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公开(公告)号:CN111443087A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010266822.X
申请日:2020-04-07
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明涉及叶绿素检测技术领域,公开了一种叶绿素检测装置及方法,该叶绿素检测装置,包括:比色卡、图像处理机构以及叶绿素获取机构;所述图像处理机构用于获取包含样本图像和比色卡图像的第一图像,并根据所述第一图像获取校正后的第二图像;所述叶绿素获取机构用于基于叶绿素估算模型和所述第二图像获取叶绿素含量。本发明提供的叶绿素检测装置,实现了在复杂环境光下较为精准地测量作物叶绿素含量的目的;可以实现作物叶绿素含量的快速检测,测量过程对作物无损,设备轻便易操作,节省人力,并适应于各类型人群的测量需求。
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公开(公告)号:CN106841347A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611258381.9
申请日:2016-12-30
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/327
CPC classification number: G01N27/3277
Abstract: 本发明提供一种植物体内还原型谷胱甘肽的原位在线检测方法,其是通过本发明的微电极生物传感器,实现植物体内还原型谷胱甘肽的在线原位活体检测,采用微创方式,对待测目标造成的伤害极小,使得被测目标可继续生长,检测方法可靠,灵敏度高,测定结果准确,并且由于是在体检测,可以减少样本处理时间,避免因处理过程中目标物质的分解、氧化等造成的误差,对还原型谷胱甘肽的生理反应响应灵敏度检测效率高于其他检测方法。
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公开(公告)号:CN106404865A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610969021.3
申请日:2016-11-04
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明涉及微电极生物传感技术,具体公开了一种活体在线检测植物生长素的微电极生物传感器。本发明通过在金(或铂)工作电极上修饰IAA的抗体实现对IAA的特异性识别,通过在电极上沉积金纳米粒子及修饰IAA-金纳米粒子复合物实现IAA的高灵敏检测。本发明通过对活体植物体内IAA的在线连续检测,原位实时的掌握植物体内生长素的动态变化信息,了解IAA的代谢过程,为了解IAA参与植物生命体系的调控机理提供理论依据。应用微型生物传感器实现对植物活体内IAA的在线连续检测,对被检测样本不造成本质伤害;得到的数据结果可实时动态的反映植物体内IAA的含量变化,实际应用操作简便,易于掌握。
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公开(公告)号:CN105466980A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510817710.8
申请日:2015-11-23
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/26
CPC classification number: G01N27/26
Abstract: 本发明提出一种基于微电极生物传感器的植株活体抗坏血酸检测方法,包括步骤:S1用微电极阵列构成微电极生物传感器,所述微电极阵列连接有信号采集模块和电化学工作站;S2用微电极生物传感器测试抗坏血酸标准溶液,获取抗坏血酸浓度与电流信号关联的数学模型;S3将微电极生物传感器插入待测的植株活体,获取植株活体对输入的电信号的响应,根据步骤S2的数学模型求得待测植株活体样品中抗坏血酸浓度。本发明提出的检测设备便携,检测条件简单,可田间操作,并实现连续检测。
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公开(公告)号:CN105319260A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510745497.4
申请日:2015-11-05
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/48 , G01N27/327
Abstract: 本发明提供一种基于微电极生物传感技术的植物在线葡萄糖检测方法,将葡萄糖氧化酶微电极插入待测植物组织中,连接电化学工作站进行循环伏安扫描,实现对植物组织进行在线葡萄糖检测。本发明还提供用于实现上述检测方法的装置,所述装置包括电化学工作站和葡萄糖氧化酶微电极,二者之间通过导线连接。本发明能够实现植物葡萄糖含量的实时检测,植物被检测部位无需离体、无破坏性损伤,只需清洁表面、固定组织即可活体检测,获得连续结果进行动态分析。本发明的检测装置便携,检测条件简单,可田间操作,并实现连续在线检测。
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公开(公告)号:CN104677968A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510033208.8
申请日:2015-01-22
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明涉及动态离子流检测技术领域,具体涉及一种细胞动态离子流检测装置。本发明装置,包括:溶液池、微型气泵、工作电极、参比电极、信号处理器以及计算机;通过微型气泵产生负压方式将待检测细胞固定在溶液池底板通孔上,将参比电极和工作电极浸没在装有缓冲液的溶液池内,工作电极获取离子/分子信号,通过信号放大器和信号处理器及后端计算机获取待检测细胞表面离子/分子吸收或释放情况,进而检测待检测细胞的离子/分子吸收或释放的生理特征。同时,采用物理吸附方式固定细胞,避免化学试剂对细胞的伤害而引起生理活动的变化、导致测试结果不准确的问题,且提高了细胞固定的成功率,也能提高检测结果的准确度和检测效率。
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公开(公告)号:CN111289593A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010134355.5
申请日:2020-02-28
Applicant: 北京农业信息技术研究中心 , 华南农业大学
IPC: G01N27/327 , C12Q1/54 , C12Q1/32 , C12Q1/00
Abstract: 本发明涉及一种活体检测植物葡萄糖的微电极阵列传感器及其制备与应用。活体检测植物葡萄糖的微电极阵列传感器,包括:基底;参比/对电极,为表面覆盖铂的微针阵列电极;工作电极,为表面覆盖金膜的微针阵列电极;所述金膜的表面具有纳米多孔结构;所述金膜的表面涂覆有介孔Fe3O4@siO2@Ni-Zn-Fe-LDH、葡萄糖脱氢酶和亚甲基蓝;所述参比/对电极、工作电极均设置于所述基底上。本发明提供的微电极阵列传感器可用于活体植物尤其是扁平形状的植物叶片中葡萄糖的检测。基于本发明微电极阵列传感器,可用于植物叶片中葡萄糖的活体研究。
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公开(公告)号:CN106248771A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610974462.2
申请日:2016-11-04
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/48
CPC classification number: G01N27/48
Abstract: 本发明涉及微电极生物传感技术,具体公开了一种原位活体检测植物miRNA的微电极生物传感器及其应用。本发明通过在工作电极电沉积金纳米粒子后,将末端巯基化的能识别目标miRNA的DNA探针放入亚甲基蓝MB溶液中孵育,形成DNA-亚甲基蓝复合物,再将该复合物滴涂至沉积了金纳米粒子的工作电极表面,得到DNA探针修饰的工作电极。应用含有该工作电极的微电极生物传感器对活体植物监测,利用电化学脉冲伏安法检测杂交前后MB的峰电流值变化,从而达到对microRNA定量检测的目的,对被检测样本不造成本质伤害,得到的数据结果可实时动态的反映植物体内目标miRNA的含量变化,实际应用操作简便,易于掌握。
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公开(公告)号:CN105466979A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510815156.X
申请日:2015-11-23
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/26
CPC classification number: G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种植物有机小分子在线检测装置以及利用上述装置进行有机小分子在线检测的方法。上述装置包括微型生物传感器单元、激励信号发生单元、数据采集处理单元以及主控单元。主控单元产生原始激励信号给激励信号发生单元,使其产生激励信号,微型生物传感器单元在激励信号的作用下产生与待检测有机小分子浓度对应的电信号,由数据采集处理单元对电信号进行预处理,之后由主控单元对预处理后的电信号进行分析得到待检测的有机小分子浓度。使用时将微型生物传感器单元插入待检测的植物器官中进行检测,实现了对植物有机小分子的在线、活体、动态检测以及连续分析,为植物生理学、植物电生理学、植物学、植物细胞生物学等提供新的解决方案。
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公开(公告)号:CN104215672A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410410357.7
申请日:2014-08-20
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/26 , G01N27/333
Abstract: 本发明公开了一种土壤养分快速检测方法,包括:在待测土壤样本中加入去离子水,均匀混合得到样本液,所述样本液经过浸提、过滤得到土壤速效养分浸提液;采用离子选择性电极和参比电极测量并计算得到所述土壤速效养分浸提液中被测离子的浓度,从而得到被测离子的含量;其中,所述离子选择性电极和所述参比电极使用前采用已知浓度的溶液进行校正。该方法基于校正后的离子选择性电极与参比电极在土壤速效养分浸提液中测量得到的电位,构建能斯特方程计算被测离子的浓度,从而计算得到被测离子的含量,不再需长时间的活化操作,即不需复杂的样本前处理操作,可以实现田间现场检测,样本检测速度快,缩短检测周期,提高检测效率。
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