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公开(公告)号:CN106404868B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610968998.3
申请日:2016-11-04
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/327 , G01N27/26
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赤霉素(GAs)的微电极生物传感器。本发明通过在工作电极电沉积Au/Ag核‑壳结构复合纳米粒子后,再电聚合L‑Cys/GA3分子印迹聚合物,冲洗后获得分子印迹敏感膜,保证检测的灵敏度和特异性。本发明通过对活体植物体内GAs的在线监测,原位实时的掌握植物体内GAs的动态变化信息,为了解GAs参与植物生命体系的调控机理提供理论依据。应用本发明的微电极生物传感器可实现对植物活体内GAs的在线监测,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GAs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:CN106404868A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610968998.3
申请日:2016-11-04
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/327 , G01N27/26
CPC classification number: G01N27/3277 , G01N27/26
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赤霉素(GAs)的微电极生物传感器。本发明通过在工作电极电沉积Au/Ag核-壳结构复合纳米粒子后,再电聚合L-Cys/GA3分子印迹聚合物,冲洗后获得分子印迹敏感膜,保证检测的灵敏度和特异性。本发明通过对活体植物体内GAs的在线监测,原位实时的掌握植物体内GAs的动态变化信息,为了解GAs参与植物生命体系的调控机理提供理论依据。应用本发明的微电极生物传感器可实现对植物活体内GAs的在线监测,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GAs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:CN104112233A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410345321.5
申请日:2014-07-18
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种信息化育种的方法,包括:服务器根据预设的育种目标选择目标亲本以及确定目标亲本的亲本组合方案;服务器向终端发送用于指示终端采集目标亲本按照亲本组合方案获得的子代数据信息的采集指令;服务器接收终端根据采集指令获取的子代数据信息,并将子代数据信息与育种目标进行比较,如果子代数据信息符合育种目标的标准,则将子代数据信息保存到数据库中;服务器对数据库中的子代数据信息进行选种,将选种得到的子代作为新的目标亲本重复操作,直到得到与育种目标相符的子代为止。亲本组合、选种决策时均按照育种目标进行,使得选种目标贯穿整个选种过程,提高育种决策准确率,同时提高育种效率。
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公开(公告)号:CN103217336A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310076963.5
申请日:2013-03-11
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及一种群体种植的作物茎秆强度测量装置,其包括与群体作物接触的触杆、二个以上传感器、空心管、处理系统;所述触杆上均匀设置有所述传感器,且传感器固定在空心管上;所述处理系统包括采集模块、修正处理模块、显示模块和电源,所述处理系统固定在所述空心管的一端。本发明提供的基于力学的群体作物茎秆强度测量装置,具有便携性,测量结果精确、可靠,可以实现种植小区的全覆盖式测量,特别适于育种过程中对育种小区的农作物茎秆强度测量。
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公开(公告)号:CN102612892A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210053700.8
申请日:2012-03-02
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: A01C1/02
Abstract: 本发明公开了一种小麦麦穗发芽情况识别方法,包括以下步骤:S1:采集麦穗高光谱图像;S2:对所述麦穗高光谱图像进行预处理;S3:将预处理后的所述麦穗高光谱图像合成得到RGB图像;S4:在所述RGB图像中选择感兴趣的区域进行分析,得到所述感兴趣区域的平均光谱;S5:在特征波段下判断麦穗是否发芽;S6:计算发芽区域占整个麦穗面积的比例;S7:提取发芽区域的光谱反射率,判断麦穗的发芽程度;S8:根据所述发芽区域占整个麦穗面积的比例和光谱反射率,计算发芽等级。本发明可针对田间正常收获的麦穗,采用高光谱成像技术进行穗发芽检测,可实现穗发芽的快速筛选。
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公开(公告)号:CN111289592A
公开(公告)日:2020-06-16
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:CN103808265B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201410071688.2
申请日:2014-02-28
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种油菜叶片及菌核病斑形态同步测量的方法和系统,该方法包括:采集感染菌核病的油菜叶片图像;将采集的图像分割获取背景网格图像,计算单位网格所占的像素数和单位长度所占的像素数;提取油菜叶图像,计算油菜叶面积、叶长度和叶宽度;提取菌核病斑图像,计算菌核病斑的面积、长度和宽度;计算菌核病斑所占整个油菜叶的比例。该系统包括网格背景板、覆膜、支架、夹持单元和图像采集处理单元。能够实现油菜叶片及菌核病斑形态的同步快速、准确、无损测量。
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公开(公告)号:CN106404864A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610964019.7
申请日:2016-11-04
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/30
CPC classification number: G01N27/30
Abstract: 本发明提供一种基于微电极生物传感技术的植物体茉莉酸甲酯检测方法,其是通过本发明的微电极生物传感器,实现植物体内茉莉酸甲酯的在线检测。该方法具有准确度高、样本破坏小、操作简单、便于携带的特点,在时间和空间层面上,实现植物体中茉莉酸甲酯信息的同步获取,为植物体研究提供了技术支持。与传统的生物鉴定、化学检测方法相比,该方法样品前处理简单,检测部位无需离体、微损、无本质伤害,不会对植物造成实质性的损害,检测结果可靠,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN103217336B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310076963.5
申请日:2013-03-11
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及一种群体种植的作物茎秆强度测量装置,其包括与群体作物接触的触杆、二个以上传感器、空心管、处理系统;所述触杆上均匀设置有所述传感器,且传感器固定在空心管上;所述处理系统包括采集模块、修正处理模块、显示模块和电源,所述处理系统固定在所述空心管的一端。本发明提供的基于力学的群体作物茎秆强度测量装置,具有便携性,测量结果精确、可靠,可以实现种植小区的全覆盖式测量,特别适于育种过程中对育种小区的农作物茎秆强度测量。
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