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公开(公告)号:CN111363749B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202010228161.1
申请日:2020-03-27
申请人: 广西科学院 , 广西壮族自治区水产科学研究院
IPC分类号: C12N15/115 , C12N15/10 , G01N33/569
摘要: 本发明提供一种用于检测中华鳖虹彩病毒的核酸适配体及其构建方法和应用,该用于检测中华鳖虹彩病毒的核酸适配体包括如SEQ ID NO.1所示的DNA序列或其衍生物。本发明提供的核酸适配体对中华鳖虹彩病毒具有更高的亲和力和特异性,此外,还具有无免疫原性、制备周期短、重现性好、分子量小、便于体外化学合成、便于标记、易于对核酸适配体的不同部位进行修饰和取代、序列稳定易于运输和保存等优点。采用基于本发明的核酸适配体的快速检测方法对中华鳖虹彩病毒进行检测时,操作简单迅速、能够达到较高的准确率和灵敏度。可利用该核酸适配体构建分子探针或检测试剂盒,并结合酶标仪、流式细胞仪、荧光显微镜等检测设备,实现中华鳖虹彩病毒的精确检测。
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公开(公告)号:CN111363749A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010228161.1
申请日:2020-03-27
申请人: 广西科学院 , 广西壮族自治区水产科学研究院
IPC分类号: C12N15/115 , C12N15/10 , G01N33/569
摘要: 本发明提供一种用于检测中华鳖虹彩病毒的核酸适配体及其构建方法和应用,该用于检测中华鳖虹彩病毒的核酸适配体包括如SEQ ID NO.1所示的DNA序列或其衍生物。本发明提供的核酸适配体对中华鳖虹彩病毒具有更高的亲和力和特异性,此外,还具有无免疫原性、制备周期短、重现性好、分子量小、便于体外化学合成、便于标记、易于对核酸适配体的不同部位进行修饰和取代、序列稳定易于运输和保存等优点。采用基于本发明的核酸适配体的快速检测方法对中华鳖虹彩病毒进行检测时,操作简单迅速、能够达到较高的准确率和灵敏度。可利用该核酸适配体构建分子探针或检测试剂盒,并结合酶标仪、流式细胞仪、荧光显微镜等检测设备,实现中华鳖虹彩病毒的精确检测。
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公开(公告)号:CN118083356A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410351495.6
申请日:2024-03-26
摘要: 本发明涉及鱼类疫苗技术领域,公开了一种鱼类疫苗低温存储设备及其接种结构,包括储存箱本体,储存箱本体的顶部转动连接有翻转盖,储存箱本体的两侧转动连接有提手,储存箱本体的一侧开设有第一通过槽与第二通过槽,储存箱本体内开设有放置冰袋的储物格,第二通过槽内设有储存组件,储存组件用于对鱼类疫苗进行低温储存以及对注射完成后的疫苗补充储存箱本体的一侧开设有第一通过槽,第一通过槽内滑动连接有注射器本体,注射器本体内滑动连接有活塞轴,活塞轴的顶部固定连接有推动板,注射器本体的一端固定连接有针头,限位环内壁上开设有多组定量块,定量块之间的距离相同。相较于现有技术,本申请能够根据不同鱼类品种调整疫苗注射量。
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公开(公告)号:CN114342841B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111647255.3
申请日:2021-12-29
申请人: 广西壮族自治区水产科学研究院
IPC分类号: A01K61/13
摘要: 本发明公开了一种鱼类网箱养殖用药装置,包括用药主体,所述用药主体的上端固定连接有塑料斗,所述塑料斗的上端中部开有上下穿通的药槽,所述塑料斗的外表面固定连接有漂浮结构,所述漂浮结构位于用药主体的上方,所述塑料斗的下端贯穿用药主体并活动连接有吸引结构,所述用药主体的下端左部和下端右部均固定连接有网状结构,两个所述网状结构均与吸引结构固定连接,所述塑料斗的上端后部合页连接有盖板,所述盖板的上端设置有一组漂浮标杆。本发明所述的一种鱼类网箱养殖用药装置,使用药设备在水面漂浮时保持平衡,提高鱼类进药的准确性,通过鱼类自身的啃食或撞击力度进行药液扩散,避免药液扩散面积大药性减少的现象。
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公开(公告)号:CN111218530B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202010197954.1
申请日:2020-03-19
申请人: 广西壮族自治区水产科学研究院
摘要: 本发明公开了荧光定量PCR检测十足目虹彩病毒1(Decapod iridescent virus 1,DIV1)的引物组及试剂盒,属于病毒检测技术领域。具体包括检测十足目虹彩病毒1的引物和TaqMan‑MGB探针,以及基于上述检测引物和探针的试剂盒。本发明根据DIV1的MCP基因保守序列设计特异性的引物及TaqMan‑MGB探针,制备了重组质粒标准品pMD18‑T‑MCPDIV1,建立检测DIV1的TaqMan‑MGB探针荧光定量PCR方法,具有灵敏度高、特异性强、重复性好、定量范围宽、简单快速等优点;并研发了相应的检测试剂盒便于推广应用,有利于DIV1的快速定量检测及相关疾病的防控。
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公开(公告)号:CN112841098A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110056875.3
申请日:2021-01-15
申请人: 广西壮族自治区水产科学研究院
摘要: 本发明公开了一种对虾草共生养殖方法,包括以下步骤:S1:搭建6X3X3的天然池塘,用生石灰化水后均匀泼洒消毒,10天后用氯硝柳胺340全塘消毒,再消毒5天后,设置进水阀门,选择茎长10cm以上的水草种植于浮排之上,持续培养3‑4天后,放置对虾幼苗;S2:监控水的溶解氧含量、氨、氮含量,利用水下摄像头观察对虾、水草的数量以及对虾的脱壳情况、运动量和摄食量,采用强化学习算法根据水的溶解氧含量、氨、氮含量以及对虾、水草的数量添加抑制原生生物的药物或肥水培草产品和增氧剂的投放量以及光照程度。本发明利用深度学习模型和强化学习模型进行自动化的动态调整,具有宏观调控和实时调整,不需要人工进行控制,可以极大的提高对虾和水草的养殖成果。
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公开(公告)号:CN111635953A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010524432.8
申请日:2020-06-10
申请人: 广西壮族自治区水产科学研究院
IPC分类号: C12Q1/6893 , C12Q1/686 , C12N15/11
摘要: 本发明公开了基于TaqMan-MGB探针的虾肝肠胞虫荧光定量PCR检测引物组和试剂盒,属于病毒检测技术领域。具体包括检测虾肝肠胞虫(EHP)的引物和TaqMan-MGB探针,以及基于上述检测引物和探针的试剂盒、检测方法。本发明设计特异性的引物及TaqMan-MGB探针,制备了重组质粒标准品pMD18-T-SSUEHP,建立检测EHP的TaqMan-MGB探针荧光定量PCR方法,具有特异性强、灵敏度高、重复性好、定量范围宽及简单快速等优点,适用于虾类样品的EHP定量检测,可为EHP快速定量检测及实时监测提供一种新的技术手段。
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公开(公告)号:CN117248510A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311433473.6
申请日:2023-10-31
申请人: 广西壮族自治区水产科学研究院 , 南宁市武鸣区陆斡镇水产畜牧兽医站
IPC分类号: E02B15/10
摘要: 本发明提供一种水产养殖用藻类清理装置,包括池体、移动自转轴及若干浮力爪,池体上设有朝上开口的养殖空间,移动自转轴设于养殖空间的开口处,移动自转轴能够沿池体的长度方向移动且能够轴向自转;若干浮力爪沿移动自转轴的长度方向间隔阵列;浮力爪包括弧形入水齿及浮力外伸钩,弧形入水齿朝水面方向弯曲,弧形入水齿的一端与移动自转轴固定,弧形入水齿上开设有一入水槽,入水槽朝背离移动自转轴的一端开口,浮力外伸钩滑动地穿设入弧形入水齿中,且浮力外伸钩的一端位于入水槽中,浮力外伸钩的另一端位于入水槽外部。本发明还提供一种水产养殖用藻类清理装置的使用方法。本发明能够实现方便地对漂浮于水面的藻类进行清理。
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公开(公告)号:CN116850840A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310848609.3
申请日:2023-07-12
申请人: 广西壮族自治区水产科学研究院
IPC分类号: B01F29/321 , B01F31/20 , B01F29/322 , B01F35/33 , B01F35/10
摘要: 本发明公开了一种淡水鱼细胞培养液混合机构及其混合方法,支架座中部通过第一转轴活动连接有大齿轮,支架座的后端设有竖直上下往复移动的按压条,按压条前端的齿牙与大齿轮啮合;在大齿轮逆时针转动时,使得棘轮机构带动小齿轮顺时针转动,从而使得从动齿轮带动细胞培养盘逆时针转动,在大齿轮顺时针转动时,棘轮机构对小齿轮不传动。本发明通过对按压条的快速向下按压,使得其通过棘轮机构带动细胞培养盘逆时针转动,使得细胞培养瓶中的各种营养液混合;在多次快速对按压条向下按压后,可提高细胞培养盘的转动速度,提高细胞培养瓶中的各种营养液的混合效率。本发明操作简单方便,在营养液充分混合后,有利于淡水鱼细胞的快速健康生长。
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公开(公告)号:CN112772485A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110056874.9
申请日:2021-01-15
申请人: 广西壮族自治区水产科学研究院
摘要: 本发明公开了一种对虾生态养殖方法,包括以下步骤:S1:将养殖区域进行分割形成若干个生态单元,生态单元之间采用挡土墙分隔,生态单元之间采用管道相连,管道通过控制阀控制且单向输出;S2:在每个生态单元中放入对虾、与对虾组成生态的水草和藻类,并设置有水质传感器、生态检测器;S3:进行水生态的动态调整;S4:对不满足生态平衡的生态单元进行饲料和水生态处理。本发明将养殖区域进行分割形成若干个生态单元,通过强化学习算法使各个生态单元之间进行相互调整达到动态的生态平衡,再对无法达到生态平衡的生态单元进行水生态处理,可以极大的减少水生态处理时所需的药物和人力成本,提高养殖效率。
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