植于活鱼眼球巩膜组织间液内的血糖传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN112932477A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110101847.9

    申请日:2015-10-19

    Abstract: 本发明提供一种植于活鱼眼球巩膜组织间液内的血糖传感器及制备方法,以解决现有技术中将血糖传感器植入鱼体很难稳定、实时地测量活鱼体内血糖浓度的问题。血糖传感器包括:传感器基材以及与传感器基材电连接的无线传输装置,传感器基材包括工作电极和参比电极,在工作电极一端部设置为感应腔,从工作电极另一端部至感应腔之间覆设有绝缘层,在绝缘层外表面包裹有参比电极;参比电极由绝缘层外表的铜丝以及覆盖铜丝的银/氯化银浆层构成;在工作电极的感应腔外表面覆设全氟磺酸高分子膜,在全氟磺酸高分子膜外表面覆设葡萄糖氧化酶层。本血糖传感器具有灵敏的血糖检测准确度及便携性,在植入活鱼眼球巩膜组织间液内监测血糖有很好稳定性。

    面向无水贮藏环境下的氧气含量动态预测方法及装置

    公开(公告)号:CN108334975B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201711425458.1

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明提供一种面向无水贮藏环境下的氧气含量动态预测方法及装置,所述氧气含量动态预测方法包括:计算每组样本在无水贮藏环境下二氧化碳、温度以及湿度的时间序列与氧气的时间序列之间的关联系数;基于所述关联系数,获取两个相邻时间节点间二氧化碳、温度以及湿度与氧气之间的关联度;基于氧气的时间序列和上述关联度中的最大关联度所对应的参数的时间序列,建立氧气含量动态预测模型,以实现无水贮藏环境下的氧气含量动态预测。本发明提供的氧气含量动态预测方法可以准确获取无水贮藏环境中的氧气含量,可以有效避免单一氧气获取方法造成的偶然误差,可以有效提高贮藏时生物体因缺氧带来的经济损失。

    一种水产品无水保活运输温控区间的优化方法及系统

    公开(公告)号:CN110192534B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201910522463.7

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明提供一种水产品无水保活运输温控区间的优化方法及系统,该方法包括:获取封闭运输容器中的水产品呼吸代谢气体浓度参数;获取无水保活运输总时长;将获取的水产品呼吸代谢气体浓度参数以及无水保活运输总时长输入至温控区间优化模型,获取水产品无水保活运输的最优温控区间。该系统包括:接收模块和处理模块。本发明实施例,通过对水产品无水保活运输过程中气体浓度参数分析,从而实现了水产品无水保活运输温控区间的优化选取,为水产品无水保活运输温控区间优化及智能化监测提供理论支持。

    一种生物存活率的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN107976577A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711050864.4

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: Y02A40/824 G01R27/02 A01K61/59

    Abstract: 本发明提供一种生物存活率的检测方法及装置,所述方法包括:S1,采集生物的阻抗时间序列,以获取不同时频的生物的阻抗信息;并根据所述生物的阻抗信息,获取生物的贮藏时间;S2,将所述生物的贮藏时间,导入至生物的存活率模型,以获取生物的存活率;所述生物的存活率模型为生物的存活率随生物的贮藏时间的变化关系模型。本发明提供的方法及装置,通过生物的阻抗信息获取生物的贮藏时间,进而根据生物的贮藏时间和生物的存活率模型,获取生物的存活率。本方法及装置对生物本体的损害小、所需用到的硬件设备少、成本低且测试结果不易受环境影响。

    微量气体自动控制装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104621240A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510101159.7

    申请日:2015-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种微量气体自动控制装置,涉及冷链物流气调保鲜技术领域,本发明通过浓度传感器获取所述气调箱内的当前微量气体浓度,将所述当前微量气体浓度与预设微量气体浓度进行比较,并根据比较结果来控制所述开关的开启和关闭,从而控制所述气调箱内微量气体的浓度,实现成本和耗能低,操作简单且控制效率高,不容易受到果蔬运输或储藏环境的限制。

    一种测定单环刺螠摄食节律的方法

    公开(公告)号:CN106688995B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201611181550.3

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明适用于水产类动物摄食领域,提供了一种测定单环刺螠摄食节律的方法包括以下步骤:配置标准液并用分光光度计扫描测定最大吸收波长与标准吸光度;将养殖箱和单环刺螠分组,单环刺螠置入养殖箱内,并设置空的对照箱;每日投喂饲料在养殖箱与对照箱内;投喂饲料一个小时之后,吸取测定水样;用分光光度计在最大吸收波长处测定吸光度,之后进行数据处理即可得到该时间段内单环刺螠的摄食强度。本方法可以测定准确的数值,直观准确。根据测定的单环刺螠的摄食节律,可以为单环刺螠的投喂管理和水质调控等提供依据,本方法也适用于其他滤食性动物的摄食节律的测定。

    一种水产病害流行趋势预测及展示方法和系统

    公开(公告)号:CN108244003A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810048853.0

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 本发明提供了一种水产病害流行趋势预测及展示方法和系统,所述方法包括:获取待预测区域数据,其中,所述待预测区域数据包括待预测区域内多个位置点的环境参数集合、位置信息以及水产品种类信息;根据各位置点的信息,通过预先构建的水产病害发生概率知识库,获取各位置点对应的目标病害发生概率;根据各位置点的目标病害发生概率和位置信息,绘制与待预测区域对应的目标病害发生概率等值线图,并基于目标病害发生概率等值线图对目标病害的流行趋势进行预测;对上述步骤进行自动更新和动态展示呈现动态变化的效果。本发明通过病害发生概率等值线图对水产病害的发生和流行趋势进行预测和直观的展示,提高水产病害发生和流行预测的可视化程度。

    一种无线气体传感器在线校准方法及系统

    公开(公告)号:CN105938133A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610214186.X

    申请日:2016-04-07

    CPC classification number: G01N33/0006

    Abstract: 本发明涉及一种无线气体传感器在线校准方法及系统。该方法包括:获取每个无线气体传感器采集的气体浓度序列;剔除每个气体浓度序列中的偏离数据,对每个剔除了偏离数据后的气体浓度序列取中位数,获取每个无线气体传感器的气体浓度向量;对各个气体浓度向量按气体类别进行分组,运用融合算法根据分组后的气体浓度向量获取各个对应的无线气体传感器的权重;根据各组的无线气体传感器的权重获取各种气体的第一浓度;将各个无线气体传感器的采集的各个时刻的气体浓度与对应的第一浓度进行拟合,获取各个无线气体传感器的调节参数;根据所述调节参数对所述各个无线气体传感器进行校准。本发明确保农产品冷链物流气体浓度监测的准确度。

    一种水产品无水保活运输中血糖监测方法及装置

    公开(公告)号:CN106706726B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201611130416.0

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种水产品无水保活运输中血糖监测方法及装置,方法包括:对水产品进行划分等级处理;获取水产品的样本组及样本的血糖数据;采集运输过程中水产品的血糖数据;以样本组血糖数据为基准血糖数据,计算运输过程中血糖数据与其相对应的基准血糖数据的波动值判断水产品是否处于正常状态。装置包括:采集单元、信号处理单元和数据处理单元;采集单元的输出端与信号处理单元的输入端相连接;信号处理单元与数据处理单元通过无线通信的方式相连接;本发明实现了计算血糖波动直观的了解水产品在运输过程中是否正常,方便及时处理,减少水产品在运输过程中造成的损失,提高了无水保活运输中水产品的存活率。

    面向无水贮藏环境下的氧气含量动态预测方法及装置

    公开(公告)号:CN108334975A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201711425458.1

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明提供一种面向无水贮藏环境下的氧气含量动态预测方法及装置,所述氧气含量动态预测方法包括:计算每组样本在无水贮藏环境下二氧化碳、温度以及湿度的时间序列与氧气的时间序列之间的关联系数;基于所述关联系数,获取两个相邻时间节点间二氧化碳、温度以及湿度与氧气之间的关联度;基于氧气的时间序列和上述关联度中的最大关联度所对应的参数的时间序列,建立氧气含量动态预测模型,以实现无水贮藏环境下的氧气含量动态预测。本发明提供的氧气含量动态预测方法可以准确获取无水贮藏环境中的氧气含量,可以有效避免单一氧气获取方法造成的偶然误差,可以有效提高贮藏时生物体因缺氧带来的经济损失。

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