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公开(公告)号:CN1821915A
公开(公告)日:2006-08-23
申请号:CN200610056942.7
申请日:2006-03-07
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G05B19/418 , A01G9/24
CPC classification number: Y02A40/27
Abstract: 本发明涉及一种温室环境及灌溉自动控制系统和方法,可以对模拟输出、数字输出和脉冲输出等各种传感器信号进行采集和测量计算,并能对温室环境因子以及农田灌溉进行自动控制,可应用于农业、林业、环保、养殖等多个领域。其特征是由铁制设备箱外壳〔1〕、表面贴膜〔2〕、导电橡胶按键〔3〕、按键电路板〔4〕、无线通讯接口〔5〕、RS485通讯接口电路〔6〕、手机模块〔7〕、LCD液晶显示〔8〕、主控制电路板〔9〕、由Winbond77E516单片机〔10〕及其外围电路构成的核心模块〔11〕、电源接口〔12〕、模拟信号、数字信号、脉冲信号接口座〔13〕、继电器接口座〔14〕、继电器组〔15〕、外设接口〔16〕组成。
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公开(公告)号:CN112262678A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011121017.4
申请日:2020-10-19
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: A01G7/06
Abstract: 本发明实施例提供一种树木注射治疗装置,包括固定环以及注射器,固定环用于固定套设于树干外,固定环内外贯穿地设置有安装孔;注射器可沿内外向活动调节地设置于安装孔处,注射器的针头朝内,用于伸出安装孔而钻入树干。本发明实施例提供的树木注射治疗装置通过调节针头钻入树干的深度,能实现对树木的韧皮部、木质部等多部位的注射,实现对注射液全方位的输送,从而实现对黄龙病的有效治疗。
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公开(公告)号:CN112195223A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011065602.7
申请日:2020-09-30
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: C12Q1/6851 , C12Q1/689 , C12Q1/06 , C12N15/11
Abstract: 本发明实施例提供一种柑橘黄龙病快速检测方法,包括:提供从待测植物中获得的柑橘黄龙病病菌DNA;其中,所述柑橘黄龙病病菌DNA的浓度为20ng/μl;以所述柑橘黄龙病病菌DNA为模板进行3次PCR扩增,扩增循环数分别为20‑25次、25‑30次和30‑40次;对扩增产物进行琼脂糖凝胶电泳,通过凝胶成像系统得到扩增结果;根据扩增结果获得待测植物柑橘黄龙病的发病程度。本发明方法可为黄龙病等植物病害的检测分级提供定性的判别依据,同时可针对不同感病程度进行有针对性的防治提供准确的评测手段。
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公开(公告)号:CN105466979B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201510815156.X
申请日:2015-11-23
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种植物有机小分子在线检测装置以及利用上述装置进行有机小分子在线检测的方法。上述装置包括微型生物传感器单元、激励信号发生单元、数据采集处理单元以及主控单元。主控单元产生原始激励信号给激励信号发生单元,使其产生激励信号,微型生物传感器单元在激励信号的作用下产生与待检测有机小分子浓度对应的电信号,由数据采集处理单元对电信号进行预处理,之后由主控单元对预处理后的电信号进行分析得到待检测的有机小分子浓度。使用时将微型生物传感器单元插入待检测的植物器官中进行检测,实现了对植物有机小分子的在线、活体、动态检测以及连续分析,为植物生理学、植物电生理学、植物学、植物细胞生物学等提供新的解决方案。
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公开(公告)号:CN105830580B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610166366.5
申请日:2016-03-22
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: A01C1/00
Abstract: 本发明提供的一种果穗图像信息获取装置及方法,其中,装置包括,包括:第一夹持棒、第二夹持棒、第一控制结构、与第一控制结构上下对称的第二控制结构、第一支架和相机;第一夹持棒和第二夹持棒竖直设置于果穗周边;第一控制结构包括第一推拉滑块、第一连接块、第二推拉滑块和第二连接块,第一推拉滑块与第一连接块的一端相连;第一连接块的另一端与第一夹持棒的上端相连,第二推拉滑块与第二连接块的一端相连,第二连接块的另一端与第二夹持棒的上端相连;第一控制结构和第二控制结构均设于第一支架上;相机设置于果穗周围,用于果穗图像信息的获取。本发明保证不同形态果穗直立于相机环绕中心,提高果穗图像获取的精度和效率。
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公开(公告)号:CN106770570A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611192766.X
申请日:2016-12-21
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/327 , G01N27/26
CPC classification number: G01N27/327 , G01N27/26
Abstract: 本发明提供一种微电极生物传感器,所述微电极长4‑8cm,其尖端部分长5‑30mm,宽度2mm,厚度0.5mm;所述微电极的基底电极材料为硅片,所述微电极具有三电极体系,包含Ag/AgCl参比电极,铂对电极以及由碳纳米管材料修饰的金工作电极,三个电极裸露导电部分长×宽均为0.5mm×0.5mm。利用所述微电极生物传感器,通过活体在线监测植物体水杨酸含量,真实记录和实时分析水杨酸含量变化情况,检测方法可靠,测定结果准确,为植物水杨酸检测提供新的方法,丰富植物抗逆、抗病研究中水杨酸检测手段。
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公开(公告)号:CN105319257A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510750526.6
申请日:2015-11-05
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明公开一种基于生物传感技术的ABA浓度检测方法,能够在不破坏待测植物待测器官的情况下,实现对待测器官内ABA浓度的快速检测。方法包括:S1、将铂对电极、银/氯化银参比电极和修饰过的金工作电极集成为一个微电极阵列,其中,修饰过的金工作电极是将金工作电极依次经硫堇、金纳米颗粒和ABA抗体修饰得到的,铂对电极、银/氯化银参比电极和修饰过的金工作电极连接电化学工作站;S2、将微电极阵列上电极的检测端放入到待测植物的待测部位,利用电化学工作站,采用交流阻抗法采集工作电极产生的阻抗,在阻抗变化平稳后,计算预设时长的阻抗的平均值,通过将平均值代入预先计算的ABA浓度与阻抗的平均值的线性关系式,得到待测部位内的ABA浓度。
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公开(公告)号:CN103983798B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410228304.3
申请日:2014-05-27
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N35/02
Abstract: 本发明公开了一种作物检测系统,包括:在线式传输平台、作物性状检测设备、检测室、数据采集控制模块、数据处理终端;所述在线式传输平台用于承载植株,所述在线式传输平台设置有传送植株的传送带;所述检测室设置在所述在线式传输平台上,传送带穿过所述检测室,所述作物性状检测设备位于所述检测室内,所述作物性状检测设备,用于对进入所述检测室的植株进行检测,得到检测数据;数据处理终端用于,对在线式传输平台的运转以及传送路径进行控制,对所述作物性状检测设备进行控制,获取所述检测数据并对所述检测数据进行分析处理。本发明实施例的作物检测系统,能够实现植株全生育期的在线检测。
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公开(公告)号:CN103529116B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310488311.2
申请日:2013-10-17
Applicant: 北京农业信息技术研究中心 , 北京派得伟业科技发展有限公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明提供的一种小麦耐热性检测的方法和系统,该方法包括:将被测小麦分成热处理组的小麦和非热处理组的小麦;对热处理组的小麦进行热处理;利用离子流检测系统分别对没有进行热处理的非热处理组的小麦和热处理后的热处理组的小麦的同种离子进行离子流向和离子浓度的检测,分别得到第一离子流向、第一离子浓度和第二离子流向、第二离子浓度;根据检测出的第一离子浓度,计算没有进行热处理的非热处理组的小麦的离子的第一离子流速;根据检测出的第二离子浓度,计算热处理后的热处理组的小麦的离子的第二离子流速;根据第一离子流速和第一离子流向以及第二离子流速和第二离子流向,检测出小麦的耐热性。通过该方法能降低小麦耐热性检测的周期。
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公开(公告)号:CN103761428A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410007927.8
申请日:2014-01-07
Applicant: 北京农业信息技术研究中心 , 北京派得伟业科技发展有限公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提出了一种用于育种材料筛选的育种数据处理方法,该方法包括:针对各育种材料的育种数据,挑选一个以上的感兴趣性状;对于一个以上的感兴趣性状,设置每个感兴趣性状的权重;当某个感兴趣性状存在数据缺失时,对缺失数据进行处理;当感兴趣性状包含生育期、产量增减百分比、亩产和成穗率中的一种或多种性状时,进行性状数据转换。该发明可以提高育种材料筛选评价结果的准确度。
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