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公开(公告)号:CN106386587A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610820079.1
申请日:2016-09-13
Applicant: 珠海市现代农业发展中心
IPC: A01K61/10
CPC classification number: Y02A40/812 , A01K61/00
Abstract: 本发明属于水产动物繁育技术领域,公开了一种野生尖头塘鳢的驯养方法。包括以下步骤:S1、选择土池或室内水泥池作为驯养池,消毒处理;S2、捕捉并运输野生尖头塘鳢;S3、将野生尖头塘鳢分级放养,用高锰酸钾溶液浸泡后放入驯养池;S4、驯化前期投喂适口饵料鱼和水蚯蚓,中后期过渡到投喂冰鲜杂鱼及配合饲料,并进行水质管理;S5、驯化1~2个月后结束。本发明采用人工驯养手段,将野生的尖头塘鳢驯化成可以摄食人工配合饲料、进行人工养殖的家养品种,且驯养成活率高(80%以上),从而为尖头塘鳢人工繁殖研究或杂交育种研究奠定了基础,同时也为其它肉食性野生鱼类的驯化养殖提供了有效的途径和方法,具有重大的意义。
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公开(公告)号:CN105123575A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510448308.7
申请日:2015-07-27
Applicant: 珠海市现代农业发展中心
IPC: A01K61/00
Abstract: 本发明属于水产动物繁殖生物学技术领域,公开了一种可持续性观察大刺鳅胚胎发育的方法,是用胰蛋白酶溶液对大刺鳅受精卵处理后进行持续性显微观察,可以包括胰蛋白酶溶液的配制、大刺鳅受精卵的获得及处理和受精卵的持续显微观察及日常管理等步骤。所用胰蛋白酶溶液的浓度是1~3g/L,用量是每个培养皿加3~5mL。本发明用胰蛋白酶对大刺鳅受精卵进行处理后,使受精卵外膜变薄,透明,可进行持续性显微观察,观察过程视野清晰,结果可靠,与未经胰蛋白酶处理的同批次受精卵相比,胚胎发育过程中,各发育阶段特征更清晰,尤其是放射状受精孔出现,红色动、静脉血循环系统的形成等特征,将鱼类胚胎发育研究水平提高到新的阶段,具有巨大的研究及参考价值。
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公开(公告)号:CN104855277A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510322741.6
申请日:2015-06-14
Applicant: 珠海市现代农业发展中心
Abstract: 本发明旨在提供一种早熟、高产苦瓜的育种方法。本发明方法包括以下步骤:(1)选育母本自交系:选择农艺性状优良的珠海当地苦瓜品种经过六代自交,分离并提纯出优良母本自交系,标记为NK11;(2)选育父本自交系:选择来自马来西亚的槟城苦瓜品种经过七代自交,分离并提纯出优良父本自交系,标记为ZK10;将母本自交系NK11和父本自交系ZK10进行杂交,得到表现优良的苦瓜杂交种,该杂交种定名为“绿珠2号”。本发明可应用于农业育种领域。
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公开(公告)号:CN119285723A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411469808.4
申请日:2024-10-21
Applicant: 中国科学院华南植物园 , 珠海市现代农业发展中心
Abstract: 本发明公开了兜兰PCMYB1基因及其在改变植物花色中的应用。PCMYB1的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示,其编码基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。通过瞬时转化或稳定过表达该基因,可以有效提高植物中花青素的合成水平,从而改变其花色。本发明的应用为植物育种提供了一种创新的思路,能够显著提升花卉的观赏性和市场竞争力,为花卉产业带来新的增长点。同时,通过基因工程的手段改变植物花色,能够丰富生物多样性,满足消费者日益多样化的需求,推动我国种质创新和可持续农业和的进程。
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公开(公告)号:CN119065327A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411127568.X
申请日:2024-08-16
Applicant: 珠海市现代农业发展中心
IPC: G05B19/418 , A01K67/02 , G06Q50/02 , G06N3/08 , G06N5/045 , G06F18/2433
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的智慧农业数据管理方法及系统,属于人工智能技术领域,本发明包括如下步骤:计算各鸡笼在不同时间段内的单鸡产蛋量,分析并标记出异常鸡笼;计算待管理区域的环境参数与单鸡产蛋量之间的相关性;分析环境参数对产蛋量的影响状况,筛选出影响参数;建立神经网络模型,并训练神经网络模型;根据训练完成的神经网络模型,分析影响参数的最佳范围;判断产蛋异常是否与环境有关;若产蛋异常与环境有关,对环境参数进行调整;本发明实现了对环境因素与产蛋量之间关系的分析,以及环境参数的调控,不仅减少了人工干预,降低了经济成本,而且提高了鸡蛋生产效率和养殖场的整体效益。
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公开(公告)号:CN117694125A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311671354.4
申请日:2023-12-06
Applicant: 珠海市现代农业发展中心
IPC: A01G3/08
Abstract: 本发明公开了一种手持园艺修剪装置,涉及植物修剪装置技术领域,其技术方案要点是:主要构件包括立板、挡板、横板、转动机构和电机;立板的底部与横板的顶部一侧固定连接,挡板侧面靠近顶部与横板一侧固定连接;立板顶部设有握杆一,握杆的另一端与挡板的侧面连接;转动机构设置在立板与横板上,电机与转动机构连接;电机的输出端设有旋转刀盘。该修剪装置通过可调节转动结构实现了修剪角度的调节,该修剪装置能对竖直方向的枝叶进行修剪,同时能对草坪进行修剪,能更好的应对不同的修剪环境。同时,该装置采用电动带动旋转刀盘进行修剪,能进行快速的修剪,且使用起来比较节省力气。
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公开(公告)号:CN114592070B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202210228249.2
申请日:2022-03-07
Applicant: 珠海市现代农业发展中心(珠海市金湾区台湾农民创业园管理委员会、珠海市农渔业科研与推广中心) , 中山大学
IPC: C12Q1/6888 , C12Q1/6869 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种黄鳍鲷微卫星家系鉴定的方法,包括以下步骤:(1)黄鳍鲷全同胞家系建立;(2)黄鳍鲷亲本和子代基因组DNA提取;(3)多态性微卫星引物筛选;(4)荧光标记8重PCR体系开发和扩增;(5)微卫星位点基因分型及家系鉴定:(5.1)确定亲本和家系个体在各微卫星位点上对应的基因型;(5.2)家系鉴定。该方法首次在黄鳍鲷上利用荧光修饰的多态微卫星标记建立了亲子鉴定平台,鉴定准确率高,快速,成本低。还公开了上述方法在黄鳍鲷的群体遗传学评价、系谱认证、亲子鉴定、分子标记辅助家系管理和分子标记辅助亲本选择方面的应用。
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公开(公告)号:CN115511158B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211070912.7
申请日:2022-09-01
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06T7/00 , G06T7/11 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/74 , G06V10/75 , G06V10/764
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的农作物智能选育分析方法及系统,通过获取当前农田区域历史图像数据,并根据历史图像数据与大数据害虫数据进行对比分析,得到当前农田区域的害虫情况,并对农作物进行一次筛选,进一步通过分析农田区域的农作物发病情况,对农作物进行二次筛选,得到合适的优选农作物种类。另外,本发明通过将优选农作物种类与各种灌溉技术的匹配组合,得到优选农作物方案信息,从而让种植者更好地选择培育农作物,减少了因盲目选择农作物而导致农作物低产的情况,进一步实现提高种植者的经济效益。同时,本发明科学地为种植者提供了精准且适合当前农田环境的农作物种类,提高了农作物的生产效率。
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公开(公告)号:CN112827245B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202011433383.3
申请日:2020-12-10
IPC: B01D33/056
Abstract: 本发明公开了一种履带式自动微滤机,包括水槽本体、柔性围挡、滤网支架、过滤网带和调高装置,水槽本体的一个侧面设有开口;柔性围挡设于开口处用以围堵开口;滤网支架的下端可转动地铰接于水槽本体的槽底,滤网支架的上端和柔性围挡的上端连接,滤网支架的左右两端分别抵接水槽本体的左右两个内槽壁,滤网支架的上下两端分别设有上转辊和下转辊,上转辊处于水槽本体外;过滤网带绕设在上转辊和下转辊上,滤网支架和过滤网带将水槽本体的内腔划分为污水室和净水室;调高装置的输出端和滤网支架的上端连接。过滤网带最大限度的浸泡在水槽本体内的液体中,有效的提高了微滤机处理污水的速度。
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公开(公告)号:CN113637797A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110787330.X
申请日:2021-07-13
Applicant: 中山大学 , 珠海市现代农业发展中心(珠海市金湾区台湾农民创业园管理委员会、珠海市农渔业科研与推广中心)
IPC: C12Q1/70 , C12Q1/6851 , C12R1/93
Abstract: 本发明属于鱼类神经坏死病毒的检测技术领域,具体涉及用于检测鱼类神经坏死病毒的微滴式数字PCR方法及相应的试剂盒,为开发一种灵敏度较高的神经坏死病毒检测方法,本发明建立了一种用于检测鱼类神经坏死病毒的微滴式数字PCR方法,即采集待测鱼类的血液样本后,提取血液样本的总RNA,并合成cDNA;然后以cDNA为模板采用微滴式数字PCR即可准确检测出待测鱼类是否感染或携带NNV,本发明的微滴式数字PCR检测方法灵敏度高,在养殖鱼类优质亲本选育或选择中具有较好的应用前景。
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