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  • 农业部重点实验室及观测实验站名单公布
    农业部重点实验室及农业科学观测实验站名单公布   农业部网站2011年7月20日消息 “关于公布农业部重点实验室及农业科学观测实验站名单的通知[农科教发〔2011〕8号]”发布,通知中称:根据《农业部重点实验室发展规划(2010-2015年)》(农科教发[2010]4号)和《农业部重点实验室管理办法》(农科教发[2010]5号),2010年和2011年我部分两批组织开展了农业部重点实验室体系的布局和遴选工作。   经过申报、评审和公示综合性重点实验室、发布专业性(区域性)重点实验室和农业科学观测实验站建设指南、综合性重点实验室编制建设方案、专家组论证建设方案以及总体平衡等工作环节,确定了由33个综合性重点实验室、183个专业性(区域性)重点实验室和251个农业科学观测实验站组成的30个“学科群”的组成框架。 农业部重点实验室及农业科学观测实验站名单 01 农业基因组学学科群 类 别 序号 名 称 依托单位 综合性重点实验室 1 农业部农业基因组学重点实验室(北京) 中国农业科学院生物技术研究所 2 农业部农业基因组学重点实验室(武汉) 华中农业大学 3 农业部农业基因组学重点实验室(深圳) 深圳华大基因研究院 1 农业部水稻生物学与遗传育种重点实验室[03] 中国水稻研究所 2 农业部麦类生物学与遗传育种重点实验室[04] 中国农业科学院作物科学研究所 3 农业部玉米生物学与遗传育种重点实验室[05] 中国农业大学 4 农业部薯类作物生物学与遗传育种重点实验室[06] 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 5 农业部大豆生物学与遗传育种重点实验室[07] 南京农业大学 6 农业部棉花生物学与遗传育种重点实验室[08] 中国农业科学院棉花研究所 7 农业部油料作物生物学与遗传育种重点实验室[09] 中国农业科学院油料作物研究所 8 农业部园艺作物生物学与种质创制重点实验室[10] 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 9 农业部热带作物生物学与遗传资源利用重点实验室[11] 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 10 农业部动物遗传育种与繁殖重点实验室[12] 中国农业大学 11 农业部淡水渔业与种质资源利用重点实验室[13] 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 12农业部兽用药物与兽医生物技术重点实验室[15] 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 13 农业部动物疫病病原生物学重点实验室[16] 中国农业科学院兰州兽医研究所 14 农业部海洋渔业与可持续发展重点实验室[17] 中国水产科学研究院黄海水产研究所 15 农业部农业微生物资源利用重点实验室[18] 华中农业大学 02 作物基因资源与种质创制学科群 类 别 序号 名 称 依托单位 综合性重点实验室 1 农业部作物基因资源与种质创制重点实验室 中国农业科学院作物科学研究所 专业性/区域性重点实验室 1 农业部东北作物基因资源与种质创制重点实验室 吉林省农业科学院 2 农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室 云南省农业科学院 3 农业部华东作物基因资源与种质创制重点实验室 南京农业大学 4 农业部华南作物基因资源与种质创制重点实验室 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 5 农业部黄土高原作物基因资源与种质创制重点实验室 山西省农业科学院农作物品种资源研究所 6 农业部水稻生物学与遗传育种重点实验室[03] 中国水稻研究所 7 农业部麦类生物学与遗传育种重点实验室[04] 中国农业科学院作物科学研究所 8 农业部玉米生物学与遗传育种重点实验室[05] 中国农业大学 9 农业部薯类作物生物学与遗传育种重点实验室[06] 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 专业性/区域性重点实验室 10 农业部大豆生物学与遗传育种重点实验室[07] 南京农业大学 11 农业部棉花生物学与遗传育种重点实验室[08] 中国农业科学院棉花研究所 12 农业部油料作物生物学与遗传育种重点实验室[09] 中国农业科学院油料作物研究所13 农业部园艺作物生物学与种质创制重点实验室[10] 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 14 农业部热带作物生物学与遗传资源利用重点实验室[11] 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 农业 科学观测实验站 1 农业部蔬菜作物基因资源与种质创制北京科学观测实验站 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 2 农业部寒带作物基因资源与种质创制黑龙江科学观测实验站 黑龙江省农业科学院草业研究所 3 农业部作物基因资源与种质创制辽宁科学观测实验站 中国农业科学院果树研究所 4 农业部作物基因资源与种质创制内蒙古科学观测实验站 内蒙古农牧业科学院 5 农业部作物基因资源与种质创制山东科学观测实验站 山东省农业科学院 6 农业部作物基因资源与种质创制河南科学观测实验站 中国农业科学院郑州果树研究所 7 农业部作物基因资源与种质创制河北科学观测实验站 河北省农林科学院粮油作物研究所 8 农业部作物基因资源与种质创制陕西科学观测实验站 西北农林科技大学 9 农业部作物基因资源与种质创制甘肃科学观测实验站 甘肃省农业科学院作物研究所 农业 科学观测实验站 10 农业部作物基因资源与种质创制青海科学观测实验站 青海省农林科学院 11 农业部作物基因资源与种质创制宁夏科学观测实验站 宁夏农林科学院 12 农业部作物基因资源与种质创制新疆科学观测实验站 新疆农业科学院农作物品种资源研究所 13 农业部作物基因资源与种质创制重庆科学观测实验站 西南大学 14 农业部作物基因资源与种质创制四川科学观测实验站 四川农业大学 15 农业部作物基因资源与种质创制贵州科学观测实验站 贵州省农作物品种资源研究所 16 农业部作物基因资源与种质创制西藏科学观测实验站 西藏自治区农牧科学院农业研究所 17 农业部作物基因资源与种质创制上海科学观测实验站 上海市农业生物基因中心 18 农业部作物基因资源与种质创制安徽科学观测实验站 安徽农业科学院作物研究所 19 农业部作物基因资源与种质创制江苏科学观测实验站 江苏省农业科学院 20 农业部作物基因资源与种质创制浙江科学观测实验站 中国水稻研究所 21 农业部作物基因资源与种质创制江西科学观测实验站 江西省农业科学院 22 农业部作物基因资源与种质创制湖北科学观测实验站 湖北省农业科学院粮食作物研究所 23 农业部作物基因资源与种质创制湖南科学观测实验站 湖南省农业科学院 农业 科学观测实验站 24 农业部作物基因资源与种质创制福建科学观测实验站 福建省农业科学院 25 农业部作物基因资源与种质创制广东科学观测实验站 广东省农业科学院作物研究所 26 农业部作物基因资源与种质创制广西科学观测实验站 广西壮族自治区农业科学院 27 农业部作物基因资源与种质创制海南科学观测实验站 海南省农业科学院 28 农业部云南稻种资源科学观测实验站[03] 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 29 农业部黄淮地区蔬菜科学观测实验站(河南)[10] 河南省农业科学院   注:名称右上角标注[*]内的数字表示其所属学科群编号。   为加强农业部重点实验室建设和运行管理,现将有关事项通知如下:   一、着眼全局,提高认识   保障粮食安全、发展现代农业对农业科技的要求日益迫切。以联合协作为手段,以提高农业科技资源使用效益和对农业生产的支撑能力为目标,全面建设国家农业科技创新体系,是农业科技自身改革发展的必然选择。农业部重点实验室以“学科群”为组建单元,按照综合性重点实验室、专业性(区域性)重点实验室、农业科学观测实验站三个层次建设,目标是形成布局合理、任务明确、协作紧密、运转高效的重点实验室体系,促进基地、人才、项目相配套,推进国家农业科技创新体系建设进程。   农业部重点实验室是凝聚和培养优秀农业科技人才,组织行业科技创新,开展学术交流的重要基地,是国家农业科技创新体系的重要组成部分。各有关单位要从农业乃至国民经济发展全局角度,进一步增强农业科研创新基地建设的紧迫性,进一步理解农业部重点实验室建设的重大意义。此次公布的重点实验室和农业科学观测实验站是从全国或区域内优中选优产生的,优势突出,代表性强,是全国性和区域性农业科技创新活动的主力军。   二、明确责任,合力推进   强化联合协作,以“学科群”为单元建设农业部重点实验室,是重点实验室建设工作的创新举措,我部将在科研装备和基础设施建设方面积极创造条件,切实提升农业部重点实验室体系的建设水平,在运行保障和科研课题安排方面,大幅度向农业部重点实验室体系倾斜,充分发挥其科技创新主力军作用。各部门各单位也必须明确并切实履行好各自的职责任务,合力推进重点实验室建设工作。   综合性重点实验室是“学科群”建设的“龙头”。在完成本重点实验室科研活动的基础上,要团结带领本“学科群”所有重点实验室和科学实验站深入开展学术交流活动,凝练重大科学问题和中长期科研目标,制定工作规则和工作计划,开展科技创新活动,联合承担国家任务,有计划地组织人才培养和国际交流活动,推动科技资源的共用共享和成果信息的有序流动。专业性(区域性)重点实验室是“学科群”建设的“主体”。其主要任务是围绕农业产业发展、区域经济发展和学科建设的需求,以应用基础研究和科技基础性工作为重点,在综合性重点实验室的统筹安排下,不断推进科技创新、产出创新成果,并积极参加各种学术交流和人才培养工作。农业科学观测实验站是“学科群”建设的“延伸”。要围绕科学数据获取、技术集成研究和示范的需求,持续稳定地做好科技基础性工作,并配合重点实验室完成各项工作。   各省农业行政主管部门、中国农业科学院、中国水产科学研究院、中国热带农业科学院和教育部有关直属高校以及其它相关单位,作为农业部重点实验室的主管单位,要结合本地区、本单位实际,根据《农业部重点实验室发展规划(2010-2015年)》和《农业部重点实验室管理办法》,结合每个重点实验室和科学实验站的建设目标,加强工作指导和支持,积极争取各级财政和相关计划对重点实验室的支持,努力保障重点实验室的工作运行。各重点实验室的建设依托单位,要积极支持重点实验室的工作,努力保障重点实验室主任的工作条件和工作时间,支持重点实验室开展学术交流和课题开放工作,在科研条件改善、人才培养、课题申报等方面重点考虑并优先安排。   三、积极探索,务求实效   农业部重点实验室体系,即30个“学科群”的运行管理,主要依靠《农业部重点实验室管理办法》、“学科群工作规则”和各“重点实验室章程”三个层次的制度来约束和规范,这三个层次的制度有的已经出台,有的即将制定,其根本目的在于促进形成“布局合理、任务明确、协作紧密、运转高效”的重点实验室体系。各有关单位要积极探索,不断创造行之有效的管理和运行机制,进一步完善纵横连通机制、学术交流机制、人员互动机制和考核激励机制,稳步推进农业部重点实验室建设工作,务求取得实效,为农业科技进步和发展现代农业做出应有的贡献。
  • “十三五”农业部重点实验室及科学观测实验站名单公布
    2016年12月29日,农业部公布了“十三五”农业部重点实验室及科学观测实验站建设名单。“十三五”期间将形成由42个综合性重点实验室、297个专业性(区域性)重点实验室和269个科学观测实验站组成的37个学科群农业部重点实验室体系,相关的建设工作即将开展。  通知如下:农业部办公厅关于公布“十三五”农业部重点实验室及科学观测实验站建设名单的通知各有关单位:  “十二五”期间,农业部探索实践以“学科群”为单元建设重点实验室和科学观测实验站(以下简称“重点实验室(站)”),有力地推进了协同创新,提升了农业部重点实验室(站)在农业科技创新中的重要地位和作用。为进一步巩固建设成效,我部对“十二五”农业部重点实验室(站)进行了评估,并对部分学科群、重点实验室(站)进行了调整。同时,根据农业供给侧结构性改革和转变农业发展方式的新要求,在农业资源环境、农产品加工、农产品质量安全、农业信息化、农业机械化等领域,新增了一批学科群和重点实验室。在此基础上,形成了由42个综合性重点实验室、297个专业性(区域性)重点实验室和269个科学观测实验站组成的37个学科群农业部重点实验室体系,现予以公布(见附件1),并就做好建设工作通知如下。  一是明确职责任务。综合性重点实验室牵头组织本学科群的重点实验室(站),紧紧围绕提高农业质量效益和竞争力的科技需求,突出强化节本增效、优质安全、绿色发展等三个领域,研究制定学科群建设方案(格式见附件2),并进行充分论证。在此基础上,编制每个重点实验室(站)的建设任务书(格式见附件3)。请于2017年3月31日前,将上述材料纸质版一式3份,报送农业部科技发展中心,电子版发送至menghong@agri.gov.cn。  二是强化协同创新。综合性重点实验室要强化牵头作用,组织好学科群年会,并对各重点实验室(站)进行年度考核 通过共同申报科技计划项目、设立开放课题等,推进联合攻关 依托各类学会(协会),利用研讨会等平台,积极开展学术交流。专业性(区域性)重点实验室要强化主体作用,配合综合性重点实验室、联合其他专业性(区域性)重点实验室,做好学科群的运行和建设工作。科学观测实验站要强化支撑作用,进一步明确功能定位,做好观测监测和技术集成示范。  三是加强运行管理。健全完善《学科群工作规则》《重点实验室(站)章程》等制度,加强科研经费管理。加强学风建设和科学道德建设,坚决抵制学术不端行为。促进科研仪器等资源共享,加强知识产权保护。从农业需求的关联度、产业发展的贡献度、学术成果的创新度等三个方面,分类评价重点实验室(站)。对“十二五”已布局的重点实验室(站),年度考核不佳的,给予警告或通报批评 五年综合评估不合格的,取消资质。对“十三五”新增的重点实验室,先开展为期两年的试运行,考评合格后,再正式授牌。  附件:1..“十三五”农业部重点实验室(站)名单.docx  2.“十三五”学科群建设方案(格式).doc  3.“十三五”农业部重点实验室(站)建设任务书(格式).doc农业部办公厅2016年12月29日  附件:“十三五”农业部重点实验室(站)名单01 农业基因组学学科群类别序号农业部重点实验室(站)名称依托单位综合性重点实验室1农业部农业基因组学重点实验室(北京)中国农业科学院生物技术研究所2农业部农业基因组学重点实验室(武汉)华中农业大学3农业部农业基因组学重点实验室(深圳)深圳华大基因研究院专业性/区域性重点实验室1农业部农业基因数据分析重点实验室(试运行)中国农业科学院农业基因组研究所2农业部水生动物基因组学重点实验室(试运行)中国水产科学研究院02 作物基因资源与种质创制学科群类别序号农业部重点实验室(站)名称依托单位综合性重点实验室1农业部作物基因资源与种质创制重点实验室中国农业科学院作物科学研究所专业性/区域性重点实验室1农业部东北作物基因资源与种质创制重点实验室吉林省农业科学院2农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室云南省农业科学院3农业部华东作物基因资源与种质创制重点实验室南京农业大学4农业部华南作物基因资源与种质创制重点实验室中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所5农业部黄土高原作物基因资源与种质创制重点实验室山西省农业科学院农作物品种资源研究所6农业部作物基因资源与生物技术育种重点实验室北京大北农科技集团股份有限公司7农业部核农学重点实验室浙江大学农业科学观测实验站1农业部蔬菜作物基因资源与种质创制北京科学观测实验站中国农业科学院蔬菜花卉研究所2农业部寒带作物基因资源与种质创制黑龙江科学观测实验站黑龙江省农业科学院草业研究所3农业部作物基因资源与种质创制辽宁科学观测实验站中国农业科学院果树研究所4农业部作物基因资源与种质创制内蒙古科学观测实验站内蒙古农牧业科学院5农业部作物基因资源与种质创制山东科学观测实验站山东省农业科学院6农业部作物基因资源与种质创制河南科学观测实验站中国农业科学院郑州果树研究所7农业部作物基因资源与种质创制河北科学观测实验站河北省农林科学院粮油作物研究所8农业部作物基因资源与种质创制陕西科学观测实验站西北农林科技大学9农业部作物基因资源与种质创制甘肃科学观测实验站甘肃省农业科学院作物研究所10农业部作物基因资源与种质创制青海科学观测实验站青海省农林科学院11农业部作物基因资源与种质创制宁夏科学观测实验站宁夏农林科学院12农业部作物基因资源与种质创制新疆科学观测实验站新疆农业科学院农作物品种资源研究所13农业部作物基因资源与种质创制重庆科学观测实验站西南大学14农业部作物基因资源与种质创制四川科学观测实验站四川农业大学15农业部作物基因资源与种质创制贵州科学观测实验站贵州省农作物品种资源研究所16农业部作物基因资源与种质创制西藏科学观测实验站西藏自治区农牧科学院农业研究所17农业部作物基因资源与种质创制上海科学观测实验站上海市农业生物基因中心18农业部作物基因资源与种质创制安徽科学观测实验站安徽农业科学院作物研究所19农业部作物基因资源与种质创制江苏科学观测实验站江苏省农业科学院20农业部作物基因资源与种质创制浙江科学观测实验站中国水稻研究所21农业部作物基因资源与种质创制江西科学观测实验站江西省农业科学院22农业部作物基因资源与种质创制湖北科学观测实验站湖北省农业科学院粮食作物研究所23农业部作物基因资源与种质创制湖南科学观测实验站湖南省农业科学院24农业部作物基因资源与种质创制福建科学观测实验站福建省农业科学院25农业部作物基因资源与种质创制广东科学观测实验站广东省农业科学院作物研究所26农业部作物基因资源与种质创制广西科学观测实验站广西壮族自治区农业科学院27农业部作物基因资源与种质创制海南科学观测实验站海南省农业科学院28农业部核辐射农业生物科学观测实验站中国农业科学院作物科学研究所03 水稻生物学与遗传育种学科群类别序号农业部重点实验室(站)名称依托单位综合性重点实验室1农业部水稻生物学与遗传育种重点实验室中国水稻研究所专业性/区域性重点实验室1农业部杂交粳稻遗传育种重点实验室国家粳稻工程技术研究中心2农业部籼稻杂种优势研究与利用重点实验室武汉大学3农业部东北水稻生物学与遗传育种重点实验室沈阳农业大学4农业部长江中下游粳稻生物学与遗传育种重点实验室南京农业大学5农业部长江中下游籼稻遗传育种重点实验室湖南省农业科学院水稻研究所6农业部西南水稻生物学与遗传育种重点实验室四川省农业科学院水稻研究所7农业部华南杂交水稻种质创新与分子育种重点实验室福建省农业科学院8农业部杂交稻新品种创制重点实验室安徽荃银高科种业股份有限公司9农业部籼稻新品种创制与种子技术重点实验室湖北省种子集团有限公司农业科学观测实验站1农业部寒地粳稻冷害科学观测实验站黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所2农业部水稻盐害科学观测实验站吉林省农业科学院水稻所3农业部江西东乡野生稻科学观测实验站江西省农业科学院水稻所4农业部恩施稻瘟病野外科学观测实验站湖北省农业科学院粮食作物研究所5农业部华南水稻病虫科学观测实验站华南农业大学6农业部云南稻种资源科学观测实验站云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所7农业部海南野生稻科学观测实验站海南省农业科学院作物所04 麦类生物学与遗传育种学科群类别序号农业部重点实验室(站)名称依托单位综合性重点实验室1农业部麦类生物学与遗传育种重点实验室中国农业科学院作物科学研究所专业性/区域性重点实验室1农业部黄淮北部小麦生物学与遗传育种重点实验室山东省农业科学院2农业部黄淮中部小麦生物学与遗传育种重点实验室河南省农业科学院3农业部黄淮南部小麦生物学与遗传育种重点实验室安徽农业大学4农业部长江中下游小麦生物学与遗传育种重点实验室江苏里下河地区农业科学研究所5农业部西北地区小麦生物学与遗传育种重点实验室西北农林科技大学6农业部西南地区小麦生物学与遗传育种重点实验室四川省农业科学院7农业部藏区青稞生物学与遗传育种重点实验室西藏自治区农牧科学院8农业部黄淮海主要作物遗传育种重点实验室河南农科院种业有限公司9农业部小麦水稻等作物遗传育种重点实验室四川国豪种业股份有限公司农业科学观测实验站1农业部新乡小麦高效育种技术科学观测实验站中国农业科学院作物科学研究所2农业部东北地区春小麦科学观测实验站黑龙江省农业科学院作物育种研究所3农业部华北地区小麦抗旱节水生物学科学观测实验站石家庄市农林科学研究院4农业部华中地区小麦病害生物学科学观测实验站湖北省农业科学院粮食作物研究所5农业部西北地区小麦抗旱耐盐生物学科学观测实验站新疆农业科学院粮食作物研究所05 玉米生物学与遗传育种学科群类别序号农业部重点实验室(站)名称依托单位综合性重点实验室1农业部玉米生物学与遗传育种重点实验室中国农业大学专业性/区域性重点实验室1农业部东北北部玉米生物学与遗传育种重点实验室黑龙江省农业科学院2农业部东北中部玉米生物学与遗传育种重点实验室依托单位综合性重点实验室1农业部薯类作物生物学与遗传育种重点实验室中国农业科学院蔬菜花卉研究所专业性/区域性重点实验室
  • 农业部增补重点实验室和观测实验站
    农业部办公厅关于增补部分农业部重点实验室和农业科学观测实验站的通知   根据《农业部重点实验室发展规划(2010-2015年)》(农科教发[2010]4号)精神,考虑到工作连续性和部分领域科研工作的重要性,经研究,决定增补部分重点实验室和农业科学观测实验站。现将申报等有关事项通知如下:   一、申报范围和条件   农业部重点实验室和农业部农业科学观测实验站原则上从各级涉农科研机构和农业高等院校中择优产生。各申报单位应结合《农业部重点实验室发展规划(2010-2015年)》(农科教发[2010]4号)和《农业部重点实验室管理办法》(农科教发[2010]5号),综合考虑本单位在相关研究领域的研发实力,独立申报。   二、申报方向   都市农业 桑蚕遗传改良 茶树及茶叶加工 甘蔗生物学 授粉昆虫生物学 麻类生物学及加工 烟草生物学及加工 核农学。   三、申报方式   1.各申报单位填报《农业部重点实验室申报书》或《农业部农业科学观测实验站申报书》(见附件1、附件2),统一用A4纸打印,经主管部门(单位)盖章后,报农业部科技教育司1式2份,同时报送电子版。申报截止日期为2011年8月25日(以收到纸质材料时间为准)。   2、申报单位可登录中国农业信息网(http://www.moa.gov.cn)或农业科教信息网(http://www.stee.agri.gov.cn)下载上述有关文件和申报表格。   联系人:刘爽   联系电话:010-59193016   Email:kjsjlch@agri.gov.cn   通讯地址:北京市朝阳区农展馆南里11号农业部科技教育司技术引进与条件建设处邮编:100125   二〇一一年七月二十五日 相关新闻:246个农业部重点实验室名单正式公布

实验站相关的方案

  • SoilScope生态观测控制实验系统在基于气象-生理的夏玉米作物系数及蒸散估算中的应用
    准确估算作物系数对预测作物实际蒸散量和制定精准的灌溉计划至关重要。为反映作物逐日作物系数变化,综合考虑气象和生物因子对作物生长的共同影响,采用五道沟水文实验站大型称重式蒸渗仪夏玉米实测蒸散及气象数据,基于地温及叶面积指数建立了气象-生理双函数乘法模型,并结合梯度下降法对模型进行了精度优化。结果表明,在整个玉米生长期中,作物系数实测值和计算值平均绝对误差为0.12,均方根误差为0.15,相关性为0.91,蒸散量实测值与计算值平均绝对误差为1.0 mm/d,均方根误差为4.5 mm/d,相关性为0.75。该模型计算的全生育期蒸散量准确率(误差在2~3mm/d 以内)相比使用联合国粮农组织(FAO)推荐的作物系数计算所得准确率提高了3倍以上,可更精确用于作物系数及蒸散量计算。
  • SoilScope控制型蒸渗实验系统应用|基于修正遗传算法的夏玉米作物系数及蒸散发估算
    农田蒸散量是作物蒸腾量和土壤蒸发量的总和,准确估算农田蒸散量对制定合理的灌溉计划至关重要,进而对农作物的增产保收具有重要的意义。淮河流域是中国主要的农业生产基地,而夏玉米是淮河流域最主要的粮食作物之一。为研究夏玉米全生育期蒸散估算模型,反映夏玉米逐日作物系数及蒸散量的变化,为当地的农业生产活动提供指导,采用五道沟水文实验站SoilScope控制型蒸渗实验系统(称重式蒸渗仪)及气象要素实测数据,应用遗传算法,构建夏玉米全生育期单作物系数蒸散模型,得到其4个生长阶段的作物系数估算值。其中,参考作物蒸散量采用FAO Penman-Monteith公式计算;对估算误差较大的发育期,利用叶面积指数和发育期天数构建调整模型,对发育期作物系数进行数值修正,取得了较好的效果,并进一步估算蒸散量,最终得到遗传算法与多项式回归相结合的夏玉米蒸散估算模型。
  • SoilScope生态观测控制实验系统在原状土与回填土潜水蒸发差异性研究中的应用
    摘要:为揭示原状土与回填土潜水蒸发之间的差异性,利用五道沟实验站蒸渗仪2017-2019年冬小麦与夏玉米日潜水蒸发试验数据,对砂姜黑土原状土与回填土2种土壤蒸渗仪作物全生育期潜水蒸发量进行了对比研究。结果表明:冬小麦和夏玉米全生育期原状土与回填土潜水蒸发量存在差异,其中2017-2018年和2018-2019冬小麦日平均潜水蒸发量回填土比原状土多0.53mm/d,2018-2019夏玉米日平均潜水蒸发量回填土比原状土多0.84mm/d。分别建立了冬小麦和夏玉米全生育期回填土与原状土日潜水蒸发量线性关系,冬小麦为Eg0=0.78Eg1+0.041,R2为0.987,线性关系极显著(P<0.01);夏玉米为Eg0=0.509Eg1+0.0104,R2为0.944,线性关系极显著(P<0.01)。可以利用回填土与原状土潜水蒸发量关系估算原状土潜水蒸发量。利用蒸渗仪法开展潜水蒸发及蒸散发等要素实验研究,建议采用原状土蒸渗仪。

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  • 【原创大赛】浅谈建立农产品质量安全风险评估实验站的必要性

    浅谈建立农产品质量安全风险评估实验站的必要性 前几日,接到省厅通知,让我单位申报风险评估实验站,查阅了一些资料,对产品质量安全风险评估有了初步的了解,在此和大家共同探讨。农产品质量安全风险评估是《中华人民共和国农产品质量安全法》和《中华人民共和国食品安全法》对农产品质量安全、食品安全确立的一项最基本法律制度,也是国际社会对农产品质量安全和食品安全管理的最通行做法。对农产品质量安全实施风险评估,既是政府依法履行监管职责、及时发现和预防农产品质量安全风险隐患的客观需要,也是农产品质量安全科学管理和构建统一、规范的农产品质量安全标准体系的现实需要。近年来,虽然农产品生产方面有严格的标准、规则和实施准则要求,农产品质量安全水平整体有所提高,但总有一些因素被自觉或不自觉地引入、进入系统,给产地环境、种苗繁育、田间管理、采后处理等造成潜在的危险存在,直接导致了农产品质量安全事件发生的风险。建设农产品质量安全风险评估实验站,能够在农产品质量安全事件风险发生之后或发生之前,及时对该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估,对风险本身、风险作用方式、风险可能造成的后果进行及时界定,并在此基础上提出一套完整的控制措施,以将风险降到最低限度。为此,加快推进建立区域性农产品质量安全风险评估实验站势在必行,以实现农产品质量安全管理科学化为目的,将对人类、动植物健康或环境可能产生不良效应的危害进行分析、评价,并在此基础上采取有效措施,规避或降低危害的影响。

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实验站相关的仪器

  • 同步辐射实验站设计 400-860-5168转6108
    随着前沿科学研究的发展,当前需要解决的科学问题已经从“稳态、线性、整体平均、简单体系”的研究发展到“非平衡态、非线性、局域个体、复杂体系”,具体体现在单个纳米颗粒结构、高分辨电子结构、微小晶体结构、细胞精细结构、古生物化石微结构、催化过程动态结构等前沿的研究领域。这些研究同样需要高能量、高亮度的X射线才能开展。缺乏高性能的高能同步辐射光源的支撑,将使我国基础科学相关领域的研究在国际竞争上处于不利的位置。尽快在我国建设高能同步辐射光源是科学研究、技术研发和产业发展的迫切需要。 目前,国内兴起了同步辐射装置建设热潮,北京、深圳、东莞、武汉等地正在计划建设新的同步辐射装置,上海光源二期和合肥光源升级改造工程也在进行中。而相应的光束线和实验站也需同步建设,建设所需的工程、技术人员急剧增加,现有的人员无法满足各装置的建设工作。光束线集光学、精密机械、超高真空和控制技术等于一体,是定制化要求很高的系统;实验站根据所使用实验方法而需单独进行物理、光学、机械设计。就目前国内同步辐射装置的建设情况,为解决光束线、实验站的建设需要,本司招募了一批具有丰富的同步辐射线站设计、建设工作经验的科研人员,已具有了光束线、实验站建设的全备技术能力,可承接光束线、实验站的光学、机械设计全部工作,并负责安装、调试,交付用户需要的线站,也可为用户提供关键部件的设计和制备,及关键技术的解决方案。1、承接光束线、实验站的光学、机械设计、集成控制软件等系统工作2、负责安装、调试,交付用户需要的线站3、为用户提供关键部件的设计和制备,及关键技术的解决方案
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  • 动物行为学实验室,行为学实验室,整体解决方案动物行为实验站,是指通过对动物行为的视频、光电和生物电等信号的采集,并结合计算机图像处理、点阵分析和生物电信号分析技术,提取动物行为的轨迹并据此计算各种行为学指标的软硬件系统。动物行为实验站是一个综合性的分析系统,包括多个子系统,每个子系统对应一个动物行为学分析模型,而每个分析模型应用于一个或一类特定的实验或研究。本系统共23种实验模块,其它包括:Morris水迷宫系统(Morris water maze,MWM)、八避迷宫系统[放射型迷宫(Radial Maze)]、Barnes巴恩斯迷宫、Y迷宫系统(Y-Mazes)、T迷宫(Y-Mazes)、水迷路、悬尾视频跟踪系统(Tail suspension)、强迫游泳视频跟踪系统(Forced Swinming)、高架十字迷宫系统(Elevated Plus Maze)、Zero迷宫(O迷宫)、自发活动视频跟踪系统、联合开场系统(Inner open field test)、CPP视频跟踪系统(ConditionedPlace Preference Experiment)、震惊条件反射系统(Startle Response System)、场景恐惧实验系统(FCS)、学习无助系统 (Leamed Helplessness)、洞板系统、CPA条件位置厌恶系统、穿梭视频跟踪系统(Shuttle Box System) 、避暗视频跟踪系统、跳台视频跟踪系统、焦虑监测系统(Vogel Test System)、动物实验跑台(平板跑步机)。本系统包括观察装置和分析软件二大部分。其中观察装置负责采集动物的行为信号,主要应用了先进的视频采集技术和LED阵列等技术;而分析软件对采集的行为信号进行实时/离线分析,从中提取出动物的行为轨迹和特征,并据此计算出多个行为学参数,软件还提供数据库、多种数据接口等功能所有结果数据以excel格式输出,可用SPSS统计。动物行为学实验室、行为学实验室整体解决方案动物行为学实验室、行为学实验室整体解决方案
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  • Potter喷雾法是由Potter(1952)提出的一种生物测定技术,作为精确喷雾测定方法,已经被广泛应用到农药药效的评价。英国BURKARD精密实验室喷雾塔POTTER采用国际标准的化学喷雾方法,用于有机生物接触实验的教学及科研工作。工作原理:它主要是利用Potter喷雾塔结构,通过外接空气压缩机产生的气流经过喷头,形成压力差吸引药液管中的药液进入喷头雾化,雾化液滴细小均匀施于实验样品体表。这种空气喷雾器可喷出直径为9厘米的一个圆形区域的均匀沉淀。当直接喷在生物体上或作为残留膜时,适合进行化学品生物效应的研究。Potter喷雾塔是国际公认的实验室中化学喷雾技术的标准参考。在研究生物体触杀剂的生物效应中,必须要使用这种工具。Potter喷雾塔具有试验结果误差小的优点(华南农业大学,1983),许多研究以Potter喷雾方法进行农药对昆虫的触杀试验,其中包括二斑叶螨(James and Price,2002)、瓢虫幼虫(Michaud,2001)、寄生蜂(Brunner,et al,2001)等。英国BURKARD精密实验室喷雾塔POTTER特点:在行业里和研究中,对于在现场和实验室处理和使用杀虫剂的控制越来越严格。操作员在进行Potter喷雾塔操作时接触到杀虫剂存在着潜在可能性。Burkard Scientific公司已经引进了一种自动装填系统。此喷雾塔融合了Rothamsted实验站的发展成果。Potter喷雾塔通过空气作用进行装卸的选项使得操作者不用动手将皮氏培养皿放到喷雾管正下方的喷雾工作台上,远离喷雾管,从而避免了受到污染的风险。自动操作循环,通风橱装卸皮氏培养皿,外面安装了空气作用的开关,这就保证避免使用有害杀虫剂的风险。这种设计能更容易升起工作台,在工作台位置确定好之前,阻止空气进入喷雾器。Burkard Scientific公司有两种型号的喷雾塔,一种是标准型号,一种是安全自动装卸的设备型号。两种型号的喷雾性能和特点相同,可以精确、一致的喷出直径为9厘米的一个圆形区域的均匀沉淀。喷雾塔由高级不锈钢制造,外形美观。包括可快速分离的喷雾器,一个由空气作用操作的喷雾台,都在前面装有控制器。装有一个0-2.5 BAR 10cm/4in,直径 0-30 lb/平方英寸的压力计作为标准。同时还有一个实验室压缩机和一个压力计作为可供选择的配置。英国BURKARD精密实验室喷雾塔POTTER技术参数手工操作型自动操作型喷雾管直径(顶端)15.7cm喷雾管直径(顶端)11.9cm喷雾管长度69cm样品盘的最大直径11cm最大工作压力供应2.1 bar(30lbs/sq.in.)操作压力15lb/sq.in.标准样品池容量12cc高度120cm宽度36cm深度36cm载运净重21.4Kg28Kg总重43Kg49.5Kg包装尺寸51×51×153cm英国BURKARD精密实验室喷雾塔POTTER中国总代理:南京铭奥仪器
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实验站相关的耗材

  • 自动杂交站系统配件
    自动杂交站系统配件是一种微混合器,采用BioTray® 专利技术主动混合中的混沌平流技术 Chaotic Advection technolog实现全球领先的混合。 这款自动杂交工作站能够在整个杂交区域(21×60毫米)实现分子的均匀分散,从而得到最好的杂交效果。我们的专利技术-主动混合混沌平流专利技术能够使用 更少样本数量(5皮摩尔),并显著减少杂交时间 大大提高杂交效率,并且可以显著降低背景噪声,提高荧光信号强度,达到最佳杂交效果。我们主动混合混沌平 流专利消除了人为现象,如通常与其他系统一起观察到的死角或气泡,这样可以让使用者一开始就注意到问题,很快在杂交和清洗实验中取得成功,避免浪费时间。 该自动杂交站是全自动化系统,可避免任何错误,能够确保用户获得可重复的结果。自动杂交站具有直观的和方便操作的软件WinTrayMix™ ,非常方便 用户使用,即使是非专业人员经过阅读手册后也可操作。生物学家可以使用一个简单明了的图形用户界面,输入各种的参数和杂交后的步骤:预杂交,杂交和多次清 洗。 自动杂交站为用户提供了两种操作模式,专家模式和常规模式。其中专家模式允许用户定制自己的方案,具有制定复杂实验进行多级杂交的可能性。这种模式 可用于实验室研究。常规模式可由医院和诊断实验室使用,在他们的诊断检测中的使用可靠的治疗方案。自动化杂交站TrayMix™ S2也可以用于变性操作。 这款自动杂交站具有显著技术进步 :减少微流体混合循环:250μL,以前系统中是513μL。这种减小允许使用更少的试剂和浓度增加的样品,与主动混合技术相结合,提高了杂交精确性(降低背景噪声和更高的斑点强度)。温度调节改进(+/-0.1°C)变性步骤具有可能性与几个温度阶段杂交可在一个简单的方法(专家模式)进行设置。 使用自动杂交站TrayMix™ S2,用户可以提高应用的分析结果,如基因表达分析,基因分型,SNP基因分型,染色体异常和遗传性疾病的检测分析 结果,比较基因组杂交(CGH),荧光原位杂交(FISH)蛋白质芯片实验(如DNA /蛋白质相互作用,蛋白质/蛋白质相互作用)。自动杂交清洗工作站产品特色 自动化和主动混合 可获得一致和可重复结果减少每次分析的时间和成本自动杂站产品参数 外形尺寸:35x26.5x14cm 重量:19kg 处理能力:可单独处理或同时处理2个玻片 杂交面积:25x76mm (要求玻片规格25 mm x 76 mm x 1 mm (1" x 3") 杂交容量: 杂交室50uL 微流体循环:450uL 微流体系统: manifold +chamber+caplillaries, 兼容所有常用试剂并具有抗化学腐蚀功能 采样量:5uL ~50uL 温度范围:25~75°C (+/-0,1°C) 编程控制软件:Windows XP, vista, windows7
  • 中型立体定位工作站配件SN-3N
    中型立体定位工作站配件SN-3N是NARISHIGE公司为动物光学实验而设计的综合性立体定位仪器。在光学实验中使用,中型立体定位工作站配件SN-3N固定方法使用了一个柔性U形框架(代替SN-2N中的固体U型框),该U形框适用于中等大小的动物进行光学(视觉)实验。中型立体定位工作站配件SN-3N采用重心低重量沉的底座。为了把头部的零点固定在相应位置,即固定在基本轴上,在U型架上安装了固定三个独立点的单位,中型立体定位工作站AP框架槽是18.7mm的正方形,长度足够连接操作器和其他各种配件,U型架本身可自由移动,基座框架上有众多螺钉孔,这样可以连接不同类型的附件或脊髓固定设备,通过改变三个支撑点上使用的适配器,可以固定许多种动物。中型立体定位工作站配件SN-3N规格配件不锈钢盆, 胶木 (大) x 1,(小) x 1基座尺寸宽780 x 深292 x 高75mm总重量 约34kg
  • 全自动分子杂交工作站零件
    自动杂交清洗工作站零件TrayMix™ S4是一种微混合器,采用BioTray® 专利技术主动混合中的混沌平流技术 Chaotic Advection technolog实现全球领先的混合。这款自动杂交工作站零件能够在整个杂交区域(21×60毫米)实现分子的均匀分散,从而得到最好的杂交效果。我们的专利技术-主动混合混沌平流专利技术能够使用 更少样本数量(5皮摩尔),并显著减少杂交时间 大大提高杂交效率,并且可以显著降低背景噪声,提高荧光信号强度,达到最佳杂交效果。我们主动混合混沌平 流专利消除了人为现象,如通常与其他系统一起观察到的死角或气泡,这样可以让使用者一开始就注意到问题,很快在杂交和清洗实验中取得成功,避免浪费时间。 该自动杂交清洗工作站是全自动化系统,可避免任何错误,能够确保用户获得可重复的结果。自动杂交站具有直观的和方便操作的软件WinTrayMix™ ,非常方便 用户使用,即使是非专业人员经过阅读手册后也可操作。生物学家可以使用一个简单明了的图形用户界面,输入各种的参数和杂交后的步骤:预杂交,杂交和多次清 洗。 自动杂交清洗工作站为用户提供了两种操作模式,专家模式和常规模式。其中专家模式允许用户定制自己的方案,具有制定复杂实验进行多级杂交的可能性。这种模式 可用于实验室研究。常规模式可由医院和诊断实验室使用,在他们的诊断检测中的使用可靠的治疗方案。自动化杂交站TrayMix™ S4也可以用于变性操作。杂交工作站具有显著技术进步 :减少微流体混合循环:250μL,以前系统中是513μL。这种减小允许使用更少的试剂和浓度增加的样品,与主动混合技术相结合,提高了杂交精确性(降低背景噪声和更高的斑点强度)。温度调节改进(+/-0.1°C)变性步骤具有可能性与几个温度阶段杂交可在一个简单的方法(专家模式)进行设置。使 用自动杂交清洗工作站TrayMix™ S4,用户可以提高应用的分析结果,如基因表达分析,基因分型,SNP基因分型,染色体异常和遗传性疾病的检测分析 结果,比较基因组杂交(CGH),荧光原位杂交(FISH)蛋白质芯片实验(如DNA /蛋白质相互作用,蛋白质/蛋白质相互作用)。自动杂交清洗工作站产品特色自动化和主动混合 可获得一致和可重复结果减少每次分析的时间和成本自动杂交清洗工作站产品参数外形尺寸:52.6x46.5x21cm重量:19kg处理能力:可单独处理或同时处理4个玻片杂交面积:21x60mm杂交容量: 杂交室60uL 微流体循环:250uL微流体系统: manifold +chamber+caplillaries, 兼容所有常用试剂并具有抗化学腐蚀功能采样量:5uL ~60uL温度范围:25~75°C (+/-0,1°C)编程控制软件:Windows XP, vista, windows7
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