千粒重

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千粒重相关的耗材

  • 高效液相色谱法测定千金子中千金子甾醇的含量
    高效液相色谱法测定千金子中千金子甾醇的含量 关键词:千金子,千金子甾醇,2010年药典,二甲基十八碳硅烷键合硅胶,高效液相色谱法 2010年中国药典标准:千金子甾醇色谱条件:照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)试验,以二甲基十八碳硅烷键合硅胶为填充剂;以正己烷-乙酸乙酯-乙腈为流动相;检测波长为275nm。理论板数按千金子甾醇峰计算应不低于3000.(药典一部P33) 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn
  • 安捷伦科技(中棉签[5080-5400]
    安捷伦科技(中棉签[5080-5400]
  • 臭氧前体混合物/ PAMS (57种成分)
    臭氧前体混合物/ PAMS (57种成分)乙炔 苯 正丁烷 1 - 丁烯 顺式-2 - 丁烯 反式-2 - 丁烯 环己烷 环戊烷 正癸烷米 - 二乙基苯 对 - 二乙基苯 2,2 - 二甲基丁烷 2,3 - 二甲基丁烷 2,3 - 二甲基戊烷2,4 - 二甲基戊烷 正十二烷 乙烷 乙苯 乙烯 间 - 乙基甲苯 邻乙基甲苯 对 - 乙基甲苯正庚烷 正己烷 1 - 己烯 异丁烷 异戊烷 异戊二烯 异丙苯 甲基环己烷 甲基环戊烷2 - 甲基庚烷 3 - 甲基庚烷 2 - 甲基己烷 3 - 甲基己烷 2 - 甲基戊烷 3 - 甲基戊烷正壬烷 正辛烷 正戊烷 1 - 戊烯 顺式-2 - 戊烯 反式-2 - 戊烯 丙烷 正丙苯 丙烯苯乙烯 甲苯 1,2,3 - 三甲基苯 1,2,4 - 三甲基苯 1,3,5 - 三甲基苯 2,2,4 - 三甲基戊烷 2,3,4 - 三甲基戊烷 正十一烷 邻二甲苯 间/对 - 二甲苯(组合)1 ppm /氮中, 104 升 @ 1,800 psi货号# 34420 (ea.) 1 ppm /氮中, 30 升 @ 500 psi货号.# 26368 (ea.) 1 ppm /氮中, 30 升 @ 500 psi (Pi-瓶标注压力)货号# 34420-PI (ea.) 100 ppb/氮中, 104 升@ 1,800 psi货号.# 34429 (ea.) 100 ppb/氮中, 110 升 @ 1,800 psi货号.# 26369 (ea.) 100 ppb/氮中, 110 升@ 1,800 psi (Pi-瓶标注压力)货号# 34429-PI (ea.)

千粒重相关的仪器

  • 千粒重仪 400-860-5168转4275
    千粒重仪由三部分组成:1600万高拍仪、背光装置和装有嵌入式软件的平板。背光装置采用的是高亮LED灯,外边框使用铝合金材质制成。软件采用先进的图像处理技术,根据距离变换原理、形态学、凸包检测等技术综合设计的一款嵌入式软件。该设备主要应用在农业领域的田间作物测产及考种等方面,通过高拍仪拍摄的照片,软件自动计算种子数量,种子的面积、周长、长度、宽度、长宽比等数据,根据天平所得的重量与种子的数量自动计算出千粒重;以列表和图形的方式输出结果,便于用户查看与分析研究。本产品也可以手动对作物种子数量修正以确保计数精度、对数据进行保存,并且可以查看数据报表,最后可以将数据以Excel格式导出,或者通过WiFi数据上传到仪器云数据管理系统从而实现数据统计,分析智能化。千粒重仪可以测量各种表面光滑的籽粒的数量、千/百粒重与平均粒型(包括长、宽、长宽比、周长、面积),利用图像ORC 识别技术、图像定位、空间转换等技术实现快速识别种子数量及作物性状指标。1、安卓系统具有操作简洁化,应用人性化、智能化和可升级化等优点。3、数粒精度与目标大小:1~2000粒/次,数粒误差≤±0.2%,极少监视修正即可保证结果准确性。千粒重分析的精度误差:≤±1mg;5、有被测样本记录,样本重量输入自动计算千粒重。分析过程为平板自动控制,高效、准确、简便易用,一键化操作的计数分析与千粒重测量。7、考种系统有云平台的支持,数据可上传至云平台,可按照任意时间段和种子类别检索历史数据,可查看测量时间、种子数量、千粒重、平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度及种子图片的缩略图等数据,可对不同参数做柱状图分析,支持数据以EXCEL表格形式导出,支持数据在线打印,可根据选择的时间段展示数据、支持数据以表 格、柱状图等分析,支持在线下载及打印。9、自动更新:软件具备在线自动更新功能,每次进入系统会自动检测新版本,用户可选择更新或选择在其他时间更新系统。高拍仪像素1600万高清像素外壳材质铝合金外观尺寸长350mm;宽285mm;高320mm净重1.495kg扫描速度1秒底座硬质文稿台背光装置背光灯源高亮LED灯外壳材质铝合金外壳装置尺寸长310mm;宽220mm;高15mm重量2.2kg平板电脑软件系统Android5.1.1以上尺寸10英寸分辨率1200*1920长宽比16:10内存512G网络接口WiFi/ 4G标准电源DC5V1A系统参数适用范围稻谷类、小麦类、大豆类数粒范围1~2000数粒精度圆形种子±1‰,长形种子±3‰(适用1000颗以上种子)数据精度平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度等误差≦1%
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  • 千粒重仪 400-680-0997
    一、来因科技千粒重仪概述智能考种系统由三部分组成:1600万高拍仪、背光装置和装有嵌入式软件的平板。背光装置采用的是高亮LED灯,外边框使用铝合金材质制成。软件采用先进的图像处理技术,根据距离变换原理、形态学、凸包检测等技术综合设计的一款嵌入式软件。该设备主要应用在农业领域的田间作物测产及考种等方面,通过高拍仪拍摄的照片,软件自动计算种子数量,种子的面积、周长、长度、宽度、长宽比等数据,根据天平所得的重量与种子的数量自动计算出千粒重;以列表和图形的方式输出结果,便于用户查看与分析研究。本产品也可以手动对作物种子数量修正以确保计数精度、对数据进行保存,并且可以查看数据报表,zui后可以将数据以Excel格式导出,或者通过WiFi数据上传到仪器云农业数据中心平台系统从而实现数据统计,分析智能化。二、千粒重仪用途智能考种系统可以测量各种表面光滑的籽粒的数量、千/百粒重与平均粒型(包括长、宽、长宽比、周长、面积),利用图像ORC 识别技术、图像定位、空间转换等技术实现快速识别种子数量及作物性状指标。三、千粒重仪功能特点1、安卓系统具有操作简洁化,应用人性化、智能化和可升级化等优点。2、成像特性:配自动对焦的1600万像素分辨率彩色高拍仪,及超薄的背光光源板,具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性,有效减小尺寸测量误差。拍照分析的种粒直径0.5~20mm。稻种的实粒与秕谷需经风选,再分别计数分析才能得出水稻的结实率。3、数粒精度与目标大小:1~2000粒/次,数粒误差≤±0.2%,极少监视修正即可保证结果准确性。千粒重分析的精度误差:≤±1mg;4、能自动测出各类粘连种粒的每粒粒形参数(长、宽、长宽比、面积、周长)。各类种粒的各尺寸测量误差≤±0.1mm。5、有被测样本记录,样本重量输入自动计算千粒重。分析过程为平板自动控制,高效、准确、简便易用,一键化操作的计数分析与千粒重测量。6、分析数据导出:分析图像结果可保存,自动形成总报表,统计分析结果能输出至Excel表。7、考种系统有云平台的支持,数据可上传至云平台,可按照任意时间段和种子类别检索历史数据,可查看测量时间、种子数量、千粒重、平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度及种子图片的缩略图等数据,可对不同参数做柱状图分析,支持数据以EXCEL表格形式导出,支持数据在线打印,可根据选择的时间段展示数据、支持数据以表 格、柱状图等分析,支持在线下载及打印。8、背光装置:采用的是高亮LED灯在电源驱动下,在纳米导光板及反光材料的作用下,使得背光清晰,种子在上面无阴影,铝合金外边框,外形美观结实不易变形。9、自动更新:软件具备在线自动更新功能,每次进入系统会自动检测新版本,用户可选择更新或选择在其他时间更新系统。四、千粒重仪计数参数高拍仪像素1600万高清像素外壳材质铝合金外观尺寸长350mm;宽285mm;高320mm净重1.495kg扫描速度1秒底座硬质文稿台背光装置背光灯源高亮LED灯外壳材质铝合金外壳装置尺寸长310mm;宽220mm;高15mm重量2.2kg平板电脑软件系统Android5.1.1以上尺寸10英寸分辨率1200*1920长宽比16:10内存512G网络接口WiFi/ 4G标准电源DC5V1A系统参数适用范围稻谷类、小麦类、大豆类数粒范围1~2000数粒精度圆形种子±1‰,长形种子±3‰(适用1000颗以上种子)数据精度平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度等误差≦1%五、千粒重仪配置清单1.10英寸安卓平板电脑一台(内置智能考种分析系统软件、带充电线)2.1600万高拍仪一套(带连接线、充电线)3.背光灯板一套(带供电线)4.量程300g电子天平(精度1mg)一台5.合格证、说明书一套6.铝合金手提箱一个
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  • 千粒重仪 400-860-5168转4655
    一、仪器概述  千粒重仪-智能考种仪由三部分组成:1600万高拍仪、背光装置和装有嵌入式软件的平板。背光装置采用的是高亮LED灯,外边框使用铝合金材质制成。软件采用先进的图像处理技术,根据距离变换原理、形态学、凸包检测等技术综合设计的一款嵌入式软件。该设备主要应用在农业领域的田间作物测产及考种等方面,通过高拍仪拍摄的照片,软件自动计算种子数量,种子的面积、周长、长度、宽度、长宽比等数据,根据天平所得的重量与种子的数量自动计算出千粒重 以列表和图形的方式输出结果,便于用户查看与分析研究。本产品也可以手动对作物种子数量修正以确保计数精度、对数据进行保存,并且可以查看数据报表,最后可以将数据以Excel格式导出,或者通过WiFi数据上传到仪器云数据管理系统从而实现数据统计,分析智能化。  二、用途  智能考种仪可以测量各种表面光滑的籽粒的数量、千/百粒重与平均粒型(包括长、宽、长宽比、周长、面积),利用图像ORC 识别技术、图像定位、空间转换等技术实现快速识别种子数量及作物性状指标。  三、功能特点  1、安卓系统具有操作简洁化,应用人性化、智能化和可升级化等优点。  2、成像特性:配自动对焦的1600万像素分辨率彩色高拍仪,及超薄的背光光源板,具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性,有效减小尺寸测量误差。拍照分析的种粒直径0.5~20mm。稻种的实粒与秕谷需经风选,再分别计数分析才能得出水稻的结实率。  3、数粒精度与目标大小:1~2000粒/次,数粒误差≤±0.2%,极少监视修正即可保证结果准确性。千粒重分析的精度误差:≤±1mg   4、能自动测出各类粘连种粒的每粒粒形参数(长、宽、长宽比、面积、周长)。各类种粒的各尺寸测量误差≤±0.1mm。  5、有被测样本记录,样本重量输入自动计算千粒重。分析过程为平板自动控制,高效、准确、简便易用,一键化操作的计数分析与千粒重测量。  6、分析数据导出:分析图像结果可保存,自动形成总报表,统计分析结果能输出至Excel表。  7、考种系统有云平台的支持,数据可上传至云平台,可按照任意时间段和种子类别检索历史数据,可查看测量时间、种子数量、千粒重、平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度及种子图片的缩略图等数据,可对不同参数做柱状图分析,支持数据以EXCEL表格形式导出,支持数据在线打印,可根据选择的时间段展示数据、支持数据以表 格、柱状图等分析,支持在线下载及打印。  8、背光装置:采用的是高亮LED灯在电源驱动下,在纳米导光板及反光材料的作用下,使得背光清晰,种子在上面无阴影,铝合金外边框,外形美观结实不易变形。  9、自动更新:软件具备在线自动更新功能,每次进入系统会自动检测新版本,用户可选择更新或选择在其他时间更新系统。
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千粒重相关的试剂

千粒重相关的方案

  • 样本集选择对稻谷千粒重NIR模型预测精度的影响
    通过采用不同样品量不同定标集和验证集比例以3 2 5期 党文新等: 样本集选择对稻谷千粒重NIR模型预测精度的影响及不同定标集选择方法对稻谷千粒重NIR模型影响的试验研究,可以得出以下结论:样品数量对稻谷千粒重的NIR模型有明显的影响,采用合适数量的样品进行光谱扫描,可以提高模型的预测精度当样本总数一定时,定标集与验证集的比例不同,所建模型的预测能力有明显的差异在总样本中,以70%的样本建立定标模型,其余30%样本作为验证样本,可以获得较好的预测效果定标集选择方法明显影响稻谷千粒重NIR模型的预测能力在含量梯度法K-S算法和随机抽取法中,采用K-S算法选取定标集进行建模,稻谷千粒重的NIR模型具有较好的预测能力
  • 多功能的快速自动考种分析、千粒重分析解决方案
    多功能的快速自动考种分析、千粒重分析是农业科研人员急切祈盼使用的分析系统。最新技术用拍摄仪来快速拍照获取A4幅面背光板上的各类种粒的数量和对应每粒种粒的尺寸信息(用A3幅面的扫描仪还可有效成像和同时分析10个玉米果穗的各种参数信息)。此类系统可通过拍照、执行、打印这3步操作来自动数粒、分析千粒重、分析每粒种籽的粒形。具有自学习识别特性,自动分割粘连的种粒,并进行自动的分类分析,其大批量自动分析获取的图片和输出结果数据,可确保±0.4%内的计数误差和±0.5%内的千粒重误差。能自动排列各类种粒图像,自动比对2组分析样本的尺寸特点,以及按面积、长宽比等参数排序输出每粒种粒图像。
  • 专用小麦粉生产必须掌握的4个关键技术
    小麦品质的评定主要包括:小麦籽粒品质包括千粒重、容重、角质率、硬度等。小麦籽粒品质与制粉品质和食用品质密切相关,尤其是出粉率、面粉灰分、白度等制粉品质。小麦的蛋白质品质包括蛋白质数量和质量。蛋白质数量指蛋白质含量和面筋数量,蛋白质质量指标有:沉降值、面筋指数、伯尔辛克常数等。小麦籽粒的淀粉特性和淀粉酶活性小麦胚乳75%以上是淀粉,面粉的食用品质很大程度上受到淀粉糊化特性和淀粉酶活性的影响,评价淀粉特性主要应用粘度曲线和破损淀粉含量测定,评价淀粉酶的活性一般采用降落数值测定。面团的流变学特性包括粉质特性、拉伸特性等。面制食品制作品质。食品制作评价是检验小麦品质的直接方法。

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  • 【分享】4种杀虫剂对优质小麦产量和品质的影响

    杀虫剂提高了优质小麦千粒重和产量, 氧化乐果处理提高最多,高效氯氰菊酯处理次之,且两处理间差异不显著。杀虫剂对优质小麦品质的影响因小麦品种而异,氧化乐果处理和高效氯氰菊酯处理使3 个小麦品种蛋白质含量提高。杀虫剂对优质小麦可溶性蛋白质(清蛋白和球蛋白)影响较小, 对贮藏蛋白(醇溶蛋白和谷蛋白)影响较大。

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  • 全自动水稻考种仪助力育种攻关
    俗话说:春种一粒粟,秋收万颗子。意思就是说:春天只要播下一粒种子,秋天就可以收获很多粮食。然而,实际情况该做的都做了,那么,究竟到底是哪个环节出了问题呢?▼只要思想不滑坡,方法总比困难多在排除旱情、品比、试验等原因后,我们有检查过考种方面的原因吗?▼ 考种也叫选种,是一种考察作物品种特征特性的方法。在农业科学实验中,考种的正确与否将直接影响实验结果的准确度。而且考种是作物品种选育的主要环节之一,可为育种家的决选提供重要依据。在传统的考种工作中,数穗粒、测长短占用了大量的人工,不仅速度慢、效率低,而且影响考种数据的准确性和对农作物品种生物学特性的正确评价。 现在,利用自动考种仪即可自动测量籽粒数量、重量、千粒重、长宽比等数据,帮助科研人员快速获取基础数据,进行“优中选优”。 近年来,随着计算机图像处理技术的发展,自动考种仪、测产系统等智能设备开始应用于作物种子领域。自动考种仪采用智能系统获取作物种粒图像,并进行图像处理,从而实现作物种粒数的提取,具有快速、简单、准确、高效的优点,对于推动农作物品种区域试验工作的开展具有重要意义。 四川杰莱美科技有限公司生产的这款:自动考种仪Mini 1600,是一款室内考种专用仪器,该仪器可以在极短的时间内快速完成考种工作,是现代育种考种、种子研发中的常用仪器之一。 👇 👇分析图像结果可保存,自动形成总报表,统计分析结果能输出至Excel表: ↓↓↓ 那我们这款Mini 1600的自动考种仪究竟能测量哪些种子呢? 我们的自动考种仪啊,它可用于各类水稻、玉米、小麦、油菜等作物实粒种子的精确考种、虫口计数分析,以及出苗数、整齐度、均匀度分析、可兼做表面光滑的昆虫计数或虫卵计数。 更值一提的是:杰莱美自动考种分析仪Mini 1600助力水稻粒型和穗粒数QTL定位,该研究中粒型和千粒重考种由杰莱美自动考种分析仪Mini 1600完成。▼ 籽粒大小和穗粒数均为数量性状,是直接影响水稻产量的两大因素,其背后的遗传机制十分复杂,目前研究还很不清楚。四川农业大学国家重点实验室、水稻研究所李仕贵教授团队在以93-11为受体亲本,日本晴为供体亲本构建的一套染色体片段代换系材料中鉴定到一个粒长显著增加,但穗粒数减少的代换系CSSL28。近日,该团队将控制CSSL28粒型和穗粒数的QTL位点精细定位到第5染色体长臂端的85.60 Kb区间,命名为grain size and grain number 5 (qGSN5)(图1)。遗传分析表明,qGSN5位点是半显性,作者将9311和单片段代换系SSSL-qGSN5分别与两个不育系进行测配,证实qGSN5位点对改善杂交稻粒型,培育大粒型杂交稻具有重要应用价值。此外,作者在相同的9311背景下研究了qGSN5与粒型主效QTL GS3的遗传互作效应,发现qGSN5的效应被GS3几乎完全掩盖,推测GS3可能是qGSN5的抑制子。该研究结果为后续克隆该粒型和穗粒数基因奠定了基础,为长粒型杂交稻培育提供了良好的遗传材料。相关研究成果“Fine mapping and candidate gene analysis of qGSN5, a novel quantitative trait locus coordinating grain size and grain number in rice”于2021年10月23日在线发表于中科院一区TOP期刊Theoretical and Applied Genetics,IF=5.699。袁华博士、博士研究生高鹏和硕士研究生胡潇翎为该文共同第一作者,陈薇兰博士和李仕贵教授为共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、作物基因资源与遗传改良四川省重点实验室开放课题、四川省杰出青年科技人才项目资助。 该研究中粒型和千粒重考种由杰莱美自动考种分析仪Mini 1600完成。▲ 图1 9311和SSSL- qGSN5表型对比 四川杰莱美科技将一如既往,保持高水平的研发和服务质量,为全国范围内的客户提供更优质全面的服务。责任于心,技术于行
  • 稻田中浮萍(Lemna minor L.)生长对水稻产量及其潜在原因的影响
    菱透浮萍绿锦池,夏莺千啭弄蔷薇透过浮萍,诗人的眼里看到的是其和水中菱叶相映成趣的景象,是夏日池塘的勃勃生机。而在科研学者的眼中,看到的是天南星目浮萍科的水生植物,是潜藏在水稻种植中的双刃剑。营养物质的争夺?自然光照的遮挡?生存空间的占据?在一片生机之下,浮萍和水稻之间塑造着另一番景象..由于气候变暖/或灌溉水富营养化的影响,稻田中的浮萍(DGP)大幅增加。本研究考虑到生态因素、光合能力、光谱变化和植物生长等因素,对三个代表性水稻品种进行了田间试验,以确定DGP对水稻产量的影响。结果表明,DGP显著降低pH值0.6,日水温降低0.6℃,水稻抽穗期提前1.6天,并平均增加了叶片的SPAD和光合速率分别为10.8%和14.4%。DGP还显着提高了RARSc、MTCI、GCI、NDVI705、CI、CIrededge、mND705、SR705、GM等多种植被指数的数值,并且水稻冠层反射光谱的一阶导数曲线在DGP处理后呈现出“红移”现象。上述因素的改变可导致株高平均增加4.7%,干物质重量平均增加15.0%,每平方米穗数平均增加10.6%,千粒重平均增加2.3%,最终籽粒产量增加10.2%。 DGP诱导的籽粒增产可以通过降低稻田水的pH值和温度来实现,从而提高SPAD值和叶片的光合作用,刺激水稻植株生长。这些成果可以通过水稻和浮萍之间的生物协同作用,为未来农业和环境的可持续发展提供有价值的理论支持。图形概要图1. 实验地点((a),用红点标记)和浙江省(b)和江苏省(c)的样地。 (d,e)分别显示了浙江省和江苏省的样地水稻生育期的温度变化。浙江地块整个生育期水稻抽穗前和抽穗后的平均气温分别为29.3℃和24.1℃(蓝色),而江苏地块的平均气温为27.8℃和22.3℃(蓝色)。水稻冠层的光谱数据是在预灌浆、灌浆中期和成熟期的 10:00 至 14:00 晴朗无风的天气条件下使用ASD FieldSpec 4 便携式地物光谱仪收集。波段范围为350~2500 nm,其中350~1350 nm光谱分辨率为3 nm,1001~2500 nm范围为8 nm,光谱数据采集间隔为1 nm。测量每个地块中的五个代表性区域,每次进行六次测量。然后将平均值用作绘图的光谱反射率曲线,并在每次测量之前进行白板校准。为避免光强干扰,尽可能在短时间内采集同批次样品。图 2. 稻田浮萍 (DGP) 对水稻冠层光谱特征的影响。 Control-R,控制中的反射光谱数据; DGP-R,稻田浮萍的反射光谱数据; Control-D,对照中的导数光谱数据; DGP-D,稻田中浮萍的导数光谱数据。 NJ5055和YY1540在预填充阶段的光谱特性分别由(a)和(b)表示; NJ5055、YY1540、JFY2在充填中期的光谱特性分别用(c)、(d)、(g)表示。 NJ5055和YY1540成熟期的光谱特征分别用(e)和(f)表示。DGP显著增加了干物质重量、植株高度(见图3)和谷物产量(见表5),分别增加了15.0%、4.7%和10.2%。对粳稻NJ5055的产量影响较大(增加了12.3%),而对其他两个杂交水稻品种的影响较小(平均增加了9.1%)。无论是粳稻还是杂交品种,均未检测到对收获指数的显著影响。在DGP处理下,三个品种的抽穗期平均提前1.6天,其中粳稻的影响更大(提前了2.4天),而杂交品种的影响较小(平均提前了1.2天)。籽粒产量的增加主要是由每平方米穗数的增加(增加了10.6%)引起的,其次是千粒重的增加(2.3%)。 然而,DGP对每穗的小穗数或结实率影响不大。除结实率外,这些指数均未检测到显著的交互作用效应。表 1 稻田种植浮萍(DGP)对水稻产量及其构成的影响图3. 稻田中生长的浮萍(DGP)对水稻植株生长的影响。(a)每株的干物质重量(克);(b)收获指数;(c)植株高度(厘米);(d)抽穗天数(天);浙江,浙江省;江苏,江苏省;** p ≤ 0.01,* p ≤ 0.05,+ p ≤ 0.1,ns,不具有统计学意义,p 0.1,由 t 检验确定。本研究对三个代表性水稻品种进行的稻田浮萍(DGP)种植试验表明,DGP 显着提高了籽粒产量,这解释了 DGP 导致水稻植株生长的增加,特别是在植株高度、每平方米穗数和干物质重量方面。DGP 导致稻田水的 pH 值和温度降低,同时提高了叶片的 SPAD 值和光合速率。 此外,它还优化了冠层结构,提前了水稻抽穗期,最终促进了水稻的生长。这些发现为实施可持续的水稻生产提供了实用的基础。然而,在广泛的时空背景下全面理解DGP对水稻生长和谷物品质的影响模式尚不清楚。因此,未来应进行跨数年的研究,以探讨DGP影响水稻的机制。
  • 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
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