1 |
植物的耐盐性 |
CN200980143504.6 |
2009-09-04 |
CN102202493A |
2011-09-28 |
斯图尔特·约翰·罗伊; 马克·阿尔弗雷德·特斯特 |
本发明部分基于对植物耐盐性所涉及的基因的鉴定。因此,本发明涉及用于调节植物耐盐性的方法。本发明还提供具有调节的耐盐性的植物细胞和植物。在进一步的实施方案中,本发明还提供用于确定植物细胞和植物的耐盐性的方法。 |
2 |
植物的耐盐性 |
CN200980143504.6 |
2009-09-04 |
CN102202493B |
2015-06-17 |
斯图尔特·约翰·罗伊; 马克·阿尔弗雷德·特斯特 |
本发明部分基于对植物耐盐性所涉及的基因的鉴定。因此,本发明涉及用于调节植物耐盐性的方法。本发明还提供具有调节的耐盐性的植物细胞和植物。在进一步的实施方案中,本发明还提供用于确定植物细胞和植物的耐盐性的方法。 |
3 |
提高党参耐盐性的方法 |
CN201410246686.2 |
2014-06-05 |
CN103999595A |
2014-08-27 |
张金林; 吴永娜; 许瑞; 韩庆庆; 吕昕培; 王引权; 王锁民 |
本发明公开了一种提高党参耐盐性的方法,其是在党参播种前用有益土壤细菌枯草芽孢杆菌GB03菌液对其进行浸泡处理,浸泡处理后分离出种子进行播种。采用上述方案在播种前对党参种子进行处理,其可有效地提高党参的耐盐性,显著提高党参种子在盐碱化土壤中播种的出苗率、生长势,提高党参根系的生长,从而提高了产量。同时,枯草芽孢杆菌具有对人畜无毒无害、不污染环境、非致病性和抗逆性强等特点。本发明对党参种子处理的方法简单,可广泛应用于在轻度和中度盐碱化土地上栽培党参,具有重要的经济、社会和生态价值。 |
4 |
提高小麦耐盐性的方法 |
CN201110411230.3 |
2011-12-09 |
CN102417913A |
2012-04-18 |
余桂红; 孙晓波; 张旭; 马鸿翔; 周淼平; 蒋苏 |
本发明涉及一种提高小麦耐盐性的方法,其特征在于以下步骤:构建一个海蓬子的水通道蛋白基因SbPIP1的表达载体pAHC25-SbPIP1;通过基因枪法将海蓬子的SbPIP1基因的表达载体pAHC25-SbPIP1导入受体小麦幼胚细胞;对所述的小麦幼胚细胞进行愈伤组织诱导、植株再生,获得转基因待选植株;对转基因待选植株进行分子检测,获得阳性转基因植株;阳性转基因植株通过自交和PCR筛选,获得T4代转基因纯合株系;对T4代转基因纯合株系后代进行耐盐性筛选,获得耐盐的转基因植株。其优点是:与常规的种质培育方法相比,具有培育周期短、改良效果明显、对重要农艺性状影响小的特点。 |
5 |
番茄耐盐性状筛选方法 |
CN03115379.8 |
2003-02-13 |
CN1233223C |
2005-12-28 |
陈火英; 庄天明; 刘风荣 |
一种番茄耐盐性状筛选方法,利用在氯化钠NaCl胁迫下番茄芽体的生根情况、子叶愈伤组织的增殖情况、幼苗的生长势、成株期的侧枝扦插的生根情况以及下一世代种子的发芽势,综合评判番茄植株的耐盐性,同时加快番茄耐盐育种的进程。本发明方法简便,易于掌握,整个系统的耐盐性筛选都在可控条件下,使得筛选结果更加可靠;利用组培室有限的空间进行大量材料的初步筛选;利用侧枝在基质槽进行盐池鉴定,既可以减少工作量,又可做到育种材料的不间断;耐盐植株留一穗果打顶,可大大缩短育种时间。 |
6 |
提高植物耐盐性的方法 |
CN95121836.0 |
1995-11-28 |
CN1102338C |
2003-03-05 |
仓持仁志; 近内诚登; 田中彻; 堀田康司 |
本发明描述了提高植物耐盐性的方法,其中包括用含有至少一种选自下组的活性成分处理植物,该组活性成分由5-氨基乙酰丙酸、5-氨基乙酰丙酸衍生物、5-氨基乙酰丙酸盐、5-氨基乙酰丙酸衍生物的盐、和氯化血红素组成。进一步的,本发明描述了一种耐盐植物,其中的植物用上述活性成分进行处理。而且,本发明描述了使受盐损害的植物恢复的方法,其中包含对受盐损害的植物给药上述的活性成分。 |
7 |
提高植物耐盐性的方法 |
CN95121836.0 |
1995-11-28 |
CN1132592A |
1996-10-09 |
仓持仁志; 近内诚登; 田中彻; 堀田康司 |
本发明描述了提高植物耐盐性的方法,其中包括用含有至少一种选自下组的活性成分处理植物,该组活性成分由5-氨基乙酰丙酸、5-氨基乙酰丙酸衍生物、5-氨基乙酰丙酸盐、5-氨基乙酰丙酸衍生物的盐、和氯化血红素组成。进一步的,本发明描述了一种耐盐植物,其中的植物用上述活性成分进行处理。而且,本发明描述了使受盐损害的植物恢复的方法,其中包含对受盐损害的植物给药上述的活性成分。 |
8 |
玉米耐盐性鉴定方法 |
CN201410183121.4 |
2014-04-30 |
CN104012267A |
2014-09-03 |
郑军; 陈勋基; 王国英 |
本发明提供一种玉米耐盐性鉴定方法,通过比较不同材料在盐胁迫处理后地上部分鲜重、地上部分干重、K+/Na+离子含量比,评价材料的耐盐性。实验周期短,从开始处理到调查结束,1个月时间即可完成,避免了田间鉴定周期长的问题。该方法操作简单,测定指标只需称量材料重量以及对离子含量进行测定,适宜于大规模玉米材料鉴定。另外,该方法采用地上部分鲜重和干重以及K+/Na+离子含量比作为鉴定指标与地上部分干、鲜重指标相互验证,避免了人为操作误差,具有精确、可靠的特点。 |
9 |
番茄耐盐性状筛选方法 |
CN03115379.8 |
2003-02-13 |
CN1433680A |
2003-08-06 |
陈火英; 庄天明; 刘风荣 |
一种番茄耐盐性状筛选方法,利用在氯化钠NaCl胁迫下番茄芽体的生根情况、子叶愈伤组织的增殖情况、幼苗的生长势、成株期的侧枝扦插的生根情况以及下一世代种子的发芽势,综合评判番茄植株的耐盐性,同时加快番茄耐盐育种的进程。本发明方法简便,易于掌握,整个系统的耐盐性筛选都在可控条件下,使得筛选结果更加可靠;利用组培室有限的空间进行大量材料的初步筛选;利用侧枝在基质槽进行盐池鉴定,即可以减少工作量,又可做到育种材料的不间断;耐盐植株留一穗果打顶,可大大缩短育种时间。 |
10 |
番茄耐盐性状筛选方法 |
CN202410906885.5 |
2024-07-08 |
CN118887998A |
2024-11-01 |
周艳; 李绮琪; 李华倪; 钟思婷; 莫雨杏; 刘锴栋 |
本发明涉及计算机技术领域,且公开了番茄耐盐性状筛选方法,包括:S1:收集不同番茄品种的耐盐性状相关数据,并对数据进行预处理;S2:利用多模态数据,将不同来源的数据进行融合;S3:建立番茄耐盐性状预测模型,将预处理后的数据分为训练集和测试集,通过测试集验证模型;S4:对建立的模型进行优化和调参;S5:使用训练好的模型,对新的番茄品种进行耐盐性状的预测评估,筛选出耐盐性较好的番茄品种;S6:从其他作物或模型中迁移已有的知识和模型参数,加速番茄耐盐性状模型的建立和优化;S7:根据实际种植和生产的结果,增加训练数据的多样性和丰富性,使得番茄耐盐性状筛选方法更加灵活、高效和智能化。 |
11 |
一种提高苗期耐盐性玉米的耐盐性的方法、营养液及其用途 |
CN201610696425.X |
2016-08-21 |
CN106416658A |
2017-02-22 |
孙验玲; 刘霞; 穆春华 |
本发明提供了一种提高苗期耐盐性玉米的耐盐性的方法,当耐盐性玉米的幼苗在遭受盐胁迫时,通过向玉米幼苗补充一定量的锌元素,有效地提高了苗期耐盐性玉米的耐盐性,减小了盐胁迫对玉米幼苗的伤害,确保了玉米幼苗能够顺利度过生长敏感期,且该方法成本低、对人体无毒副作用、且对环境无污染、操作简单易行以及易于进行大田作业地性,该方法可以同比例放大,在盐渍地通过增施锌肥的方式进行大田作业来缓解高盐分对耐盐性玉米品种造成的危害。本发明还公开一种提高苗期耐盐性玉米的耐盐性的营养液。本发明还公开了一种营养液在提高苗期耐盐性玉米的耐盐性方面的用途。 |
12 |
水稻耐盐性试验培养箱 |
CN202320807406.5 |
2023-04-12 |
CN220088045U |
2023-11-28 |
黄婧; 胡炜; 周洁 |
本实用新型公开了水稻耐盐性试验培养箱,包括箱体和滑动设置于箱体上的箱门,所述箱体内部底壁转动设置有圆盘,所述圆盘上表面环形阵列有若干容置桶,所述容置桶内部均设置有用于放置培养材料和水稻的芯桶,所述箱体内部设置有用于提拉芯桶的升降机构。此水稻耐盐性试验培养箱将水稻和培养材料置于芯桶内,防止水稻和培养材料进入容置桶内部,提升了容置桶内部的洁净程度,在一次水稻耐盐性试验过后,能够将培养箱内的全部已经培养完成的水稻和培养材料全部取出,并对容置桶内部进行清理,无需多次清理取出水稻和培养材料,简化了培养箱内部的清理工序,提升了水稻耐盐性试验的效率,实用性更强。 |
13 |
耐盐性乳酸菌、耐盐性乳酸菌的培养方法、及免疫激活剂 |
CN201780058106.9 |
2017-09-12 |
CN110088268B |
2023-12-01 |
熊泽利彦; 西村笃寿; 浅井纪之; 安达贵弘 |
本发明提供一种食品适性高、容易制造、具有免疫激活作用的耐盐性乳酸菌。一种具有免疫激活作用的耐盐性乳酸菌,其具有B细胞的存活能力及活化能力。 |
14 |
耐盐性乳酸菌、耐盐性乳酸菌的培养方法、及免疫激活剂 |
CN201780058106.9 |
2017-09-12 |
CN110088268A |
2019-08-02 |
熊泽利彦; 西村笃寿; 浅井纪之; 安达贵弘 |
本发明提供一种食品适性高、容易制造、具有免疫激活作用的耐盐性乳酸菌。一种具有免疫激活作用的耐盐性乳酸菌,其具有B细胞的存活能力及活化能力。 |
15 |
与小麦耐盐性状相关的SNP位点及其在预测小麦耐盐性中的应用 |
CN202510361073.1 |
2025-03-26 |
CN119932224A |
2025-05-06 |
郭卫卫; 辛俊玮; 张玉梅; 谭瑜柳; 于家斐; 牛楠; 陈生靖; 李俊蓉; 谢雨鑫; 祖拜代·阿布都克日木; 李彩红; 刘翔宇; 徐以图; 侯珍玉; 郝连灏; 王会芳; 李夕梅; 拉赫涅卡·奥尔佳 |
本发明公开了与小麦耐盐性状相关的SNP位点及其在预测小麦耐盐性中的应用,属于分子标记育种技术领域。本发明的SNP位点位于TaHKT1;1‑B基因CDS区域的第1655位,当该位点的碱基为G时,所对应的小麦为具有耐盐性状的小麦;当该位点的碱基为A时,所对应的小麦为不具有耐盐性状的小麦。基于该SNP位点开发了预测小麦耐盐性的方法,可对小麦盐胁迫后的最大相对根长进行预测,节约成本,提高了选择效率,从而加速育种进程。为实现优异等位基因的高效筛选,以及耐盐抗旱小麦品种的培育提供新的潜在机会。 |
16 |
一种便于调控的茄子耐盐性育种装置 |
CN202510192121.9 |
2025-02-20 |
CN119744755A |
2025-04-04 |
孙红梅; 曹连宾; 许晓晓; 陈鸿愿; 闫继来; 田佳怡; 田士林; 梁长利; 刘军和 |
本发明涉及一种便于调控的茄子耐盐性育种装置,包括培养箱,所述培养箱内部上下排布有多个放置板,所述放置板上设置有水培箱,所述水培箱内可拆卸连接有水培篮,所述培养箱内设置有能够根据不同需要调控的水混合组件,所述放置板呈U型且竖直板内开设有多个相互连通的腔室,所述腔室内设置有四个限位组件,所述腔室连通水混合组件,所述放置板水平侧面设置有多个与腔室连通的插接头;本发明具有便于调控且保证盐分分布均匀的优点。 |
17 |
TaHSP70基因在调控植物耐盐性中的应用 |
CN202411908069.4 |
2024-12-24 |
CN119685382A |
2025-03-25 |
郭卫卫; 谢雨鑫; 李俊蓉; 张玉梅; 于家斐; 牛楠; 辛俊玮; 陈生靖; 刘翔宇; 谭瑜柳; 李彩红; 祖拜代·阿布都克日木; 徐以图; 孟欣; 侯珍玉; 刘新如; 王会芳; 李夕梅; 莫根·博格丹 |
本发明公开了TaHSP70基因在调控植物耐盐性中的应用,属于分子育种技术领域。本发明中所述TaHSP70基因的核酸序列如SEQ ID NO:1、SEQ ID NO:2和/或SEQ ID NO:3所示。本发明从小麦中克隆获得3条TaHSP70家族基因,这三条基因在小麦盐胁迫后的叶片中表达量显著提高。采用Crispr/cas 9方法将小麦中的3条TaHSP70家族基因突变后,突变小麦的耐盐性显著降低。综上,本发明的3条TaHSP70家族基因与小麦的耐盐性相关,可用于调控小麦的耐盐性,丰富小麦种质资源,在耐盐性小麦育种中具有重要的应用价值。 |
18 |
一种苜蓿耐盐性综合评价方法 |
CN202411618756.2 |
2024-11-13 |
CN119577298A |
2025-03-07 |
龙瑞才; 徐岩超; 于浩洁; 李明娜; 何飞; 杨青川 |
本发明涉及植物耐盐性评价技术领域,具体涉及一种苜蓿耐盐性综合评价方法。本发明根据苜蓿发芽期耐盐性评价和苗期耐盐性评价结果,综合确定苜蓿耐盐性,能显著提高耐盐性评价结果的准确性,从而有力支撑了苜蓿耐盐碱品种的准确和快速筛选,对保障盐碱地苜蓿高产稳产高效种植具有重要的应用价值。 |
19 |
水稻OsPIN9基因在调控耐盐性中的应用 |
CN202410849295.3 |
2024-06-27 |
CN118581141A |
2024-09-03 |
井文; 施一渊; 邓平; 章文华; 袁静娅 |
本发明的目的在于公开一种水稻耐盐相关基因OsPIN9及其编码蛋白质和应用。所述基因OsPIN9为如下1)或2)或3)所述的DNA分子:1)基因组序列如SEQ ID NO.1所示的DNA分子;2)CDS序列如SEQ ID NO.2所示的DNA分子;3)在严格条件下与1)或2)限定的DNA序列杂交且编码所述蛋白的DNA分子。本发明提供的基因OsPIN9在调控水稻耐盐性中的基因工程应用,具体为敲除前述的基因OsPIN9,提高水稻盐敏感性;过表达前述的基因OsPIN9,提高水稻耐盐性。 |
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ZmVPE2a基因在调控玉米耐盐性中的应用 |
CN202410513132.8 |
2024-04-26 |
CN118185993A |
2024-06-14 |
张敬波; 郭贞慧; 赵晗舒; 李旭建; 牟立军 |
本发明涉及基因工程技术领域,特别是涉及ZmVPE2a基因在调控玉米耐盐性中的应用。本发明发现玉米中液泡膜磷酸盐转运基因ZmVPE2a的表达在NaCl处理后受到了明显的抑制,并利用该基因的zmvpea‑mu突变体和超表达材料OE‑ZmVPE2a在NaCl处理条件的生理表型分析得出结论:敲低玉米液泡磷转运基因ZmVPE2a的表达水平能够提高玉米对NaCl胁迫的耐受性。本发明揭示了该基因的一项新的功能,今后该基因也可以作为分子标记对植物耐盐性生理评价以及分子育种工作提供有力的理论依据。 |