小麦核

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小麦核相关的耗材

  • 元素分析仪配件 LECO 力可 502-274小麦粉
    元素分析仪配件 LECO 力可 502-274小麦粉Wheat flour, CHNS
  • 小麦中呕吐毒素检测仪
    呕吐毒素检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701小麦中呕吐毒素检测仪可快速准确测定出玉米、大米大麦、小麦、花生、粮油等食品乳制品、谷物及饲料和饲料原料中的真菌毒素含量(呕吐毒素、黄曲霉、玉米赤霉烯酮等),广泛应用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、面粉厂、粮食局、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等 小麦中呕吐毒素检测仪组成:CSY-YG701检测仪主机、一体化拉杆箱包装、台式电子天平、可调移液器、移液枪头、计时器、离心机、粉粹机、涡旋振荡器、取样勺、采样瓶、离心管、镊子、留样密封袋、标签纸、合格证/保修卡、说明书、定量检测卡等。 产品优势:1.仪器使用寿命长:采用高性能LED光源,金属丝杆设计,非连续工作模式,使用寿命可达10年;2.液晶触摸屏7英寸中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观; 3.本仪器具备数据储存功能,接口方式采用USB、RS232等设计,方便数据的存储和相关处理;4.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果;5.支持网络通信(wifi、网络端口),可以进行数据传输功能(选配定制功能);6.内置六通道试剂温度生化培养装置,解决不同区域温度对数据的影响;7.封闭式检测仓门设计,避免灰尘进入仪器内部,延长仪器使用寿命;8.配置齐全:所需设备、试剂、耗材一站式提供,开箱即检;9.内置标准曲线,通过ID卡导入标准曲线,无需检测时再做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与霉菌毒素的接触,保护操作人员的安全;10.整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作) 技术参数:1、屏幕:7寸触摸屏2、操作系统:嵌入式操作系统3、重复性:CV<3%4、稳定性:CV<3%5、台间差:CV<3%6、检测通道:单通道定量检测结果 7、前处理:≤15分钟(根据项目而定)8、检测时间:<10s可对样本进行定性、半定量检测9、检测结果报告:可准确报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出10、连接方式:USB接口,串口,网口11、数据传输:USB 以及网口(升级wifi)12、检测器:光电源 , 波长:365nm/610nm13、一体化拉杆箱包装(详见配置清单) 呕吐毒素快速检测仪配置清单:序号名称型号规格单位数量1主机CSY-YG701台12电源适配器线15V5A条13说明书本14合格证/保修卡本14台式电子天平200g/0.01g台15样品称量架个16可调移液器1000-5000ul把17可调移液器20-200ul把18移液枪头20-200ul96/盒19移液枪头1000-5000ul20只/袋110计时器个111标签纸张2 12采样瓶50ml个1013离心机7000转台114离心管50ml个2015离心管1.5ml个5016粉粹机台117涡旋振荡器台118毛刷个119镊子个120取样勺个121留样密封袋张5022检测卡40次/盒1 以上是CSY-YG701呕吐毒素快速检测仪技术参数,如果您想了解有关于CSY-YG701呕吐毒素快速检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理
  • FP-528 配件 小麦粉 Wheat Flour 502-274
    产品特点:WHEAT FLOUR (50 grams)订购信息:Part No.% C% H% N% S502-27444.0–46.06.0–7.02.5–3.50.15–0.25

小麦核相关的仪器

  • 一、小麦表型测量仪 小麦表型检测仪产品简介:小麦育种研究中,小麦表型参数至关重要,小麦表型检测仪可用于小麦株高、夹角、基粗、小麦亩穗数、理论产量、穗长、小穗数、总粒数和千粒重等指标的测量,可多点快速取样数据可批量分析并获取平均值。这些表型参数在小麦品种筛选、小麦产量预测、麦穗动态发育、基因定位、功能解析和小麦遗传育种中发挥着至关重要的作用。软件集合多方面功能为一体,一站式解决小麦的表型参数测量问题。广泛适用于各农科院、高校、育种公司、种子站的小麦研究。二、小麦表型测量仪 小麦表型检测仪应用广泛:1、小麦亩穗数检测合适时期: 小麦抽穗期、开花期、灌浆期、成熟前期的小麦。2、麦穗形态测量的时期:室内考种时期:3、小麦夹角测量时期:抽穗期、开花期、灌浆期、乳熟期。4、千粒重测量时期: 室内考种时期。5、小麦株高测量时期: 各个生育时期。三、小麦表型测量仪 小麦表型检测仪技术参数:测量范围和误差:1、小麦亩穗数测量误差: ≤±5%。2、麦穗形态测量范围: 5——20cm。穗长误差: ±2%。小穗数误差: ≤ 3个。3、小麦夹角测量范围: 0-180°。作物粗: 0-5.2cm。夹角测量误差: +5%。4、作物茎粗测量误差: ±1%。5、千粒重测量误差: ±2%。6、株高测量范围: 0.1-1.1m。测量误差: ±1%。1.1 小麦亩穗数测量仪1.1简介小麦亩穗数测量仪也称小麦亩穗数测量系统,采用图像识别技术、深度学习的方法获取数据,可多点快速取样,数据批量分析,且数据互联互通。可以测量小麦的亩穗数、理论产量、种子数量和千粒重指标,为小麦的品种筛选、小麦产量预测、产量基因定位和功能解析发挥着至关重要的作用。小麦产量是由单位面积上的穗数、每穗数(每颖花数)和粒重三个基本因素构成,穗数是小麦产量重要构成要素之一,快速、准确地获取小麦穗数和千粒重对智能测产意义重大。1.2外形尺寸1、小麦亩穗数740mm*740*(620——1500)mm2、标定杆可上下伸缩调节高度3、背光板尺寸: 47cm*35cm*0.8cm4、图像分辨率:1600*7205、摄像头:1300W像素1.3测量误差1、小麦亩穗数误差±5%。2、千粒重误差±2%,修正后可达100%。1.4适用范围1、麦穗检测合适时期:小麦灌浆期至成熟前期的小麦2、千粒重可测量小麦种子的数量和千粒重2.小麦株高测量仪2.2.1简介小麦株高测量仪用于测量小麦的株高。在小麦不同时期测量株高的标准不同。小麦株高一般是指植株基部至主茎顶部即主茎生长点之间的距离。幼苗期:(1)伪茎高度:植株基部(或分粟节处)到最上部展开叶叶鞘顶部(即叶耳处)的距离为伪茎高度(或长度);(2)植株全长:植株基部到最上部展开叶的叶尖的距离做为植株全长。2.苗期:伪茎高度:植株基部(或分粟节处)到最上部展开叶叶鞘顶部(即叶耳处)的距离为伪茎高度(或长度);真茎高度:各节间的总长为真茎高度(或长度);(3)植株全长:植株基部到最上部展开叶的叶尖的距离做为植株全长。3.拔节期:(1)伪茎高度:植株基部(或分粟节处)到最上部展开叶叶鞘顶部(即叶耳处)的距离为伪茎高度(或长度);(2)真茎高度:各节间的总长为真茎高度(或长度);(3)植株全长:植株基部到最上部展开叶的叶尖的距离做为植株全长。4.灌浆期:从植株基部(或分蘖节处)量到穗顶(不包括芒)的距离则为株高。2.2.2技术参数测量杆高度:375mm+375mm+350mm测量精度: 1mm测量范围: 10——1100mm外壳材质: 铝合金软件系统: Android2.2.3小麦表型测量仪 小麦表型检测仪功能特点1、仪器带有数据管理云平台和APP,可通过电脑网页或手机查看数据。由测量杆,手机,识别APP软件组成。2、手机对准测量杆上的刻度,拍照自动识别刻度数据实时传输到手机。3、测量杆带有水平仪,使测量过程更规范,更准确。4、完善识别内容:自动识别结果中显示识别的高度数据,手动录入作物数据(如:品种、生育期等)完善作物信息。首页界面上可显示所有测量结果。5、可根据检测日期,种类,测量人,区组名称进行测量结果查询。6、数据分析管理:分析结果可查看,可将图片和数据excel导出。7、数据上传:自动在wifi/4G网络链接正常下上传至云平台,实现管理、查看、分析数据。平台数据可下载、分析、打印。3.小麦夹角茎粗测量仪3.1仪器简介小麦夹角茎粗测量仪可快速测定和分析小麦夹角、茎粗等作物性状参数,方便开展科学研究和育种分析。也适用于水稻、油菜等作物品种。3.2小麦表型测量仪 小麦表型检测仪技术参数1、支撑材料:不锈钢2、支架材料:黑色塑料3、背景材质:白色树脂4、测量范围:作物夹角:0——180°;作物茎粗:0——6cm5、测量误差:作物夹角±1°;作物茎粗:±1mm3.3功能特点1、超轻便手持式设计,方便田间和室内测量使用;2、大屏幕彩色手触摸屏,安卓系统,1300万像素+200万像素双摄;3、测量速度快,拍照3秒即出结果,可先拍照后批量处理;4、手动修正功能强大,手动触摸屏幕进行修正,使结果更准;5、手机和作物之间可以进行自由距离设置,适合多种植物的测量,适应性强;6、压板和转轴柄一体式连接,方便固定作物茎部,减少风吹草动对作物角度拍摄的影响;7、环境适应性广,无需做遮光处理,可以在离体或活体情况下测量作物夹角和茎粗数据;8、自动调节白平衡,不受天气、光照等环境条件的影响;9、数据查看多样化:拍照分析后即可查看测量结果,可在历史记录中查看数据报表,可导成Excel格式,并可分享至微信、QQ和钉钉;10、自动生成数据列表:测量时间,图片,作物夹角、作物茎粗等信息,节约数据整理时间;11、作物夹角适用的作物:水稻、小麦、油菜;作物茎粗对各种作物的茎粗都能测量。4.麦穗形态测量仪4.1仪器简介麦穗形态测量仪也叫麦穗形态测定仪,基于机器视觉技术,利用手机摄像头获取麦穗的图像,利用图像处理算法现场分析,获取麦穗形态参数,AI智能识别利用透视变化矫正图像、光照补偿算法、距离变化等技术,自动计算出小麦的穗长。麦穗形态测量仪一次测定,可同时获得麦穗穗长、小穗数等多项指标,主要应用于应用于小麦育种、小麦遗传研究等领域,4.2技术参数外形尺寸: 460*320*10mmEVA背板尺寸: 420*295*2mm底板材料: 黑色双面细磨砂亚克力测量范围: 5——20cm测量误差: ±2%图像分辨率: 1600*7204.3功能特点1、超轻便手持式设计: 方便室内和室外测量使用 2、大屏幕彩色手触摸屏: 安卓系统,1300万像素 3、多穗同时测量: 麦形态测量仪一次可以测量10个麦穗长度:4、测量速度快: 拍照3秒即出结果,可先拍照后批量处理 5、比例尺自动标定: 对倾斜拍照的图片可自动进行图片矫正,提高测量的精确度。6、适应性广: 无需做遮光处理,可以在离体或活体情况下测量麦穗形态。7、自动调节白平衡: 不受天气、光照等环境条件的影响 8、存储容量大: 50G存储数据,可看历史记录,相对生长速率等。9、数据查看多样化: 拍照分析后即可滑动查看结果,也可在历史记录中查看数据报表,可导成Excel格式10、自动生成数据列表: 测量时间,图片,GPS位置信息,穗长等信息,节约数据整理时间。小麦表型测量仪 小麦表型检测仪配置清单1、十字标定钢管 *42、伸缩杆 *13、地钉+转接器 *14、麦穗背板装置 *15、小麦夹角手持装置 *16、小麦株高标定杆 *17、小麦株高伸缩架 *18、可调光背光板 *19、超大彩色屏手机(已安装软件) *110、航空箱 *111、使用说明书 *1
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  • 小麦硬度计 400-860-5168转1490
    浙江托普云农科技股份有限公司供应小麦硬度计系列产品。这款GWJ-2小麦硬度计具有测试精度高,仪表指示直观性强,分辨率高,操作简便,耐用可靠的特点。更多小麦硬度计型号报价资料请来电咨询!型号参数区别GWJ-1手动复位,谷物,饲料都可以测,数显式,手动给力,单位:kg。最大负荷值:20kg/196N。负荷分度值:0.01kg/0.1N。测量精度:±2%GWJ-2自动复位,谷物,饲料都可以测,数显式,手动给力,单位:kg。最大负荷值:20kg。最大直径:18mm。测量精度:±0.5%.分辨率:0.1kg功能特点:GWJ系列饲料硬度计使测量颗粒硬度变得更加简单,读数直观,施压头全部为不锈钢材质,测量准确,延长了仪器的使用寿命,两种型号分数显与指针两种形式。GWJ-2小麦硬度计专用于对谷物(小麦、大米、稻米等)硬度的测试,采用先进的测力技术,具有测试精度高,仪表指示直观性强,分辨率高,操作简便,耐用可靠的特点。更多详情:谷物硬度计 中国粮油仪器网
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  • 小麦亩穗数测量系统 400-860-5168转6008
    小麦亩穗数测量系统 简介:小麦亩穗数测量系统 也称小麦亩穗数测量仪,采用图像识别技术、深度学习的方法获取数据,可多点快速取样,数据批量分析,且数据互联互通。可以测量小麦的亩穗数、理论产量、种子数量和千粒重指标,为小麦的品种筛选、小麦产量预测、产量基因定位和功能解析发挥着至关重要的作用。小麦产量是由单位面积上的穗数、每穗数(每颖花数)和粒重三个基本因素构成,穗数是小麦产量重要构成要素之一,快速、准确地获取小麦穗数和千粒重对智能测产意义重大。功能特点:1、批量分析:可同时检测和批量分析5张照片的亩穗数量(≤5张), 并可获取其平均值, 可先拍照后批量处理。2、具有遮挡率和灵敏度补偿特性:对小麦在扬花期、灌浆期、半成熟期的小麦进行测量,误差±5%,并可缩放图像进行查看。3、自动去杂质:成像清晰,数粒准确。4、高度不固定:操作简单,使用方便。5、手动修正更精确:可通过+、-做相应的修正,使数粒准确性达到100%。6、数据查看多样化:可在系统软件中查看报表。7、LED背光光源装置:能够去除种子阴影和杂质,背光清晰。8、自动换成千粒重:可通过识别的种子粒数,输入重量,自动换算出千粒重。9、数据采集方式:可多点快速取样,数据可批量分析并获取平均值。10、比例尺自动矫正:任意手机可拍照,且拍摄成像视角可以被自动矫正,避免了拍照变形误差。11、智能修正:手动点击触摸屏幕进行修正,使结果更精准,可达100%。12、数据查看:数据查看多样化,拍照分析后可查看结果,可在历史记录中查看数据报表。13、数据导出和共享:支持数据修正、查询、编辑和导出,数据可导出Excel格式,并可分享至微信、QQ或者钉钉,便于多应用方式查看数据。技术参数:外形尺寸小麦亩穗数标定杆740mm*7402、标定杆可上下伸缩调节高度(620--1500)mm3、背光板尺寸: 47cm*35cm*0.8cm4、屏幕分辨率:1600*7205、摄像头:1500W像素测量误差1、小麦亩穗数误差±5%。2、千粒重误差±2%,修正后可达100%。小麦亩穗数测量系统适用范围:1、麦穗检测合适时期: 小麦灌浆期至成熟前期的小麦2、千粒重可测量小麦种子的数量和千粒重
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小麦核相关的方案

小麦核相关的论坛

  • 小麦叶片衰老态势核磁共振分析

    背景简介小麦灌浆期叶片的持绿功能期对籽粒产量具有重要意义,是小麦育种专家极为重视的表型特征,目前小麦叶片衰老态势主要通过叶色、绿叶相对面积以及叶绿素荧光等方法来评价前两种方法受观测者的主观感受影响,后者则受太阳辐射等因素影响,且叶室夹具容易对叶片造成损伤低场核磁共振以1H 为探针,可用于探测植物水分生理状态。比如植物叶片的核磁共振T2弛豫特性( NMR T2 Relaxivity) 与含水率、水分分布、蒸腾活性以及水势等密切相关。与其他技术相比,核磁共振技术具有检测快速、检测方式多样、无损和非接触等优点。利用核磁共振T2弛豫谱技术和磁共振成像技术,建立小麦植株的核磁共振活体检测系统,研究小麦叶片含水率、叶绿素含量与核磁共振T2弛豫谱的关系,并在此基础上评价核磁共振T2弛豫谱和磁共振成像技术反映叶片衰老态势的有效性。http://pic.yupoo.com/niumagqw2/FCKpAOb9/13DK4k.png小麦叶片的T2弛豫谱幅度和含水率随日序的变化如图2 所示。5 月下旬为陕229 灌浆乳熟期,该时期倒2 叶进入降解期,叶色开始变黄,而旗叶亦有衰老迹象,叶色亦开始变淡,但是T2 弛豫谱幅度和含水率并未出现明显变化。6 月上旬陕229 灌浆趋近结束,叶片进入衰亡期,T2弛豫谱幅度和含水率均出现显著减小。http://pic.yupoo.com/niumagqw2/FCKpCldR/DRLQ6.png小麦叶片的平均T2弛豫时间和叶绿素含量的日序变化如图3 所示。叶片在衰老前期( 6 月1 日之前) 平均T2弛豫时间逐渐增大,叶绿素含量逐渐减小,旗叶的叶绿素含量大于倒2 叶,而且旗叶的平均T2弛豫时间相对较小; 6 月4 日选取的陕229 植株均有倒2 叶完全衰亡,其平均T2弛豫时间和叶绿素含量均达到最小值,而旗叶仍保持一定的含水率,虽然其叶绿素含量亦基本达到最小值,但平均T2弛豫时间仍未到衰减阶段。http://pic.yupoo.com/niumagqw2/FCKpCqOU/qLGHx.png同时,核磁共振成像技术可以对活体小麦样品进行成像分析http://pic.yupoo.com/niumagqw2/FCKpCyvo/82VIT.png参考文献:“小麦叶片衰老态势核磁共振分析” 《农业机械学报》2014年4月 第45 卷第4

  • 【讨论】小麦中的溴酸钾

    很奇怪,最近检测小麦的溴酸钾,居然也检测出来了,含量约5mg/kg,小麦中怎么会有溴酸钾呢,是否是别的物质,离子色谱无法识别啊

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小麦核相关的资讯

  • 如何快速实现小麦测产?
    传统测量亩穗数,需要人员走进麦田,对多个抽样区域内的穗数、分蘖数进行精细计算,这其中不仅会受到自然环境干扰,还会存在人为的测量误差、记录误差等。同时,在疫情反复的背景下,人员布岗、用工安全等问题也难以得到保障,加之大部分项目需要测量的作物种类繁多,无疑给科研工作带来了更多压力与困扰。 如何快速实现小麦测产,彻底摆脱传统人工测量耗时久、误差大等痛点问题?针对亩穗测量难题,我们自主研发了小麦测产量软件——小麦亩穗数测量系统。这款测产软件小巧轻便,操作简单,只要拍一拍就能自动计算亩穗数! 如何快速实现小麦测产?小麦亩穗数测量系统利用图像识别和深度学习技术,实现目标和复杂背景的高精度分离,提取作物有效特征,并在小麦大数据库基础上建立高精度的识别模型,最终实现小麦表型性状的测量。只要1部手机、1个APP、1个标定杆,亩穗数、理论产量、种子总数量和千粒重指标通通不在话下! 当老师来到麦田里,只需将标定杆插入目标区域,用手机垂直拍摄,就可在测产APP上查看亩穗数、理论产量、种子总数量和千粒重指标等重要数据,准确率可达95%。如果希望数据能更加准,还可多点快速分析取样,或手动触摸屏幕进行修正,准确率高。 测量工作结束后,科研老师也不再需要纸笔记录,测产软件会自动对数据进行储存,当你需要时,还能以EXCEL的格式进行导出,分享至微信、QQ或者钉钉等常用软件进行查看。 推荐组合产品
  • 小麦赤霉病监测有了“看家神器”
    胡小平与赤霉病预报器小麦远程预测预报物联网监测系统 7月20日下午7点多,在中国农业硅谷的杨凌,一天前的那场雷阵大雨过后,气温是一点未降,反而使人感到周身湿气热浪袭人难耐,记者随西北农林科技大学植物保护学院教授安德荣等一行在杨凌高新农业示范区的临近周至县、眉县猕猴桃果园调研、采访一天,此刻身体感觉是又累又热,不想讲话 而头脑中的意识流是自然灾害、病虫害使农民生产生活不易,他们渴望能够解决实际难题的科技成果̷̷  记者不由感叹具有对农业生产提质增效明显的科技创新成果还是不够多,推广转化为生产力的少!  “据说我们学院胡小平教授的一项成果不错,了解一下?”安德荣建议。  “那就看看,了解一下。反正距返回西安的车次还有些时间。”记者回答。  严重的小麦赤霉病,出色的创新成果  农作物病虫害的预测预报基本都是农业科技人员在一个区域,选择不同的田块,再划样方进行观察、记录、统计及一级一级上报,省市植物保护总站汇总、分析并与以往年代资料比对等,作出预测预报方案和措施,再一级一级向下通报、执行̷̷  而一些农作物、果蔬的病虫害已成为影响我国农业提质增效的最主要限制性因素。如,小麦赤霉病已成为影响我国小麦高产稳产的首要病害,发生流行年份损失产量10%~30%,严重时达80%~90%。特别是小麦赤霉病菌产生的脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)和玉米赤霉烯酮(ZEN)等多种毒素,也是常称的呕吐毒素,不仅会影响小麦品质安全,还会严重威胁人畜的生命健康,严重威胁着我国小麦生产和粮食安全。  据资料,2012~2015年全国黄淮海麦区连续暴发流行赤霉病,造成了巨大的损失。  我国科研工作者针对小麦赤霉病已开展了大量的研究工作,但直至目前,我国小麦赤霉病的流行规律、预测预报技术、毒素产生机理、抗病育种等方面仍然存在很多问题和诸多误区,缺乏有效的病害监测预警技术体系和全国统一协作攻关能力。特别是与发达国家相比较,在高新技术和设备的建设与应用、预测预报技术研究、基层专业测报人员队伍的人员数量及其稳定性等方面尚存在较大差距。同样,美国、加拿大等工业信息化发达又是世界小麦主产国,也未实现基于互联网的物联网远程预测预报。  可以说,小麦赤霉病的预测预报一直是一个世界性难题,虽然国内外有很多学者作了大量研究,但是能够准确预测且应用于实践的并不多见。  当胡小平教授在电脑上搜到www.cebaowang.com/wheatmonitor界面时,记者、安德荣等感到惊奇。因界面上实时显示出全国小麦赤霉病各个实时监测点仪器布置、运行、数据收集、分析处理、预测结果及实时远程传输和发布情况。  这是世界首台依靠太阳能解决田间动能问题,基于物联网的作物主要病害自动监测预警设备和平台系统,它解决了植物保护界亟需解决的难题,且所有硬件设备、数据分析及系统软件及模型参数等均是西北农林科技大学胡小平教授团队承前启后、历时多年自主创新发明的。该成果相关技术已获批国家专利多项和登记计算机软件著作权1项。另外,相关成果的部分内容以《多模型较单个模型预测效果更好》为题的论文,也在学界权威期刊《美国植物病理学报》发表,得到国际认同。该篇论文以小麦和燕麦赤霉病为例,从理论上分析比较了多模型和单个模型预测效果,证明多模型联合具有更好的预测效果。  其间,胡小平研究团队先后得到多项国家自然科学基金项目的支持。  艰难的转化之路  据悉,西藏自治区的农业部门就在当日早上与胡小平联系,希望将这套作物病害自动监测预警设备和平台系统销售推广给他们区域应用。  据了解,该系统与设备在2013~2016年对陕西关中的眉县、杨凌、兴平、临渭区、华县、华阴、周至等县小麦赤霉病作的监测与预测结果,按照肖悦岩教授的评测方法,其准确度均在80%以上,与当地小麦赤霉病实际发生情况相符。  “该系统已通过三年的田间试验,经不断完善系统解决方案,调整模型参数和优化产品结构,目前已生产出第六代型号样机,进一步提高了小麦赤霉病远程监测预警系统的稳定性和预测准确度,更有利于农户、农业技术人员及政府部门进行病害的防治决策和科学防控。”胡小平说。  当问及一台设备的成本和如何与一个企业合作,实现成果转化问题,以发挥成果作用时,这位刚才还侃侃而谈的教授,显得有点无奈。  “一套设备仅器件成本约需5万元人民币,目前测试、推广样品20台套都是用自己和团队发表高影响因子论文奖金、工作津贴等,委托一家电器生产企业生产的,有些费用还未付清。”胡小平低声说。  的确也难为这位博士生导师、教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,现任西北农林科技大学植物病理学系主任,去做闯市场搞成果转化之类的事。  但谈到成果前景或项目进展时,胡小平激动地说,在国家自然科学基金、国家基础性研究“973”、农业部公益性行业专项、陕西省科技攻关等项目的支持下,课题组在利用大数据挖掘技术建立了小麦赤霉病预测模型,利用物联网技术研发成果作物病害自动监测预警平台系统的基础上,目前已经扩展完成对小麦条锈病、小麦白粉病的自动监测预警系统的研发,田间试验与示范也取得了预期的效果。其应用监测预警病虫害的种类范围将会不断扩大。  7月22日,记者写稿联系胡小平时,得知他正在深圳与一企业洽谈该项成果的转移转化事宜。
  • 英国批准新型转基因小麦种植试验
    近日,英国环境、食品与农村事务部已批准其新型转基因小麦田间种植试验的申请,它将在近期开始小规模种植,以验证这种转基因小麦可能带来的产量变化。  洛桑研究所是英国历史悠久的农业技术开发机构,与埃塞克斯大学和兰开斯特大学合作开发了新型转基因小麦。去年11月,洛桑研究所向政府申请在研究所下属的一个农场进行田间种植试验。经过专业委员会评估和公众咨询后,政府批准了这个项目。按计划,田间种植最快在今年春季开始,并将持续至2019年。  据洛桑研究所介绍,新开发的转基因小麦比普通小麦光合作用效率更高,也就是说,转基因小麦将阳光中的能量转化为生物质的过程更高效,能够提高产量。此前研究团队曾表示,希望转基因小麦在试验种植中能增产15%。  参与这个项目的洛桑研究所科研人员马尔科姆霍克斯福德说,通过这项试验,团队可以评估转基因小麦在真实环境中的生长状况,在同样资源和土地面积等条件下,检验其产量能否大幅超过普通小麦。  英国目前没有商业种植的转基因作物,用于科研的田间种植试验也非常少。
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