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公开(公告)号:CN215574993U
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202121920234.X
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
IPC: G01N33/00
Abstract: 本实用新型提供一种植入式植物汁液的获取装置,包括:壳体,所述壳体的第一端呈圆锥体,所述圆锥体的部分表面设有多个通孔;浓度传感器,所述浓度传感器设置在所述壳体内;控制器,所述控制器设置在所述壳体内,并与所述浓度传感器电性连接。本实用新型提供的植入式植物汁液的获取装置,通过将壳体的一端设置成圆锥体,且圆锥体的表面设有多个通孔,以便将该获取装置植入植物组织内时,汁液可以通过通孔进入壳体内,浓度传感器可实时检测汁液的浓度,并将数据发送至控制器,以避免汁液氧化、降解等,从而提高了汁液检测数据的准确性。
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公开(公告)号:CN205607800U
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201620232851.3
申请日:2016-03-24
Applicant: 北京农业信息技术研究中心 , 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: G01N9/02
Abstract: 本实用新型涉及物料的物理性质检测技术领域,尤其涉及一种作物种子容重自动测量装置。本实用新型提供的一种作物种子容重自动测量装置包括上位机电脑、相机、称重传感器及固定于称重传感器上的试样测量圆筒,试样测量圆筒由透明尺码及非透明的面板围成且设有底板;上位机电脑分别与相机及称重传感器连接;相机与透明尺码正对设置,且使得试样测量圆筒位于相机的视角内;称重传感器用于测量试样测量圆筒内待测样品的重量;称重传感器的数据变化触发相机进行拍摄;测量完成后,触发电磁铁打开底板自动卸料。本测试装置可适应不同体积的试样和不同种类的作物,操作简单,测试时间短且测试准确性高,实用性强,硬件成本低,经济上具有可推广性。
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公开(公告)号:CN216207823U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202121920272.5
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: 本实用新型提供一种植物汁液的收集装置,包括:导液管,所述导液管的一端为用于插入植株内的插入端,所述导液管的另一端为收集端;收集盒,所述导液管设于所述收集盒上,所述收集盒具有用于通入低温气体的活性腔,所述活性腔围设于所述导液管的外周;收集瓶,所述收集瓶连通于所述收集端。本实用新型给出的植物汁液的收集装置,便于收集植物汁液,并提高了检测的准确性。
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公开(公告)号:CN216207756U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202121915738.2
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: 本实用新型提供一种植物汁液在线提取系统,包括注液装置、取样装置及样品收集装置;取样装置包括驱动机构与取样头,驱动机构与取样头连接,注液装置与样品收集装置分别与取样头连通;驱动机构用于驱动取样头伸入至植物茎秆或果实内;注液装置用于向取样头内注入溶剂;样品收集装置用于收集从取样头流出的植物汁液。本实用新型可便捷地实现对植物汁液的在线提取,不仅可避免对植物造成不可逆的损坏或伤害,而且提取效率高,实现了对植物汁液的原位提取,保证了所提取的植物汁液中目标物质的活性。
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公开(公告)号:CN215574023U
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202121920274.4
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: 本实用新型提供一种植物汁液取样装置,包括:收集主体,所述收集主体包括锥形头,所述锥形头内具有内腔,所述锥形头的外周具有多个收集孔,多个所述收集孔连通于所述内腔;收集管,所述收集管包括连接段,所述连接段的一端连通于所述内腔;收集瓶,所述收集瓶的瓶口连通于所述连接段的另一端。本实用新型给出的植物汁液取样装置,取样方便快速,效率高,降低了成本。
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公开(公告)号:CN112904111B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202110063895.3
申请日:2021-01-18
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种离子信号检测电路,包括:至少一个运算放大器以及与每个所述运算放大器相连接的电压调理电路;所述运算放大器用于接收目标离子信号,并对所述目标离子信号进行放大处理,输出放大离子信号至所述电压调理电路;所述电压调理电路用于对所述放大离子信号进行调节,输出目标检测电压信号。本发明提供的离子信号检测电路,利用运算放大器对离子信号进行放大,并利用电压调理电路对放大后的信号进行多级滤波,可以去除信号中的大部分高频噪声,包括电源噪声、外界噪声以及电路本身的噪声,提高信号稳定性,能够实现多通道同步检测,且各个通道之间不会相互干扰,检测精度和稳定性较高。
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公开(公告)号:CN112903789A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110063873.7
申请日:2021-01-18
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: G01N27/36 , G01N27/403
Abstract: 本发明提供的基于离子吸收动力学的离子流速检测方法及系统,包括:将目标植物的根系固定于盛装有耗竭液的培养皿中;将玻璃微电极的电极尖端设置于目标检测位置附近;获取预设时间段内微电极测量的实时电压数据;测量目标植物的根系参数;根据实时电压数据和根系参数,确定目标植物的净吸收速率。本发明提供的基于离子吸收动力学的离子流速检测方法及系统,是一种以离子选择性电极法为手段,以基于植物离子吸收动力学为基础的植物根系对外界离子吸收/外排流速的检测方法,在不需要大量耗费人力的前提下,能够无损的检测到植株单株,或者小群体植株特定离子的吸收速度,辅助科研人员对作物生长状态及养分吸收特征进行评价,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN112903787A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110062177.4
申请日:2021-01-18
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: G01N27/333 , G01N27/403 , G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种植物离子吸收多参数检测装置及系统,通过多通道微电极检测装置检测待测溶液环境中预设的离子浓度,并转化为不同强度的原始电信号,前置放大装置对原始电信号进行放大,生成增强电信号;信号调理装置对所述增强的电信号进行滤波降噪处理,生成有效电信号;根系成像系统获取待测植物根系图像,数据分析处理装置根据植物根系图像,获取待测植物根系的总表面积;获取测量时间及待测溶液体积,根据所述测量时间、待测溶液体积、所述有效电信号及所述总表面积计算植物离子吸收特征参数。能够检测出植物所处溶液中的离子浓度及其变化,融合根系成像系统对离子浓度进一步的分析,计算出了植物离子吸收的相关特征参数。
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公开(公告)号:CN111979347A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010887891.2
申请日:2020-08-28
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/686
Abstract: 本发明实施例提供一种枣疯病感病程度快速鉴定方法,该方法包括:对待检测植物样本提取DNA,制成预设浓度的工作液;根据所述工作液的用量,按预设比例,加入特异性扩增引物和2×Taq预混聚合酶链式反应PCR反应液,制成反应体系;对所述反应体系进行PCR扩增,根据得到扩增条带的循环反应次数,确定枣疯病感病程度;其中,枣疯病感病程度和得到扩增条带的循环反应次数的对应关系,在相同预设浓度和预设比例条件下,经试验得到。该方法根据扩增条带的循环反应次数确定感病程度,能够实现对枣疯病组织内菌含量的快速分级检测分析,实现了快速评估带菌植株的病原植原体含量、感病程度。
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公开(公告)号:CN108226241B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201711421481.3
申请日:2017-12-25
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明涉及微电极生物技术领域,具体涉及一种活体检测吲哚乙酸的微型比率型传感器及其构建方法与应用。本发明将碳纤维电极采用nafion/cytC/[Bmim][BF4]进行修饰,将cytC的氧化电流作为内置的校正信号,连同IAA的信号一起构成双信号输出,从而构建比率型传感器,显著提高IAA传感器的稳定性和重现性,从而实现植物活体IAA检测时的准确性及可靠性。
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