大豆油和催化剂加入到反应容器中,在110‑120℃下,搅拌反应2‑4h。环氧大豆油氢化松香酯在增塑改性聚氯乙烯铺膜中的应用,将环氧大豆油氢化松香酯溶于溶剂中,加入聚氯乙烯粉,在40‑60℃下加热搅拌0.5‑2h,倒入开口容器中干燥,挥发溶剂后得到改性的聚氯乙烯铺膜。本发明通过将不同添加量的环氧大豆油氢化松香酯加入到聚氯乙烯中制备得到的改性聚氯乙烯在热稳定性、机械性能、亲水性都得到显著提升。