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公开(公告)号:CN102495115B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201110439111.9
申请日:2011-12-23
Applicant: 中国科学院地球化学研究所 , 江苏大学 , 镇江梧之现代农业有限公司
IPC: G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种利用生物酶电极法检测根系分泌物中苹果酸的电化学方法,它包括以下过程:第一,制作苹果酸脱氢酶电极;第二,苹果酸脱氢酶电极、饱和甘汞电极和铂丝电极与电化学工作站连接,在焦磷酸钠缓冲体系下研究该电极反应的优化条件;第三,在恒温电磁搅拌下,设置操作电压,待背景电流稳定后,连续加入一定浓度的苹果酸溶液到电解池中,测定不同苹果酸浓度下相应的电流变化值,得到催化电流与苹果酸浓度的线性范围;第四,加入根系分泌物样品到电解池中,在恒温电磁搅拌下,将电流的增加值作为y轴,纯苹果酸标准溶液加入量作为x轴,绘制标准曲线,依据标准曲线求y=0时的x值,此时x的绝对值就是稀释后样品中的苹果酸的浓度。
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公开(公告)号:CN102410983A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201110232910.9
申请日:2011-08-15
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开一种组培苗氮素利用率的无菌动态检测方法,先构建水分损失模型并计算出培养基厚度,用近红外光谱仪同时多点采集建模样品和试验样品中的培养基的漫反射光谱信息获得建模样品的模型,然后对试验样品进行预测获取试验样品培养基中多点的氮素含量;再用某点的氮素含量和该某点距组培苗基径垂直距离进行线性拟合得到氮含量与垂直距离的方程式,通过圆柱体积分公式计算出试验样品培养基的总氮量;在对试验样品培养基中多点的氮素含量检测的同期利用图像处理法检测试验样品组培苗生物量;最后根据公式计算出试验样品中组培苗的氮素利用率;无需提取培养基中的氮素便可动态、无菌、无损测定植物组织培养过程中培养基氮素的变化。
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公开(公告)号:CN101936873A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN201010240657.7
申请日:2010-07-29
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明公开了一种土壤剖面标准瞬时CO2通量概念及其获取方法,包括以下过程:首先采用红外CO2分析仪对一定土层深度处的CO2浓度进行测定,用软件对CO2浓度随测定时间的变化进行双曲线方程拟合,获得参数a、b;将公认的大气CO2浓度作为参照Ct带入双曲线方程,计算出对应的时间ts;将双曲线方程以Ct对时间t求一阶导数,并将ts值带入导数计算公式,得到该时刻对应的标准CO2浓度变化速率参数;最后将标准CO2浓度变化速率参数带入通量计算公式,即可获得所测定土层的标准瞬时CO2通量。本发明可以对多组重复试验进行快速测定,降低了多个重复间因测定时间间隔带来的误差,增加了数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN101805697A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010137319.0
申请日:2010-04-01
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 本发明公开了一种醋糟发酵复合微生物菌剂的制备方法,由酸热芽孢杆菌(Bacillusacidocaldarius.)、黑根霉菌(Rhizopus stolonifer)和绿色木霉菌(Trichoderma viride)单菌种菌剂按重量比1∶1∶1复合配比而成,其中所述的单菌种菌剂首先分别将三种菌的原种通过一级试管扩繁、二级液体分别培养制成种菌;然后按米糠50~60%∶麸皮50~40%的重量百分比把米糠和麸皮混合搅拌均匀成混合物料,按菌种与混合物料体积与质量比1∶10的比例分别接种培养好的种菌,制成单种菌菌剂。本方法提供的复合微生物菌剂较其它现有微生物菌剂能提高醋糟堆肥的发酵温度,加速发酵进程,其发酵成品全量养分(氮、磷、钾)含量高,营养好。
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公开(公告)号:CN101793860A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200910312517.3
申请日:2009-12-29
Applicant: 中国科学院地球化学研究所 , 江苏大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种利用锑微电极测定植物碳酸酐酶活力的电化学方法,其过程为:第一,制作锑微电极;第二,将预冷(0~2℃)的饱和CO2的蒸馏水加入到有碳酸酐酶的巴比妥缓冲体系和无碳酸酐酶的巴比妥缓冲体系;第三,将电化学工作站与锑微电极及参比电极相连,采用开路电位法分别对上述两个体系的整个反应过程进行监测,分别记录下有碳酸酐酶和无碳酸酐酶的反应体系中整个反应过程的电位值的变化,保存电位变化过程曲线;第四,依据电位变化过程曲线图选择起始段匀速部分,分别计算出两个体系中相当于一个pH单位的电位值变化所需时间,再根据这两种体系下降一个pH单位的所需时间计算酶活力。本发明比传统的pH计法精确度高,碳酸酐酶活力测定范围大。
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公开(公告)号:CN102428840B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201110268807.X
申请日:2011-09-13
Applicant: 江苏大学
IPC: A01G7/00
Abstract: 本发明公开一种利用根生长量变化确定茅苍术收获期的方法,于5月中旬随机选择同一类型的5株茅苍术,将与根系自动监测系统相配套的透明有机树脂管埋入每株茅苍术根系部分;第15天将扫描头插入每个透明有机树脂管内,获取每株茅苍术根系的图像各3幅;随后每隔15天为一个周期进行同样操作,至少经10个周期;然后计算5株茅苍术第n周期的根系平均长度;由第n周期的根系平均长度减去第n-1周期的根系平均长度得到茅苍术根系实际长度增加值,根据增加值对测定时间作图,得出根系生长高峰期的规律,将根系生长第二个高峰期前的一个周期确定为最佳收获期,可适时收获茅苍术,保持茅苍术的道地性,也可用于其它以根茎入药的中草药的收获期确定。
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公开(公告)号:CN102428840A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110268807.X
申请日:2011-09-13
Applicant: 江苏大学
IPC: A01G7/00
Abstract: 本发明公开一种利用根生长量变化确定茅苍术收获期的方法,于5月中旬随机选择同一类型的5株茅苍术,将与根系自动监测系统相配套的透明有机树脂管埋入每株茅苍术根系部分;第15天将扫描头插入每个透明有机树脂管内,获取每株茅苍术根系的图像各3幅;随后每隔15天为一个周期进行同样操作,至少经10个周期;然后计算5株茅苍术第n周期的根系平均长度;由第n周期的根系平均长度减去第n-1周期的根系平均长度得到茅苍术根系实际长度增加值,根据增加值对测定时间作图,得出根系生长高峰期的规律,将根系生长第二个高峰期前的一个周期确定为最佳收获期,可适时收获茅苍术,保持茅苍术的道地性,也可用于其它以根茎入药的中草药的收获期确定。
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公开(公告)号:CN102584461A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210052402.7
申请日:2012-03-02
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 本发明一种设施蔬菜无土栽培基质及应用,属于食品工业有机废弃物资源化技术领域。该基质由经过发酵的醋糟、草炭、蛭石按照体积比6:(2-1):(2-1)混合而成。本发明的栽培基质能克服单一基质理化性状的不足,改善栽培基质的理化性状。减少泥炭在无土栽培基质中的用量,提高了醋糟资源的综合利用率,大幅降低了基质的生产成本,具有明显的社会效益、经济效益和环境生态效益。
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公开(公告)号:CN102550310A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210009996.3
申请日:2012-01-13
Applicant: 江苏大学
IPC: A01G7/00
Abstract: 本发明公开一种动态检测组培苗蒸腾速率和水分利用率的方法,先分别称量含转接的组培苗培养瓶质量及装有同体积培养基的无组培苗空白培养瓶的质量,检测组培苗生物量,将接有组培苗培养瓶与装有同体积培养基的无组培苗空白培养瓶放在同样培养条件下培养后再分别称量,同时检测组培苗此时的生物量;然后计算出组培苗的蒸腾失水量,分别构建蒸腾失水量与培养时间的关系模型、组培苗生物量与培养时间的关系模型及组培苗生物量与蒸腾失水量的关系模型,最后计算出培养期间任一时间的组培苗的蒸腾速率及水分利用率;本发明无需直接接触培养基中小植株的叶片,可以无菌、动态测定植物组织培养过程中组培苗的蒸腾速率及水分利用率的变化。
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公开(公告)号:CN101806730B
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201010145770.7
申请日:2010-04-13
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N21/35
Abstract: 本发明公开了一种醋糟有机基质含水量的检测方法:先取不同水分含量的醋糟有机基质样品,一部分作为校正集,另一部分作为预测集,其余部分作为待测样品,用烘干称重法测定所有样品含水量作为实测值;再用可见-近红外光谱仪采集样品反射光谱信息,用校正集的光谱数据与其含水量实测值间的关系建立校正模型;将预测集的光谱数据带入到校正模型中进行预测,获取预测集的样品含水量的预测结果并分析与其实测值的差异,选取预测精度达到要求的校正模型;最后将待测样品的光谱信息输入到经选取的校正模型中对待测样品含水量进行计算。本发明快速方便地现场批量测定基质中的水分含量,动态检测作物栽培过程中基质水分含量的变化。
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