高油耐盐花生的快速培育方法.pdf
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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910366546.1 (22)申请日 2019.04.30 (71)申请人 青岛农业大学 地址 266000 山东省青岛市城阳区长城路 700号 (72)发明人 禹山林王晶珊乔利仙隋炯明 杨庆利姜德锋李恩广姜亚男 (74)专利代理机构 青岛合创知识产权代理事务 所(普通合伙) 37264 代理人 王晓晓 (51)Int.Cl. A01H 1/02(2006.01) A01H 1/04(2006.01) A01G 22/40(2018.01) (54)发明名称 一种高油耐盐。
2、花生的快速培育方法 (57)摘要 本发明提供了一种高油耐盐花生的快速培 育方法, 本发明的培育方法包括: 以高产花生作 为母本, 高油花生作为父本, 进行杂交; 将杂交后 的种子作为母本, 耐盐花生作为父本进行第二次 杂交即复交, 杂交后的种子播种收获得到高产高 油的花生种子; 再进行耐盐筛选; 获得高产高油 耐盐株系。 本发明是利用高产品种和高油花生、 耐盐花生3个亲本进行复合杂交, 后代能聚合3个 亲本的优点; 而且从选择的高产单株中, 单粒筛 选高含油率量和耐盐种子, 可做到定向筛选, 将 非高油、 非耐盐的种子淘汰, 减少工作量, 从而节 省人力物力财力; 本发明结合海南加代和阳光塑 。
3、料大棚, 每年可种植3代, 比一般品种的育种时间 缩短4年。 选高含油率量和耐盐种子, 可做到定向 筛选, 将非高油、 非耐盐的种子淘汰, 减少工作 量, 从而节省人力物力财力; 本发明结合海南加 代和阳光塑料大棚, 每年可种植3代, 比一般品种 的育种时间缩短4年。 权利要求书2页 说明书6页 附图2页 CN 110073968 A 2019.08.02 CN 110073968 A 1.一种高油耐盐花生的快速培育方法, 其特征在于: 所述培育方法包括以下步骤: (1) 选用高产花生作为母本, 高油花生作为父本, 于第一年3月份播种于阳光塑料大棚, 第一年4月份开始开花; 开花的前期1个周只。
4、摘花, 一周后开始杂交, 获得杂交种子; (2) 以杂交种子作为母本, 耐盐花生作为父本, 第一年7月上中旬播种于阳光塑料大棚; 1个月后开始开花, 开花的前期1个周只摘花, 一周后开始杂交; 收获F1代种子, 暴晒; (3) 将F1代种子第一年11月播种于三亚, 第二年2月底成熟收获单株荚果即F2代种子, 暴 晒; (4) 将F2代种子于第二年3月份按株行播种于阳光塑料大棚, 第二年7月上中旬成熟后选 择结果多、 荚果整齐的单株收获, 暴晒; 收获的高产单株的荚果种子即F3代种子, 采用近红 外仪测定单粒种子含油量, 达到55%含油量的高油标准的种子入选; (5) 将入选的高油花生种子在0.。
5、7%的NaCl溶液中催芽进行耐盐筛选, 1周后种子发芽, 根长与种子相等或超过种子长即为高油耐盐F3代种子, 淘汰未发芽的种子; (6) 将筛选的高油耐盐的F3代种子, 第二年7月份播种于阳光塑料大棚; 收获期选择高 产、 荚果整齐的单株荚果即F4代种子, 荚果暴晒; 选择的F4代单株荚果种子, 近红外测定单粒 种子含油量, 含油量超过55%的种子入选; (7) 将所述高油耐盐F4代种子第二年11月份在三亚按株行播种, 收获期选择结果多、 荚 果整齐的高产单株荚果即F5代种子, 暴晒; (8) 第三年5月份将入选的F5单株种子分成2份, 一份在非盐碱地上按株行种植, 进行高 产筛选; 另一份在。
6、含盐量0.36-0.5%的盐碱地上按株行种植, 进行耐盐筛选; 生育期和收获 期观察, 根据非盐碱地和盐碱地上观察结果, 选择整齐一致、 高产、 高油、 耐盐株系; (9) 入选的株系第三年11月份三亚繁种; 收获后暴晒得到高产、 耐盐、 高油花生株系。 2.根据权利要求1所述的高油耐盐花生的快速培育方法, 其特征在于: 所述步骤 (1) 和 步骤 (2) 中的杂交步骤为: 每日傍晚去掉母本植株上第二天将要开花的花蕾的花药, 花瓣上 端轻轻揉在一起, 作用是防止外来花粉授粉; 第二天早上用镊子取父本的花粉, 给前一天去 掉花药的柱头授粉。 3.根据权利要求1所述的高油耐盐花生的快速培育方法, 。
7、其特征在于: 所述杂交持续进 行10天-20天。 4.根据权利要求1所述的高油耐盐花生的快速培育方法, 其特征在于: 所述曝晒的时间 为7-10天。 5.根据权利要求1所述的高油耐盐花生的快速培育方法, 其特征在于: 所述步骤 (1) 中 的作为母本的高产花生的亩产量为370-470公斤。 6.根据权利要求1所述的高油耐盐花生的快速培育方法, 其特征在于: 所述步骤 (1) 、 (7) 和 (9) 中种子在播种前, 需用农药拌种。 7.根据权利要求1所述的高油耐盐花生的快速培育方法, 其特征在于: 所述步骤 (5) 中 花生种子在0.7%的盐溶液浸泡4小时, 使种子吸足水分。 8.根据权利要求。
8、1所述的高油耐盐花生的快速培育方法, 其特征在于: 所述步骤 (5) 中 花生种子在0.7%的NaCl溶液中催芽耐盐筛选1周内, 每天更换0.7%的NaCl溶液。 9.根据权利要求1所述的高油耐盐花生的快速培育方法, 其特征在于: 所述步骤 (8) 中 盐碱地上种植花生, 每亩施100斤钙肥。 权利要求书 1/2 页 2 CN 110073968 A 2 10.根据权利要求1所述的高油耐盐花生的快速培育方法, 其特征在于: 所述播种的垄 距80厘米, 每垄播种2行, 株距16.7厘米。 权利要求书 2/2 页 3 CN 110073968 A 3 一种高油耐盐花生的快速培育方法 技术领域 00。
9、01 本发明属于花生新品种培育技术领域, 具体涉及一种高油耐盐花生的快速培育方 法。 背景技术 0002 我国是食用油紧缺国家。 2017年食用油消费3100多万吨, 自产食用油1077万吨, 自 给率仅为35左右; 花生总产1820万吨, 占油料作物总产的48; 50作为油用。 所以, 培育 高油新品种一直是花生育种的重点课题; 目前把选育含油量55以上的花生新品种作为了 主要研究内容和高油考核指标。 但目前高油高产花生品种紧缺。 此外, 我国沿海地区土地盐 渍化严重, 我国又是耕地不足的国家, 如何利用好盐碱地, 增加耕地使用面积, 关系到国计 民生, 最有效的方法是种植耐盐品种。 但目前。
10、耐盐品种的缺乏, 制约了盐碱地的有效利用。 因此, 培育高产高油耐盐花生品种, 对减缓食用油紧缺的压力, 有效利用盐碱地, 扩大耕地 面积有着重要意义。 发明内容 0003 针对目前食用油短缺的现状, 以及耐盐品种缺乏, 盐碱地无法有效利用的困难, 本 发明提供了一种高油耐盐花生的快速培育方法, 利用本发明的技术方案, 可以用于快速获 得高含油量而且耐盐的花生品种。 0004 为实现上述发明目的, 本发明采用以下技术方案予以实现: 0005 本发明提供了一种高油耐盐花生的快速培育方法, 所述培育方法包括以下步骤: 0006 (1)选用高产花生作为母本, 高油花生作为父本, 于第一年3月份播种于。
11、阳光塑料 大棚, 第一年4月份开始开花; 开花的前期1个周只摘花, 一周后开始杂交, 获得杂交种子; 0007 (2)以杂交种子作为母本, 耐盐花生作为父本, 第一年7月上中旬播种于阳光塑料 大棚; 1个月后开始开花, 开花的前期1个周只摘花, 一周后开始杂交; 收获F1代种子, 暴晒; 0008 (3)将F1代种子第一年11月播种于三亚, 第二年2月底成熟收获单株荚果即F2代种 子, 暴晒; 0009 (4)将F2代种子于第二年3月份按株行播种于阳光塑料大棚, 第二年7月上中旬成 熟后选择结果多、 荚果整齐的单株收获, 暴晒; 收获的高产单株的荚果种子即F3代种子, 采 用近红外仪测定单粒种。
12、子含油量, 达到55含油量的高油标准的种子入选; 0010 (5)将入选的高油花生种子在0.7的NaCl溶液中催芽进行耐盐筛选, 1周后种子 发芽, 根长与种子相等或超过种子长即为高油耐盐F3代种子, 淘汰未发芽的种子; 0011 (6)将筛选的高油耐盐的F3代种子, 第二年7月份播种于阳光塑料大棚; 收获期选 择高产、 荚果整齐的单株荚果即F4代种子, 荚果暴晒; 选择的F4代单株荚果种子, 近红外测定 单粒种子含油量, 含油量超过55的种子入选; 0012 (7)将所述高油耐盐F4代种子第二年11月份在三亚按株行播种, 收获期选择结果 多、 荚果整齐的高产单株荚果即F5代种子, 暴晒; 说。
13、明书 1/6 页 4 CN 110073968 A 4 0013 (8)第三年5月份将入选的F5单株种子分成2份, 一份在非盐碱地上按株行种植, 进 行高产筛选; 另一份在含盐量0.36-0.5的盐碱地上按株行种植, 进行耐盐筛选; 生育期和 收获期观察, 根据非盐碱地和盐碱地上观察结果, 选择整齐一致、 高产、 高油、 耐盐株系; 0014 (9)入选的株系第三年11月份三亚繁种; 收获后暴晒得到高产、 耐盐、 高油花生株 系。 0015 进一步的: 所述步骤(1)和步骤(2)中的杂交步骤为: 每日傍晚去掉母本植株上第 二天将要开花的花蕾的花药, 花瓣上端轻轻揉在一起, 作用是防止外来花粉授。
14、粉; 第二天早 上用镊子取父本的花粉, 给前一天去掉花药的柱头授粉。 0016 进一步的: 所述杂交持续进行10天-20天。 0017 进一步的: 所述曝晒的时间为7-10天。 0018 进一步的: 所述步骤(1)中的作为母本的高产花生的亩产量为370-470公斤。 0019 进一步的: 所述步骤(1)、 (7)和(9)中种子在播种前, 需用农药拌种。 0020 进一步的: 所述步骤(5)中花生种子在0.7的盐溶液浸泡4小时, 使种子吸足水 分。 0021 进一步的: 所述步骤(5)中花生种子在0.7的NaCl溶液中催芽耐盐筛选1周内, 每 天更换0.7的NaCl溶液。 0022 进一步的: 。
15、所述步骤(8)中盐碱地上种植花生, 每亩施100斤钙肥。 0023 进一步的: 所述播种的垄距80厘米, 每垄播种2行, 株距16.7厘米。 0024 与现有技术相比, 本发明的优点和技术效果是: 一般杂交育种是2个亲本杂交, 只 能聚合2个亲本的优点; 在后代选择是选单株, 即以1个单株的全部种子为单位选择, 在品质 育种方面不能进行定向选择, 因为杂交种子后代经自交, 同一植株上的种子的遗传基因是 不同的, 比如高油和高产亲本杂交, 后代同一植株上的种子有高油的, 也会有低油的; 一年 只种植一代, 育种年限长。 0025 而本发明是利用高产品种和高油花生、 耐盐花生3个亲本进行复合杂交,。
16、 后代能聚 合3个亲本的优点; 而且从F2代(F3代种子)开始, 从选择的高产单株中, 单粒筛选高含油率量 和耐盐种子, 也即筛选的是单粒种子, 并非是以1个单株的全部种子为单位选择, 这样可做 到定向筛选, 将非高油、 非耐盐的种子淘汰, 减少工作量, 从而节省人力物力财力; 本发明结 合海南加代和阳光塑料大棚, 每年可种植3代, 比一般品种的育种时间缩短4年。 附图说明 0026 图1是0.7NaCl溶液中催芽7天的复合杂交种的后代种子, 其中1粒种子达到发芽 标准。 0027 图2是0.7NaCl溶液中催芽7天的花育20号种子, 全部未达到发芽标准。 具体实施方式 0028 下面结合附图。
17、和实施例对本发明的技术方案做进一步详细的说明。 0029 实施例1 0030 本实施例所述高含油量耐盐花生品种的培育方法包括以下步骤: 0031 1、 亲本的选择与杂交: 说明书 2/6 页 5 CN 110073968 A 5 0032 选用高含油量花生种质T-59(种质资源, 含油量56.9, 荚果产量每亩305公斤)作 为父本, 目前推广的高产花生品种鲁花11号(市售品种, 含油量52.0, 荚果产量每亩456公 斤)作为母本, 第一年3月份种植于阳光塑料大棚进行杂交。 第一年7月上中旬收获杂交种, 暴晒。 0033 所述杂交过程如下: 0034 (1)杂交前, 母本从初见花1周不进行杂。
18、交, 每日摘掉开的花。 0035 (2)初花期一周后开始杂交。 每日傍晚去掉母本植株上第二天将要开花的花蕾的 花药, 花瓣上端轻轻揉在一起, 作用是防止外来花粉授粉。 0036 第二天早上用镊子取父本的花粉, 给前一天去掉花药的柱头授粉。 每日授粉时间 因天气而定, 一般阳光充足的天气, 早上7点左右开始取花粉和授粉; 多云或阴天天气需推 迟取花粉和授粉的时间。 根据取花粉时花药爆裂散出花粉而定。 授粉后记好每日每株母本 授粉的花数。 0037 (3)授粉10天后, 授粉的花已从枝上长出果针, 果针系上线绳, 标记是杂交的果针。 因为花生的胚囊是在枝上, 而不在花上。 授粉后, 花粉管伸长, 。
19、精细胞沿花粉管进入枝上的 胚囊进行受精过程。 因此, 果针是从枝上长出。 0038 (4)根据授粉的花数和群体大小, 确定授粉截至日期。 授粉结束后, 摘除花蕾, 预防 非杂交果与杂交果混淆。 10天后可以不再摘花蕾, 因为杂交果针已长出, 系上线绳可以标 记。 0039 (5)成熟后收获系线绳的荚果。 0040 (6)收获后, 暴晒7-10天。 暴晒的目的是打破休眠。 0041 2、 暴晒后的杂交种子作为母本, 耐盐种质T-19(种质资源, 含油量50.02, 荚果产 量每亩312公斤)作为父本, 第一年7月中下旬种植于阳光塑料大棚, 进行第二次杂交即复合 杂交。 杂交过程同步骤1的杂交过程。
20、。 成熟后收获系线绳的荚果(F1代种子), 曝晒。 0042 3、 收获复合杂交的荚果(F1代种子), 暴晒, 第一年11月份在三亚播种, 第二年2月 底或3月初(根据三亚冬天气温而定, 天热成熟早)按单株收获荚果(F2代种子), 暴晒7-10 天。 0043 (1)阳光塑料大棚或三亚种植均选沙壤土, 因为花生是地下结果, 需土壤通气性 好, 结果多且不易烂果。 如果土壤粘性大, 通气性差, 影响荚果呼吸, 从而影响产量, 并且若 生育后期雨水大, 会因呼吸不畅造成烂果。 0044 播种前土壤施肥, 每亩100斤复合肥(氮、 磷、 钾各15), 耕地平整。 0045 (2)三亚播种前, 种子需。
21、要用农药播种, 因为三亚地里老鼠多, 为防止老鼠吃种子, 用味道大但不伤种子的任何农药均可。 0046 (3)起垄播种, 垄距80厘米, 每垄播种2行, 株距16.7厘米。 0047 (4)播种后覆地膜, 可用带除草剂的药膜; 或者喷洒除草剂后覆地膜。 0048 (5)出苗后及时破膜, 使小苗露出地膜, 早晨或傍晚破膜, 防治中午破膜阳光太强 灼烧小苗。 0049 (6)干旱时及时浇水, 尤其开花期不能缺水。 除阳光塑料大棚外, 种植于大田的花 生注意雨水多排涝。 种植于阳光塑料大棚, 注意大棚中午放风, 避免中午温度过高。 0050 (7)及时收获, 避免收获过晚种子发芽或烂果。 说明书 3。
22、/6 页 6 CN 110073968 A 6 0051 (8)收获荚果进行暴晒, 作用是打破休眠。 0052 4、 收获的暴晒后的单株种子(F2代种子), 第二年3月份播种于阳光塑料大棚, 第二 年7月上中旬收获。 收获期选择结果多、 荚果整齐的高产单株(F3代种子)。 选择的单株(F3代 种子)荚果暴晒后, 剥取种子, 采用近红外仪测定单粒种子含油量。 选择高含油量(55) 的种子。 0053 5、 将入选的高油的花生种子在0.7的NaCl溶液中催芽, 进行耐盐鉴定。 0054 催芽时, 先将培养皿底部垫1张滤纸, 种子放在滤纸上, 加上0.7的盐溶液, 使溶 液 “漫过” 种子, 浸泡4。
23、小时, 使种子吸足水分。 0055 (1)去掉盐溶液, 在培养皿中加新的0.7NaCl溶液少许, 防止种子失水干缩, 每天 更换0.7的NaCl溶液。 0056 (2)0.7的NaCl溶液中催芽7天后, 选取发芽的种子, 发芽的标准是根长种子 长, 即为耐盐种子, 用清水冲洗, 淘汰未发芽不耐盐的种子。 0057 6、 筛选的高油耐盐发芽的种子(F3代), 第二年7月中下旬播种于阳光塑料大棚。 收 获期选择高产、 荚果整齐的单株(F4代荚果种子), 荚果暴晒。 0058 7、 选择的F4代单株荚果种子, 近红外测定单粒种子含油量, 选择高含油量( 55)单粒种子, 第二年11月份在三亚按株行播。
24、种, 第三年2、 3月份收获期选择单株产量高、 荚果整齐的单株(F5代荚果种子), 暴晒。 0059 8、 暴晒后的F5代种子, 采用近红外测定含油量, 含油量(55)高的单株种子, 第 三年5月份分成2份, 一份在非盐碱地上按株行种植, 进行高产筛选; 另一份在含盐量0.36- 0.5的盐碱地上按株行种植, 进行耐盐鉴定。 生育期和收获期观察, 不再分离的株行混收 荚果。 选择非盐碱地产量高, 并且盐碱地上耐盐性强的株行混和, 形成株系。 继续繁种和实 验。 0060 9、 入选的株系第三年11月份三亚繁种。 0061 10、 三亚繁种的高产、 高油、 耐盐株系的种子, 第四年5月份分成2份。
25、, 分别在非盐碱 地和含盐量0.36-0.5的盐碱地上进行品种比较试验和耐盐试验。 结果如表1。 非盐碱地生 产的花生种子送交农业部油料及制品质量监督检验测试中心测试种子含油量, 结果如表1。 由表1可以看出, 在非盐碱地上, 3个花生新品系的亩产荚果449463公斤, 与高产亲本鲁花 11号亩产荚果456公斤无明显区别, L 33-1-1-5表现产量最高; 而在含盐量0.36-0.5的盐 碱地上, 3个新品系亩产荚果421432公斤, 而鲁花11号产量仅为227公斤, 产量最高为品系 L 33-1-1-5。 含油量检测结果, 亲本鲁花11号为52.0, 而3个品系含油量为55.8- 56.8。
26、, 均达到高油标准。 0062 本发明利用阳光塑料大棚, 结合三亚, 一年3代, 比一般品种的育种时间缩短4年。 0063 表1育成花生品系和高产亲本鲁花11号产量、 含油量 说明书 4/6 页 7 CN 110073968 A 7 0064 0065 实施例2 0066 本实施例所述高含油量耐盐花生品种的培育方法包括以下步骤: 0067 1、 选用高产小粒花生品种花育20号(含油量49.5, 荚果产量每亩386公斤)作为 母本, 高油花生材料T 31(含油量57.1, 荚果产量每亩298公斤)作为父本, 于第一年3月份 播种阳光塑料大棚, 第一年4月份开始开花。 开花的前期1个周只摘花, 一。
27、周后开始杂交。 杂 交工作进行20天, 之后10天, 每日摘除掉新开的花, 杂交果针系上线绳。 第一年7月上中旬成 熟后, 收获荚果, 挑选系线绳的荚果为杂交果, 因为摘除花朵10天后的花朵还会结果, 是未 系线绳的荚果。 暴晒。 0068 2、 以杂交种子作为母本, 耐盐花生材料T 58(含油量50.1, 荚果产量每亩301公 斤)作为父本, 第一年7月中下旬旬播种于阳光塑料大棚。 1个月后开始开花, 开花的前期1个 周摘花, 一周后开始杂交(复合杂交)。 杂交工作进行20天, 之后10天, 每日摘除掉新开的花, 杂交果针系上线绳。 成熟后, 收获荚果, 挑选系线绳的荚果为杂交果, 因为摘除。
28、花朵10天后 的花朵还会结果, 是未系线绳的荚果。 暴晒。 共获得F1代种子43粒。 0069 3、 43粒F1代种子, 第一年11月份播种三亚, 第二年2月底成熟收获43个单株荚果(F2 代种子), 暴晒。 0070 4、 43个单株荚果(F2代种子), 第二年3月初播种阳光塑料大棚, 第二年7月初成熟。 收获期从43个株行中选择结果多、 荚果整齐的单株16个。 暴晒。 0071 16个高产单株的荚果种子, 采用近红外仪测定每粒种子含油量, 216粒种子含油量 超过55, 达到高油标准。 0072 5、 将这216粒种子在0.7的NaCl溶液中催芽进行耐盐鉴定, 1周后63粒种子发芽, 即根。
29、长与种子相等或超过种子长(如图1所示)。 作为对照的高产母本花育20号, 没有发芽的 种子(如图2所示)。 0073 6、 筛选的高油、 耐盐的63粒发芽的种子(F3代种子), 第二年7月中下旬播种于阳光 塑料大棚。 收获期选择高产、 荚果整齐的单株4个(F4代荚果种子), 荚果暴晒。 0074 选择的4个F4代单株荚果种子, 近红外测定每粒种子的含油量, 56粒种子高含油量 超过55。 0075 7、 这56粒种子于第二年11月份在三亚播种, 收获期选择结果多、 荚果整齐的高产 单株18个(F5代荚果种子), 暴晒。 0076 8、 暴晒的18个F5代单株荚果种子, 第三年5月份分别分成2份。
30、, 一份在非盐碱地上 按株行种植, 进行高产筛选; 另一份在含盐量0.36-0.5的盐碱地上按株行种植, 进行耐盐 筛选。 生育期和收获期观察, 不再分离的株行混收荚果。 选择非盐碱地产量高、 荚果整齐, 并 且在盐碱地上耐盐性强的株行共4个, 形成株系。 这4个高产、 高油、 耐盐株系, 继续繁种和实 说明书 5/6 页 8 CN 110073968 A 8 验。 0077 9、 入选的4个株系第三年11月份三亚繁种。 收获后, 暴晒。 0078 10、 三亚繁种的高产、 耐盐、 高油株系的4个株系的种子, 第四年分成2份, 分别在非 盐碱地和含盐量0.36-0.5的盐碱地上进行品种比较试验。
31、和耐盐试验。 结果如表2。 非盐碱 地生产的花生种子送交农业部油料及制品质量监督检验测试中心测试种子含油量。 由表2 可以看出, 在非盐碱地上, 4个花生新品系的亩产荚果379399公斤, 与高产亲本花育20号 亩产荚果406公斤无明显区别, H 9-3-1-3表现产量最高; 而在含盐量0.36-0.5的盐碱地 上, 4个新品系亩产荚果362383公斤, 而花育20号产量仅为182公斤, 产量最高为品系H 9- 3-1-3。 含油量检测结果, 亲本花育20号为49.5, 而4个品系含油量为55.3-57.0, 均达 到高油标准。 0079 11、 根据试验结果, 选择高产、 高油、 耐盐的品系。
32、H 9-3-1-3, 2016年参加辽宁省区 域试验, 平均荚果产量比对照白沙1016增产9.6, 籽仁产量比白沙1016增产13.96, 正在 申请非主要农作物品种登记。 0080 表2育成花生品系和高产亲本花育20号产量、 含油量 0081 0082 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对其进行限制; 尽管参照前述实 施例对本发明进行了详细的说明, 对于本领域的普通技术人员来说, 依然可以对前述实施 例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或替 换, 并不使相应技术方案的本质脱离本发明所要求保护的技术方案的精神和范围。 说明书 6/6 页 9 CN 110073968 A 9 图1 说明书附图 1/2 页 10 CN 110073968 A 10 图2 说明书附图 2/2 页 11 CN 110073968 A 11 。
- 内容关键字: 高油耐 盐花 快速 培育 方法
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