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同时检测腐烂病菌、黄化病植原体和丛簇病菌的核酸、试剂盒及方法
本发明涉及一组用于同时检测腐烂病菌、黄化病植原体和丛簇病菌的三种病原的核酸、试剂盒和检测方法,其中,用于多重PCR同时检测三种病原的核酸包括腐烂病菌、黄化病植原体和丛簇病菌的上、下游引物;用于荧光定量PCR同时检测三种病原的核酸还包括有各病原对应的探针。本发明还建立了一种比较高效、灵敏的,可同时检测腐烂病菌、黄化病植原体和丛簇病菌这三种病原的检测方法。该方法能有效提高检测的灵敏度,避免假阴性结果的
青岛农业大学 2021-01-12
专家报告荟萃⑰ | 人力资源与社会保障部就业促进司一级巡视员尹建堃:基于数字时代背景下创新创业教育改革发展
创业是就业之源,具有就业的倍增效应。今天我们探讨数字时代背景下创新创业教育改革发展,我相信必将进一步激发大学生创业的热情,更推进高质量充分就业。
中国高等教育博览会 2025-01-17
安徽大学张文建副教授在聚合物纳米线方向取得新进展
聚合物纳米线(或称蠕虫状胶束)由于其高度各向异性的形貌结构而展示出许多优异的性能和广阔的应用前景,比如作为流变改性剂、超级絮凝剂、高效的Pickering乳化剂以及用于干细胞培养/存储的可灭菌凝胶。然而获得聚合物纳米线的实验室窗口非常窄,从而导致制备聚合物纳米线的难度较大并且重复性非常差。
安徽大学 2022-09-21
沈建忠院士团队在宿主导向抗菌化合物发现方向发表研究综述
作者指出HACs并非直接作用于病原菌,相对较小的选择压力使得细菌更不易产生耐药性,在未来的耐药菌防控中将扮演重要角色。
中国农业大学 2022-06-01
邱让建副教授在《Agricultural Forest Meteorology》上发表估算实际水汽压的新方法
近日,我实验室邱让建副教授在《Agricultural and Forest Meteorology》(农林科学I区top期刊,2020年影响因子4.651)上发表题为“An improved method to estimate actual vapor pressure without relative humidity data”的研究论文,该论文第一作者是我校邱让建副教授,硕士研究生李隆安为第二作者,合作作者为中国农业大学康绍忠院士等。这是邱让建副教授近期在该期刊发表的第二篇文章。 实际水汽压是评估大气中水汽含量的一个间接指标,是气象、水文、农业等相关学科中经常使用的重要参数,可反映地表与大气间的水分传递,以及局部到区域尺度的水平衡。虽然大多数国家对最高和最低气温的有较高的观测精度,但相对湿度或和露点温度数据通常不易获得,或无法获取长期高质量的观测数据,造成较难计算实际水汽压。因此无相对湿度数据条件下估算实际水汽压成为气象、水文、农业等相关学科的研究热点。 当缺乏相对湿度数据时,前人主要采用最低温度替代露点温度或基于最低气温静态修正最低温度以估算实际水汽压。该文通过评估886个气象站点的数据发现上述两种方法在干旱区大大高估了实际水汽压。而基于最低气温修正露点温度的修正因子与干旱指数间存在极显著的对数函数关系。基于该关系可动态修正露点温度,进而准确估算不同气候区的实际水汽压。提出的动态校正露点温度的方法较文献中的不修正或静态修正露点温度的方法在所有气候区均大幅提高了估算精度。该方法适用于日尺度以上的实际水汽压的估算。
南京信息工程大学 2021-04-26
沈建忠院士团队在动物源细菌耐药性变迁和演化方向取得研究进展
细菌中质粒的携带数量以及多样性随时间显著增加,而多种质粒在基因组中与耐药基因存在显著相关性,是介导重要耐药基因传播频率增加的主要载体,表明质粒多样性是加速重要耐药基因传播频率增高的重要原因。
中国农业大学 2022-05-31
一株新型的异型发酵菌株魏斯氏菌,协同植 物乳杆菌,改善四川泡菜的风味
 中国发酵蔬菜是世界四大发酵蔬菜之一,与 韩国 Kimich , 欧洲酸黄瓜, 德国甜酸甘蓝齐名。四川泡菜是中
西华大学 2021-04-14
适合学校建消毒液供应站的啄木鸟次氯酸钠发生器
产品详细介绍 一、啄木鸟消毒液发生器在高等院校推广应用的优势分析  二、在高等院校配置啄木鸟消毒液发生器的方式及成本   1.配置QZX-50L型消毒液发生器一台或多台,建立消毒液供应站 可由高校的后勤管理部门统一建立一个消毒液供应站,供应站配置一台或多台QZX-50L型消毒液发生器,由专人负责消毒液的生产工作,并定期、定量地向各学生食堂、公共餐厅、招待所、公寓、教室清洁单位配送消毒液。 采用此种方式时,高校有关主管部门,可以自己设立消毒液生产供应站,也可以与经营者合作成立消毒液供应站,或将消毒液供应站承包给他人管理。各食堂、公寓按月支付消毒液的费用。 南方医科大学(原第一军医大学)于2000年就建立了消毒液供应站。实际运作效果非常好。 2.在使用单位直接配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器 高校也可根据具体的实际情况,按照使用单位来配置不同型号的啄木鸟消毒液发生器。大型的学生食堂可配置QZX-50L型消毒液发生器,公寓、中小型公共餐厅、教室清洁部等均可配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器。 3.QZX500A型或QZX5000A型消毒液发生器可配置在生化实验室使用 QZX-50L型消毒液发生器的成本为:53000.00元/台 QZX5000A型消毒液发生器的成本为:3860.00元/台 注:1. 从实际的使用情况看,集中配置消毒液发生器是较为适宜的。但对于应用量很大,很分散的学区,也可以分布配置。 2.根据许多学校的应用实际看,使用啄木鸟消毒液发生器后,整体的卫生消毒水平都有不同程度的提高。而且,消毒液的应用范围越广,使用量越大,则相对成本越低。由于啄木鸟消毒液还具有很强的清洁、除臭的功能,所以,使用啄木鸟消毒液后,学校日常的卫生状况会有很大的改善。   1.配置QZX-50L型消毒液发生器一台或多台,建立消毒液供应站 可由高校的后勤管理部门统一建立一个消毒液供应站,供应站配置一台或多台QZX-50L型消毒液发生器,由专人负责消毒液的生产工作,并定期、定量地向各学生食堂、公共餐厅、招待所、公寓、教室清洁单位配送消毒液。 采用此种方式时,高校有关主管部门,可以自己设立消毒液生产供应站,也可以与经营者合作成立消毒液供应站,或将消毒液供应站承包给他人管理。各食堂、公寓按月支付消毒液的费用。 南方医科大学(原第一军医大学)于2000年就建立了消毒液供应站。实际运作效果非常好。 2.在使用单位直接配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器 高校也可根据具体的实际情况,按照使用单位来配置不同型号的啄木鸟消毒液发生器。大型的学生食堂可配置QZX-50L型消毒液发生器,公寓、中小型公共餐厅、教室清洁部等均可配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器。 3.QZX500A型或QZX5000A型消毒液发生器可配置在生化实验室使用 QZX-50L型消毒液发生器的成本为:53000.00元/台 QZX5000A型消毒液发生器的成本为:3860.00元/台 注:1. 从实际的使用情况看,集中配置消毒液发生器是较为适宜的。但对于应用量很大,很分散的学区,也可以分布配置。 2.根据许多学校的应用实际看,使用啄木鸟消毒液发生器后,整体的卫生消毒水平都有不同程度的提高。而且,消毒液的应用范围越广,使用量越大,则相对成本越低。由于啄木鸟消毒液还具有很强的清洁、除臭的功能,所以,使用啄木鸟消毒液后,学校日常的卫生状况会有很大的改善。 三、QZX5000A型啄木鸟消毒液发生器有关数据说明   1、 发生器使用寿命:10000小时 2、 产生5公升消毒液需食盐:150克 3、 发生器耗用功率:50W 4、 使用原料:自来水(或其它纯净水)、食用盐 5、 所产生的消毒液:品质纯净、无毒、无害、无残留物污染 6、 所产生的消毒液高效、广谱:工作2小时后的消毒液的有效氯含量大于2400ppm,稀释10倍后,作用5分钟有效破坏乙肝肝炎病毒表面抗原,稀释600倍,作用一分钟,对大肠肝菌的杀灭率达100%。 7、 发生器自动定时,不需要人力关照 8、 消毒液可以对能接触水的绝大部分物品进行全面、彻底的消毒 9、 按10000小时计,每次2个小时,共可产生消毒液为 5000(次)×5L=25000L(升),其成本为: (1)用电:50W×10000小时=500000瓦时=500度(用电) 按每度电0.85元计,共为425元。 (2)用盐:150克×5000(次)=750000克=750千克(公斤) 按每公斤1.6元计,共为1200元。 (3)用水:5000(次)×5L=25000L(升)=25吨 按每吨水1.0元计,共为25元。 (4)机器成本:3860元 上费用共计5510.00元。则,平均1升“啄木鸟”消毒液折合 成本为5510.00/25000=0.2204元。 而同品质之市售消毒液的价格每0.1升(100毫升)为18元左右。而最为低廉之消毒液(因其品质不纯净,许多场合不可使用), 每升(1公斤)的价格为1.6元。   四、QZX-50L型啄木鸟消毒液发生器有关数据说明   1. 发生器使用寿命:10000小时 2. 产生50公斤消毒液需食盐:2公斤 3. 发生器耗用功率:<1500W 4. 使用原料:自来水(或其它纯净水)、食用盐 5. 所产生的消毒液:品质纯净、无毒、无害、无残留物污染 6. 所产生的消毒液高效、广谱:工作1小时后的消毒液的有效氯含量大于5000ppm,稀释19倍后,作用5分钟有效破坏乙肝肝炎病毒表面抗原,稀释1000倍,作用一分钟,对大肠肝菌的杀灭率达100% 7. 发生器自动定时,不需要人力关照 8. 消毒液可以对能接触水的绝大部分物品进行全面、彻底的消毒 9. 按10000小时计,每次1个小时,共可产生消毒液为 10000(次)×50L=500000L(升),其成本为: (1)用电:1500W×10000小时=15000000瓦时=15000度(用电) 按每度电0.85元计,共为12750元。 (2)用盐:2公斤×10000(次)=20000公斤 按每公斤1.6元计,共为32000元。 (3)用水:10000(次)×50L=500000L(升)=500吨 按每吨水1.0元计,共为500元。 (4)机器成本:57000元 上费用共计102250.00元。则,平均1升“啄木鸟”消毒液折合 成本为102250.00/500000=0.2045元。 而同品质之市售消毒液的价格每0.1升(100毫升)为36元左右。而最为低廉之消毒液(因其品质不纯净,许多场合不可使用), 每升(1公斤)的价格为1.6元。   五、啄木鸟牌消毒液发生器生产的消毒液的特点 ☆ 消毒效果确切。高效、广谱、快速。  1. 啄木鸟消毒液发生器产生的消毒液是次氯酸钠消毒液,具有含氯消毒剂高效、广谱的消毒杀菌特性。可以取代所有的含氯消毒制剂和低效、中效的其它化学消毒剂。2-10分钟即可杀灭包括细菌芽孢和真菌孢子在内的各种微生物,能灭活所有病毒。能有效预防肝炎、性病、痢疾、霍乱、伤寒等疾病传染。 2. 有效浓度低。在5ppm浓度时,即有确切的消毒效果。 ☆ 品质纯净。无毒、无害、无残留物污染。 仅使用食用盐和水作为原料,无杂质和其它物质。品质特别纯净。 ☆ 安全、环保。 1. QZX5000A啄木鸟消毒液发生器生产的消毒液的有效氯含量浓度为2400ppm (QZX-50L产生的消毒液的有效氯含量浓度为5000ppm)。该浓度的次氯酸钠溶液对消毒而言是足够的,但对使用者而言又是足够安全的。 2. 啄木鸟消毒液高效、快速、广谱、无毒、无害、无残留物污染。 3. 啄木鸟消毒液相对稳定,但遇水、遇热、遇光后极易分解。消毒后能迅速分解,对环境没有危害。 4. 啄木鸟消毒液中没有游离氯,不会与其它有机物发生化学反应形成诸如三氯甲烷、四氯化碳、二恶因等一类致癌的氯代有机化合物。 ☆ 消毒全面、用途广泛。 1. 啄木鸟消毒液因其品质纯净、效果确切,可广泛应用于包括人体保健在内的衣、食、住、用等五个方面。特别适用于人员密集生活的学校、公共食堂的餐具、厨具的常规消毒。 2. 啄木鸟消毒液还具有降解残留农药、止痒、清洁、漂白、除臭、防腐、保鲜、预防蚊蝇孳生等作用。 ☆ 品质纯净。安全、环保。无毒、无害、无残留物污染。 1. 啄木鸟消毒液发生器仅使用食用盐和水作为原料来生产次氯酸钠消毒液,所生产的消毒液无杂质和其它物质,品质特别纯净。 2. QZX-50L产生的消毒液的有效氯含量浓度为5000ppm。该浓度的次氯酸钠溶液对消毒而言是足够的,但对使用者而言又是足够安全的。 2. 啄木鸟消毒液高效、快速、广谱、无毒、无害、无残留物污染。 3. 啄木鸟消毒液相对稳定,但遇水、遇热、遇光后极易分解。消毒后能迅速分解,对环境没有危害。 4. 啄木鸟消毒液中没有游离氯,不会与其它有机物发生化学反应形成诸如三氯甲烷、四氯化碳、二恶因等一类致癌的氯代有机化合物。 ☆ 啄木鸟消毒液发生器产生的消毒液, 消毒效果确切。高效、广谱、快速。适用于要求严格消毒的高校饭堂、餐厅使用。  1. 啄木鸟消毒液发生器产生的消毒液是次氯酸钠消毒液,具有含氯消毒剂高效、广谱的消毒杀菌特性。可以取代所有的含氯消毒制剂和低效、中效的其它化学消毒剂。 2. 有效浓度低。在5ppm浓度时,即有确切的消毒效果。 ☆ 价格低廉。可大大降低高校卫生消毒的综合成本。 1. 使用QZX-50L消毒液发生器产生的消毒液,每公斤5000ppm的消毒液的成本仅为0.1865元(最低可达0.1元); 2. 可以大大减少卫生消毒用品的采购成本。只需采购食盐(或粗盐)。 ☆ 消毒全面、用途广泛。 1. 可用于饭堂的餐具、炊具消毒; 2. 可浸泡蔬菜瓜果,有效降解残留农药; 3. 可用于学生公寓的清洁卫生消毒; 4. 可用于教室、办公室的清洁卫生消毒; 5. 可用于卫生间的清洁、消毒、除臭。
广州市葳康电子科技有限公司 2021-08-23
邱让建副教授在《Agricultural Forest Meteorology》上发表不同类型增温对水稻蒸散发影响最近进展
近日,重点实验室邱让建副教授在《Agricultural and Forest Meteorology》(农林科学I区top期刊,2020年影响因子4.651)上发表题为“Differential response of rice evapotranspiration to varying patterns of warming”的研究论文,该论文第一作者是我校邱让建副教授,杜克大学Katul教授和硕士研究生李隆安等为共同作者。     水稻是全球重要的粮食作物,同时也是高耗水作物。水稻水分消耗与生长、生物量和产量等息息相关。水稻生产面临着全球变暖、水资源短缺、生物和非生物胁迫等诸多挑战,其中气候变暖对水稻生产的影响最大。然而观测气候变暖条件下的水稻蒸散量比较困难,因此运用作物模型估算气候变暖情况下水稻的蒸散发成为研究热点。很多研究表明,全球变暖呈不对称增温形式,然而日尺度上的作物模型只能评估全天变暖对作物蒸散发的影响。 利用中国、日本和菲律宾1003个气象站50年的气温数据,文章揭示了东亚不对称增温的事实;创新提出了基于冠层覆盖度的冠层和土壤接收的辐射的分配方案,基于Wang–Engel温度响应函数发展了日有效热时间的表征方法,构建了冠层覆盖度随累积热时间的动态变化函数,基于改进的动态Priestley-Taylor模型,实现了不同类型(白天、夜间、全天,不对称)增温对蒸散发影响的评估,突破了传统作物模型只能评估全天增温对蒸散发影响的瓶颈,为评估未来气候变暖对蒸散发的影响提供了新方法。论文同时揭示了气候变暖导致的物候期变化对水稻蒸散发的重要影响。
南京信息工程大学 2021-04-26
中山大学陈小舒、杨建荣、田国宝合作团队在抗生素耐药进化领域取得进展
在进化历程中,抗生素耐药基因的每个核苷酸位点都可能发生突变,有些突变使细菌对抗生素更敏感,有些会导致更耐药。在抗生素选择压力下,更耐药的突变类型会更容易被筛选出来,并引起逐步扩散和传播。
中山大学 2022-05-30
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