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有机种植业的领跑者
鲜米时代是有机种植业的领跑者,不同于竞争对手侧重销售和种植技术,鲜米时代依托国内领先的生态治理体系,实时反馈稻田状态,为水稻种植减药增收,助力乡村振兴。 一、项目进展 已注册公司运营 二、企业信息 企业名称 杭州富睿诗农业科技有限公司 企业法人 庄戴千一 注册时间 2021.6.17 注册所在省市 浙江省杭州市 组织机构代码  MA2KH8EK-6 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物农药技术研发;农作物栽培服务;农作物收割服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农作物病虫害防治服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农林废物资源化无害化利用技术研发;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;初级农产品收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 企业地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴路1号19幢103室 获投资情况 无 三、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 庄戴千一 农业与生物技术学院/园艺 2018/2022 叶萱 农业与生物技术学院/植物保护 2019/2023 袁超毅 农业与生物技术学院/植物保护 2019/2023 刘欣雨 管理学院/会计学 2019/2023 俞杭宏 农业与生物技术学院/农学 2019/2023 四、指导教师 姓名 学院/所学专业 职务/职称 研究方向 祝增荣 浙江大学农业与生物技术学院 教授 昆虫 刘占宇 杭州师范大学遥感与地球科学研究院 副教授 农业遥感 周文武 浙江大学农业与生物技术学院 研究员 昆虫 五、项目简介 【定位】“鲜米时代——科技助农,稻田综合治理领跑者”项目(以下简称为鲜米时代)以浙江大学农田生态综合治理工程为技术支撑,秉承“预防为主,综合治理"的生态防治理念,是兼具创新性、实践性和公益性三大特质的创业项目。 【概况】鲜米时代是有机种植业的领跑者,不同于竞争对手侧重销售和种植技术,鲜米时代依托国内领先的生态治理体系,实时反馈稻田状态,为水稻种植减药增收,助力乡村振兴;同时鲜米时代将利用基地优势和校政企资源,为当地提供劳动教育体系构建方案,培养新式农民,助力生产基地开设劳育实践、自然科普等活动,深度挖掘生态稻田综合效益。销售模式上,与其它竞品仅围绕农产品不同,鲜米时代有多元盈利点,包括技术服务、景观农业、劳动教育基地和旅游生态等。 【成效】鲜米时代是提供全国唯一完整的稻田生态治理方案的团队,多项团队自有专利发明支持构建项目核心技术。目前鲜米时代在生防体系建立、多功能稻田生态系统探索中积累众多首创经验,已合作东北黑土地上近4000亩基地,并落实生态工程综合治理策略。项目全过程惠及农村就业、环境保护等多个热点领域,为行业稳定贡献力量。
浙江大学 2022-07-26
玉米降血压肽的分离纯化方法
本发明涉及的是玉米降血压肽的分离纯化方法,属于从玉米蛋白粉中分离玉米肽的方法,这种玉米降血压肽的分离纯化方法是将去掉玉米黄色素的玉米蛋白粉用碱性蛋白酶进行水解,采用板框过滤器过滤去掉杂质,再经膜过滤,然后通过高效液相色谱分析确定目标产物分子量,选取出具有降血压活性的水解产物,对具有降血压活性的水解产物采用模拟移动床色谱分离系统进行分离纯化,得到玉米降血压肽,分离纯化采用等度洗脱的方式进行,其中进料流速为5ml/min~100ml/min;流动相流速为6.5ml/min~130ml/min,流动相浓度为40%乙醇;产品出口流速为4.5ml/min~90ml/min;循环泵流速为10ml/min~200ml/min,切换时间6min~120min.本发明在达到工业化水平的基础上,可以分离出纯度相对较高的玉米降血压肽.
黑龙江八一农垦大学 2021-05-04
一种玉米点播器
本实用新型公开了一种玉米点播器,包括手柄、储种筒、下种管、点播嘴及顶杆机构;所述手柄固接在所述储种筒的顶盖上;所述储种筒的外壁上设有套环;所述下种管的上端螺旋连接所述储种筒的底盖,所述下种管的中部开有滑块槽,滑块槽内设有斜面滑块;所述点播嘴包括嘴座、固定半嘴及活动半嘴,嘴座螺旋连接在所述下种管的下端,固定半嘴固接在所述嘴座上,活动半嘴铰接在所述嘴座上;所述顶杆机构包括顶杆、下种拉杆及点播嘴拉杆;顶杆活动安装在所述套环内;下种拉杆的两端分别连接所述顶杆及所述斜面滑块;点播嘴拉杆的两端分别连接所述顶杆及所述活动半嘴。本实用新型通过顶杆联动下种拉杆和点播拉杆,无需手动操作,高效方便。
青岛农业大学 2021-04-11
一种鉴别玉米单倍体的方法
本发明公开了一种鉴别玉米单倍体的方法。本发明提供的鉴别玉米单倍体的方法,包括如下步骤:(1)以训练集各个玉米籽粒为真实单倍体还是真实二倍体为因变量,以训练集各个玉米籽粒的近红外透射光谱吸收值作为自变量,应用机器学习算法构建单倍体鉴别模型;所述训练集由若干玉米籽粒组成,其中一部分为真实单倍体,另一部分为真实二倍体;(2)取待测玉米籽粒,采集近红外透射光谱吸收值,然后输入步骤(1)建立的单倍体鉴别模型,由模型输出该待测玉米籽粒为预测单倍体或者预测二倍体的结果。本发明提供的方法可以用于自动化鉴别,对于推动玉米单倍体育种技术工程化具有重要作用。
中国农业大学 2021-04-11
一种玉米剥粒装置
本实用新型涉及一种玉米剥粒装置,包括第一支撑架、第二支撑架,所述第一支撑架设置在第二支撑架右侧,所述第一支撑架、第二支撑架底部通过连接杆固定连接,所述连接杆对称设有两个,所述连接杆之间固定连接有电机支架,所述电机支架顶部通过螺栓固定连接有电机,所述第一支撑架、第二支撑架固定连接有机壳,所述机壳右端固定连接有进料盘,所述机壳顶部还固定连接有风机室,所述风机室内固定连接有风机,所述机壳底部固定连接有玉
青岛农业大学 2021-01-12
一种玉米地打草机
本实用新型公开了一种玉米地打草机,包括带有动力装置和行走轮的机架、打草旋刀及导草机构;所述打草旋刀设置在所述机架的下方且由所述动力装置驱动;所述导草机构包括前压草板及后导草板,所述前压草板通过支架设置在所述机架的下方且位于所述打草旋刀的前方,所述后导草板通过支架设置在所述机架的下方且位于所述打草旋刀的后方;所述前压草板包括斜面推板和平面压板,所述斜面推板与所述平面压板呈145°夹角;所述后导草板为斜向导草板,所述后导草板的长度方向轴线与所述平面压板的长度方向轴线呈60°夹角。本实用新型的玉米地打草机具有除草效率高,劳动强度低,不缠绕打草刀头的特点。
青岛农业大学 2021-04-13
煤粉体改性大豆蛋白塑料及其制备方法
西安科技大学自 2003 年开始就对蛋白质塑料进行了研究,随后将超细煤粉作为功能填料引入其中,对不同变质程度的煤、煤的氧化预处理、灰分含量等对复合材料的影响进行了系统性研究。目前此项技术已经成熟,获批发明专利一项。
西安科技大学 2021-04-11
环境友好大豆蛋白质材料改性开发
由于环境污染的加剧及石油基资源的日益短缺,基于可再生资源的生物材料日益受到重视。大豆蛋白质是豆油产业的副产物,是一种来源丰富的可再生植物资源,也是一类添加增塑剂后可热塑成型的天然高分子材料。然而,单独由大豆蛋白质制备的塑料硬且脆,加入小分子增塑剂后,大豆蛋白质热塑性改善,柔韧性增加,但力学强度较低且对水敏感,限制了其发展和应用。本项目以大豆分离蛋白质(SPI)为主要原料,通过与其他生物可降解材料的共混,以及与纳米粒子的复合来得到廉价、加工性良好且力学及防水性能改善的大豆蛋白质环境友好材料。本技术的创新之处在于:(1)制备了邻苯二甲酸酐改性的大豆蛋白质(PAS)并用其来增强甘油增塑的大豆蛋白质,在不添加任何增容剂的情况下得到了两相相容性良好、性能改善的大豆蛋白质复合材料,探讨填料、基体相似的化学结构与相容性之间的关系;(2)将碳纳米管进行酸改性后与大豆蛋白质复合,得到分散性良好、增强效果明显的纳米复合材料,研究酸改性后纳米管表面极性的变化对其在基体中的分散以及与基体相容性的影响;(3)在无增塑剂添加的情况下,通过熔融共混制备了全生物降解的SPI/聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)共混材料,该共混材料在高蛋白质填充量的情况下仍具有较好的韧性和强度;(4)首次通过熔融法制备了SPI/聚乙烯醇(PVA)共混膜材料,制备过程简单、绿色且产品性能优良;为了进一步改善共混材料的力学性能,继而在SPI/PVA材料中引入层状硅酸盐蒙脱土(MMT),利用SPI/PVA与MMT三者间强的氢键作用制备剥离型或插层型纳米复合材料,所得材料强度、热稳定性、防水性提高。
北京化工大学 2021-02-01
大豆磷脂生产关键技术及产业化开发
以大豆油加工副产物油脚为原料,在研究复杂脂质化学、生物学特征的基础 上,针对食品、医药磷脂过程中的胶束/反胶束、金属膜过滤、生物酶反应等关 键技术进行系统研究,解决高粘性复杂生物活性脂质产品杂质含量高、色泽深、 不良外源伴随物质含量高等突出问题,开发了浓缩磷脂、粉末磷脂、改性磷脂、 高 PC 磷脂等产品,并实现工业化
江南大学 2021-04-11
一种植物内生菌及其应用
本发明公开了一种植物内生菌,分类命名为巨大芽孢杆菌(Bacillus?megaterium),完整命名为巨大芽孢杆菌(Bacillus?megaterium)SAN1,该菌株已于2013年3月11日保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(简称CGMCC),保藏编号为CGMCC?No.7295。本发明还公开了所述的植物内生菌在修复设施土壤次生盐渍化与镉复合污染中的应用。本发明提供的巨大芽孢杆菌CGMCC7295能够促进植物的生长,改善土壤理化性状,同时促进植物对Cd的吸收,有效的消除土壤中的Cd污染;并且能高效转化土壤的硝态氮,减轻次生盐渍化的危害;通过巨大芽孢杆菌CGMCC7295与植物的联合作用,可实现设施土壤次生盐渍化与重金属Cd复合污染的修复。
浙江大学 2021-04-11
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