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公开(公告)号:CN113767773A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110939103.4
申请日:2021-08-16
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心 , 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种嵌入式植物组织缓控释放液体的装置,包括:第一囊体,第一囊体的一端设有出液口;活塞,活塞设置在第一囊体中,以将第一囊体分隔成第一腔体和第二腔体;给液管,给液管的第一端位于第一腔体内,给液管的第二端延伸至第一囊体的外部;驱动组件,驱动组件设置在第二腔体内,驱动组件的部分与活塞连接。本发明提供的嵌入式植物组织缓控释放液体的装置,通过将该装置嵌设在植物组织内,可将第一囊体内的试剂或溶液注入植物组织,避免了植物叶面喷施或根部浇灌造成的试剂或溶液失效、失活或流失的问题;同时,本发明提供的嵌入式植物组织缓控释放液体的装置,可重复利用,多次注入试剂或溶液,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN112195222A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011061975.7
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: C12Q1/6851 , C12Q1/689 , C12Q1/06 , C12N15/11 , C12R1/01
Abstract: 本发明涉及一种柑橘黄龙病病菌快速定量检测方法。柑橘黄龙病病菌快速定量检测方法,包括:提供系列已知浓度的柑橘黄龙病病菌DNA;对所述DNA进行琼脂糖凝胶电泳;对所得电泳条带进行分析,得到对应的条带亮度值;构建所述DNA的浓度与所对应的条带亮度值的标准曲线;提供待测样品的DNA和柑橘黄龙病病菌的特异性扩增引物,进行PCR扩增;对所述PCR扩增产物进行琼脂糖凝胶电泳,对所得电泳条带进行分析,得到待测样品的条带亮度值;根据所述标准曲线获得待测样品的DNA浓度。本发明检测方法可以实现对未知病菌浓度的植物组织中病菌含量定量检测,结果准确,操作方便。
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公开(公告)号:CN111642191A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010505460.5
申请日:2020-06-05
Applicant: 北京农业信息技术研究中心 , 农芯(南京)智慧农业研究院有限公司
IPC: A01C7/20
Abstract: 本发明涉及排种技术领域,公开了一种气吸式计数排种装置及方法,该气吸式计数排种装置包括:料斗、种子吸附机构、移载机构和排种平台;种子吸附机构用于从料斗内吸附预设数量的待测种子,并将待测种子逐粒化排布为预设形状;移载机构连接种子吸附机构,并用于将种子吸附机构从料斗移载至排种平台;排种平台上用于排列种子吸附机构所吸附的待测种子;本发明不仅操作便捷、成本低廉,而且确保了排种效率和精度,实现对待测种子的批量化计数排种,便于提高对待测种子的逐粒检测效率。
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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:CN106525939A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610974270.1
申请日:2016-11-04
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/327 , G01N27/416
CPC classification number: G01N27/327 , G01N27/416
Abstract: 本发明涉及微电极生物传感技术,具体公开了一种原位实时监测植物中果糖含量的微电极生物传感器。本发明在工作电极上通过滴涂方法组装巯基乙酸,然后吸附离子液体[Bmim]PF6,进一步修饰果糖脱氢酶与铁氰化钾媒介体小分子的混合物,之后重复这一过程,实现离子液体与果糖脱氢酶的多层修饰工作电极,果糖脱氢酶可以催化D-果糖生成5-keto-D-果糖,通过计时电流法记录酶对果糖变化的实时动态响应。应用本发明的微电极生物传感器可实现原位实时监测植物中的果糖含量,对被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果糖的含量变化,实际应用操作简便,易于掌握。
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公开(公告)号:CN106404863A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610963889.2
申请日:2016-11-04
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
CPC classification number: G01N27/30 , G01N27/3278
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玉米素的微电极生物传感器。所述微电极生物传感器包括绝缘基底与设置在绝缘基底上的微电极,所述微电极包括工作电极、参比电极与对电极;其中,所述工作电极为碳纳米管与聚吡咯修饰的铂黑电极。本发明利用碳纳米管与聚吡咯修饰的铂黑电极作为工作电极检测植物玉米素,表现出良好的电极稳定性和催化氧化活性,检测范围可达0.5~50μM,检测限为0.1μM。对植物体内其他干扰物质如吲哚乙酸、水杨酸、葡萄糖等产生的响应信号较弱,该电极表现出了良好的特异性。
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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:CN111642191B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202010505460.5
申请日:2020-06-05
Applicant: 北京农业信息技术研究中心 , 农芯(南京)智慧农业研究院有限公司
IPC: A01C7/20
Abstract: 本发明涉及排种技术领域,公开了一种气吸式计数排种装置及方法,该气吸式计数排种装置包括:料斗、种子吸附机构、移载机构和排种平台;种子吸附机构用于从料斗内吸附预设数量的待测种子,并将待测种子逐粒化排布为预设形状;移载机构连接种子吸附机构,并用于将种子吸附机构从料斗移载至排种平台;排种平台上用于排列种子吸附机构所吸附的待测种子;本发明不仅操作便捷、成本低廉,而且确保了排种效率和精度,实现对待测种子的批量化计数排种,便于提高对待测种子的逐粒检测效率。
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公开(公告)号:CN111289592B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010130615.1
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 , C12Q1/00
Abstract: 本发明涉及一种同时活体检测植物体内多种糖类的微阵列传感器及其制备与应用。活体检测植物体内多种糖类的微阵列传感器,包括:基底;参比/对电极,为表面覆盖铂的微孔阵列电极;工作电极,为表面覆盖金膜的微孔阵列电极;所述金膜的表面分别含有TaN‑CuN‑PDA、葡萄糖氧化酶、果糖脱氢酶、木糖脱氢酶,二茂铁甲酸及全氟磺酸。本发明提供的微阵列传感器可用于同时活体检测植物尤其是扁平形状的植物叶片中的葡萄糖、果糖和木糖。基于本发明微阵列传感器,可用于植物叶片中糖分变化的活体研究。
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公开(公告)号:CN111282838B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010151739.8
申请日:2020-03-06
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明涉及种子分选技术领域,公开了一种逐粒化排种装置及种子分选系统,其逐粒化排种装置包括相连接的的直线振动排种器和直线传输机构;直线振动排种器包括第一直线送料器和排种盘,排种盘安装在第一直线送料器上,用于在第一直线送料器的作用下,引导种子沿直线排列并朝向直线传输机构的一侧输送;直线传输机构用于接收排种盘输出的种子,并实现种子的逐粒分离输送;本发明通过逐粒化排种装置可对不同大小、形状的种子进行高效率地排种,实现了排种的逐粒化,并以此可通过种子分选系统,实现对种子的自动化分选,大大提高了种子的分选效率和精度。
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