高通量全自动玉米考种流水线装置

    公开(公告)号:CN105766128A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610125717.8

    申请日:2016-03-04

    CPC classification number: A01C1/00

    Abstract: 本发明提供一种高通量全自动玉米考种流水线装置,包括:果穗考种装置、脱粒装置、籽粒考种装置、自动提升装置、水分容重测量装置、自动封装装置和控制装置。该装置中的果穗考种装置、脱粒装置、籽粒考种装置、自动提升装置、水分容重测量装置和自动封装装置在控制装置的控制下,能够对玉米考种过程中涉及的玉米果穗考种参数和籽粒考种参数进行准确快速综合地获取及管理,解决目前国内玉米考种过程耗费大量人力和时间进行各考种参数统计分析的现状,使玉米考种流程实现全自动化,大大提高了考种及育种效率。

    植物叶片叶绿素含量测量方法及系统

    公开(公告)号:CN102628800B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210082975.4

    申请日:2012-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种植物叶片叶绿素含量测量方法及系统,涉及叶绿素含量检测技术领域,所述方法包括:S1:获取所述待测植物叶片表面的激光后向散射图像;S2:对图像中的光斑进行边缘检测,并获取光斑的中心;S3:获取距离中心点预设距离的像素值;S4:对所述漫射方程进行拟合反演,以获得光学特征参数;S5:建立叶绿素含量与光学特征参数之间的预测关系模型,获得所述待测植物叶片的叶绿素含量。本发明通过对散射图像进行处理,实现了较厚叶片的叶绿素无损测量,在不提高仪器成本的情况下,保证植物叶片叶绿素含量的测量精度。

    基于微观动态离子流技术检测水稻真菌性立枯病的方法

    公开(公告)号:CN102520046B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201110364009.7

    申请日:2011-11-16

    Abstract: 本发明提供了一种基于微观动态离子流检测技术的水稻真菌性立枯病的检测方法,其是利用微观动态离子流检测技术分别检测水稻根系K+、NH4+和Ca2+的吸收能力,检测出感染真菌性立枯病的水稻。本发明利用微观动态离子流检测技术可测得真菌性立枯病发病时的离子流信息,通过与正常生长的水稻比较,获得真菌性立枯病发病时的离子流吸收或释放规律,利用此规律评价真菌性立枯病的发生,从而实现对水稻真菌性立枯病的快速、无损检测,检测后的植株材料还能够正常生长,避免了珍贵水稻苗的损失,检测结果对比明显,方法可靠,为水稻育苗和水稻育种提供了一种快速、无损的检测水稻真菌性立枯病的新方法。

    小麦种子种皮厚度测量方法

    公开(公告)号:CN102577694A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210013158.3

    申请日:2012-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种小麦种子种皮厚度测量方法。所述方法包括步骤:使用刀片直接切开小麦种子制作种子的切片;针对切片,利用红外显微成像系统采集小麦种子的红外显微光谱图像;根据红外显微光谱图像,提取能够反映种皮和内部组织差异的小麦种子的特征图像;对特征图像进行处理,获得种皮图像;标定种皮图像的比例尺,根据比例尺以及种皮图像中对应种皮厚度的像素数量,计算单粒小麦种子的种皮厚度。所述方法,以简单的操作步骤,实现了对单粒小麦种子种皮厚度的快速、准确测量;并且,制作切片简单,不需要使用化学试剂,安全环保;不需要人工主观判断,避免了人为误差;所述方法还可以应用于与其他作物(如玉米)的种皮测量,具有广泛的应用前景。

    植物离子吸收多参数检测装置及系统

    公开(公告)号:CN112903787B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110062177.4

    申请日:2021-01-18

    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。

    一种基于PMA染色的病菌定量检测方法

    公开(公告)号:CN109811040A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910130097.0

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明一种基于PMA染色的病菌定量检测方法。所述方法包括:(1)将非可溶性固体植物样品剪成碎片,磨样处理后加入磷酸缓冲液,得到组织匀浆;(2)将匀浆分为A、B组,向A组加入PMA,同时向B组匀浆中加入相同体积的水;(3)将A、B两组分别依次进行PMA光交联处理、DNA提取、DNA模板定量、荧光定量PCR处理;(4)根据A、B组的Ct值,计算得出活病菌在总病菌中的所占比例。本方法可以用于判断植物病情,对病情进行分级;同时本发明能够检测植物组织内菌总量和活菌量,计算活菌在植物体内存活比例,提供一种用于判断病害防治方法和杀菌治疗方法的药效评价方法,为黄龙病病害防治提供一种药效及防治快速的评价方法。

    基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法

    公开(公告)号:CN105319256B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201510745567.6

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 本发明公开一种基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法,能够在不破坏待测植物待测器官的情况下,实现对待测器官内脯氨酸浓度的准确检测。方法包括:S1、将对电极、参比电极和工作电极集成为一个微电极阵列;S2、将微电极阵列上电极的检测端放入待测植物的待测部位,利用电化学工作站,采用循环伏安法采集待测部位中脯氨酸电化学反应产生的氧化峰电流,在电流变化平稳后,计算预设时长的电流的平均值,通过将平均值代入预先计算的脯氨酸浓度与电流的平均值的线性关系式,得到待测部位内的脯氨酸浓度。

    一种旋转式生物量测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN106706846A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611129432.8

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: G01N33/0098

    Abstract: 本发明提供一种旋转式生物量测量装置及测量方法,该装置包括支撑架、旋转臂和控制机构,所述支撑架的下端固定在地面上,所述旋转臂设置在所述支撑架的上方,所述控制机构设置在所述支撑架内部且驱动所述旋转臂作上下及旋转运动,所述旋转臂上设有用于测量其离地高度的测距模块。本发明提出的生物量测量装置,无需操作人员直接参与,避免测量过程中因人的主观因素对测量结果的影响,同时可解放劳动力;可测定不同高度、不同转速下作物扭矩变化与生物量的关系,适合不同高度作物生物量的检测;同时本发明长期放置于田间作物生长环境中,实现不同生长时期作物生物量信息连续动态测量,提高生物量测量的精准性。

    作物籽粒千粒重测定装置
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105865592A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610366169.8

    申请日:2016-05-27

    CPC classification number: G01G17/00

    Abstract: 本发明提供作物籽粒千粒重测定装置,包括:支撑装置、中空结构盖板、底板、样本盘(安装光源上方)、主控板和与主控板连接的图像采集模组、光敏传感器、称重装置、电源装置及光源;称重装置和电源装置位于盖板与底板间;称重装置及光源与盖板不接触,光源背面经固定装置安装称重装置上方;支撑装置一端竖直装在底板上,图像采集模组和光敏传感器装在支撑装置另一端;称重装置测样本盘上作物籽粒的重量;图像采集模组采集样本盘上作物籽粒的图像;光敏传感器检测环境光照强度并自动调节光源发光强度;主控板根据上述图像获得作物籽粒个数,并根据该个数和称重装置测得重量,获得作物籽粒的千粒重。该装置能自动快速测量作物籽粒千粒重,准确性高。

    基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法

    公开(公告)号:CN105319256A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510745567.6

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 本发明公开一种基于生物传感技术的脯氨酸浓度检测方法,能够在不破坏待测植物待测器官的情况下,实现对待测器官内脯氨酸浓度的准确检测。方法包括:S1、将对电极、参比电极和工作电极集成为一个微电极阵列;S2、将微电极阵列上电极的检测端放入待测植物的待测部位,利用电化学工作站,采用循环伏安法采集待测部位中脯氨酸电化学反应产生的氧化峰电流,在电流变化平稳后,计算预设时长的电流的平均值,通过将平均值代入预先计算的脯氨酸浓度与电流的平均值的线性关系式,得到待测部位内的脯氨酸浓度。

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