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一种葡萄去皮装置与去皮方法
本发明提供了一种葡萄去皮装置与去皮方法,去皮装置包括桶身和变速电机,桶身上端设有上盖和进料口,桶身侧壁上设有已去皮葡萄粒出口,桶身下端设置葡萄皮出口;桶身内部设有转碟和压盘,转碟和压盘之间形成葡萄进出通道,转碟通过底碟中央与传动轴连接;压盘上设置有摩擦毛刷,压盘与上盖和桶身上部固定在一起,转碟通过传动轴与变速电机相连。本发明提供的葡萄去皮装置通过压盘与转碟相对转动及摩擦毛刷的剥离实现葡萄去皮效果,
青岛农业大学 2021-01-12
深圳市青葡萄科技有限公司
深圳市青葡萄科技有限公司是一家以“提升硬件价值”为使命,致力于虚拟化产品的开发、集成和创新的科技企业。总部位于深圳,在全国拥有多个分公司及办事机构。 公司的核心产品是桌面虚拟化和服务器虚拟化,并拥有多项虚拟化领域的专利,在业界首次提出了基于对称式集群的虚拟化平台--OVP,是国内第一家拥有自主知识产权的虚拟化平台和解决方案提供商。 公司专注于云计算领域,提出一站式桌面虚拟化平台解决方案。致力于帮商业用户节省IT成本,简化IT管理,提高工作效率,并保障数据安全。利用自身成本和服务优势,青葡萄科技为各行各业用户提供量身定制的桌面云整体解决方案,并在教育、公共图书馆、企业、金融、政府等行业应用领域快速发展,拥有大量成功案例。 青葡萄科技的管理团队由具有国际化背景和本地化经验的优秀人才构成有着丰富的行业经验。 凭借领先的技术和产品,对行业的深刻理解,以及先进的服务理念和能力,青葡萄科技立足于更好地满足国内市场的客户需求,致力于成为国内领先、世界水准的云计算综合解决方案提供商。
深圳市青葡萄科技有限公司 2022-07-04
高油花生种质资源创制技术与新品种培育
该项目发明了花生离体诱导突变技术,以花生胚小叶作为外植体,平阳霉素作为诱 变剂,体胚诱导和诱变培养基为MS + 4 mg/L 平阳霉素 + 10 mg/L 2,4-D。 发明花生再生苗无菌嫁接和移栽新方法,解决了再生苗生根难、移栽不易成活的问 题。以体胚再生苗为接穗嫁接于无菌催芽的花生苗下胚轴。无菌培养 3-5 天后,嫁接 苗直接移栽田间,成活率达 98.7%,接穗全部结果。32 发明了花生高油性状离体筛选方法,解决了高油性状选择效率低的难题。高油离体 筛选培养基为MS + 4 mg/L BAP + 6mmol/L 羟脯氨酸,筛选与体胚萌发成苗同时进行。 再生植株后代含油量≥55% 。 利用离体诱变、高油精准筛选获得的再生植株,采用发明的嫁接移栽方法移栽田间, 后代利用常规田间选择技术,培育高产高油花生新品种。利用上述技术育成高产高油花 生新品种5个,含油量均在55%以上,达到花生高油标准,含油量最高的品种达到61.05%。 产量均比区试对照增产13%以上。并且兼具抗旱、耐盐性。
青岛农业大学 2021-04-11
山杏种质资源及综合利用关键技术与应用
该成果解决了当前国内外对不同生态、地理的山杏种群加工特性、亲缘关系没有定论和存在争议的问题,揭示了中国北方山杏种质资源遗传进化的关系;培育出苦杏仁新品种“山苦2号”;建立了山杏精深加工技术体系,研发出苦杏仁精油、脱毒苦杏仁油、杏壳木醋液等高附加值系列产品,突破了制约我国仁用杏产业发展的关键技术瓶颈,提升了山杏仁加工的科技水平。其成果的应用对带动山杏产业从种植、销售、深加工到附加产品的加工销售等产业链的发展具有重要意义。
西北农林科技大学 2021-05-11
一种质子束流强调制方法及系统
本发明公开了一种质子束流强调制方法及系统,在基于回旋加 速器的质子治疗装置中,能量选择模块使得不同能量下质子束的传输 效率差异很大,而治疗端要求质子束保持较稳定的流强范围。本发明 方法首先在质子束经过能量调制后,获取不同能量质子束在降能过程中的束流损失和传输效率,得到低能量至高能量的流强比值。根据临 床要求的质子束流强动态比,对经过能量调制后的不同能量点进行扩 束及准直后,完成设计比例范围内的流强调制,可将流强比值控制在 一定值之内。本发明建立在蒙特卡洛计算方法及束流光学基础上,设 计方法可靠,实现
华中科技大学 2021-04-14
重要草花种质创新及新品种培育与应用
近些年来,我国对花卉的消费呈逐年稳步上升之势,加之“国家园林城市”“美丽中国”的建设,使城市美化用草花需求量大幅度增加,尤其是矮牵牛、三色堇、万寿菊、孔雀草、百日草、石竹、一串红等主要花坛花卉的需求量日益增加,而国内又无法提供高品质、数量足的草花种子,因而只得依赖进口,但这些花卉的种子经过几次转手之后,到达栽培者手中时每粒种子价格0.50~1.0元人民币,比国内组培苗的价格还要高。究其原因,其关键的限制因素是我国缺乏具有自主知识产权的草花新品种。 为解决草花育种的尴尬局面,由华中农业大学园林植物遗传育种课题组,协同北京园林科研所、浙江虹越花卉有限公司、武汉花木公司和武汉市农业科学研究所等众多单位在全国范围内开展了广泛的分工合作,广泛收集资源,综合利用各种技术,建立世界主流草花产品的育种体系,不断开拓创新开发新品种,真正实现我国从花卉的资源大国向知识产权大国的转变,突破国外企业对草花制种业的垄断局面。
华中农业大学 2021-01-12
利用分子技术发掘、创新番茄种质和新品种选育
番茄是世界主要的蔬菜作物,也是我国重要的大宗蔬菜。我国番茄栽培面积1800万亩,国外番茄品种抢占我国市场竞争激烈。因此,利用现代分子技术发掘番茄抗性特异种质材料和优异基因资源、创新番茄优异种质、利用分子标记辅助技术改良亲本和创制新品种,创新番茄制种技术以及新品种推广和应用等系统性研究工作,培育出可抗衡和替代洋品牌的自有品种成为我国重要战略需求。 分子标记辅助育种技术,是通过利用与目标性状紧密连锁的DNA分子标记对目标性状进行间接选择的现代育种技术。该技术对目标基因的转移,不仅可在早代进行准确、稳定的选择,而且可克服再度利用隐性基因时识别难的问题,从而加速育种进程,提高育种效率,降低育种研究成本等,与常规育种相比,该技术可提高育种效率2——3倍,具有明显的优越性。 该技术的关键是与重要农艺性状紧密连锁的DNA分子标记的筛选与鉴定以及分子标记应用的简便性。 项目组在国内率先开发出番茄抗根结线虫、抗青枯病、病毒病、灰霉病、枯萎病等抗病基因和果实耐贮基因特异分子标记,这些实用性强的分子标记已成功应用于番茄多抗优质自交系选育。利用分子标记辅助选择,聚合育成了含以色列、美、荷等国家番茄种质遗传基础的优良自交系420余份,为番茄品种选育提供了珍贵的基础材料。利用选育出的自交系,聚合育成高产、优质、多抗新品种华番2号、华番3号。 项目组在发掘和创制了一批重要的新基因和新种质的同时也积累了丰富分子育种经验,建立了完善的番茄分子育种技术平台,该技术适用于番茄遗传育种研究和番茄制种应用,技术体系和标记也实用于茄子、辣椒等茄科蔬菜作物的育种研究应用,该技术具有可靠的安全性。 项目组所研创的分子标记及其分子辅助育种技术在国内蔬菜育种和科研单位广泛成功地应用,取得良好的效果;所创制的系列番茄新品种、新组合以及集成高效栽培技术,在湖北各市县以及浙江、江苏、陕西等省大面积推广,取得显著社会和经济效益。新品种的综合指标达到或优于国外品种。项目组所研制的番茄高效规模化杂交制种技术广泛应用并取得显著效益。 发布于 2020 年
华中农业大学 2021-01-12
一种葡萄酒铅含量检测装置
本实用新型公开了一种葡萄酒铅含量检测装置,具体涉及检测设备领域,包括外壳体,所述外壳体顶部内侧固定设有检测液罐,所述检测液罐内侧固定设有S型内管道,所述检测液罐底部贯穿设有竖杆,所述竖杆一端套接设有涡轮,所述涡轮设于S型内管道内部,所述检测液罐底部一侧固定设有U型管,所述U型管一端贯穿设于检测液罐一侧,所述检测液罐上固定设有第一合页,所述第一合页上固定设有第一盖板,所述第一盖板和检测液罐通过第一合
青岛农业大学 2021-01-12
便携式葡萄糖度近红外检测装置
该成果研发的技术与设备可替代破坏性的生化检测方法,实现葡萄糖度的便携式无损检测。该成果利用光谱检测部件收集标准样品的光谱信息,并转化成电信号,通过偏最小二乘(pls)和MSC、平滑等算法建立葡萄糖度的检测模型。最后通过获取待测样品光谱信息,调用相关模型,以达到检测葡萄的糖度值的目的;该成果通过利用嵌入式小体积、高可靠、可扩展等优点,设计了一个便携式的无损检测装置,具有能够实现随时随地的对葡萄糖度的检测的能力,并且有检测速度快、准确率高、适用环境、装置价格便宜等优点,有着重要的现实意义。 葡萄的果粒色泽、果实风味和营养成分的构成与其糖度和各种糖组分构成有很大关系。在国内葡萄糖度的研究并不是很多,多见于其他果蔬的无损检测。目前生产实践上运用的检测糖度的便携式设备是运用折光原理,检测时需要将待检测的样品榨汁或者溶解然后再通过计算折光度再来换算成想要测量的糖度值,测量过程操作繁琐费时费力,检测场地有限制,运用难以推广。目前还没有能够进行葡萄糖度快速无损检测的便携式装置。经检索,目前国内尚未发现有嵌入式系统的葡萄糖度便携式近红外检测装置和方法应用于生产实际。 成果完成时间:2016年5月
华中农业大学 2021-01-12
氨基葡萄糖的发酵生产技术
本项目通过过量表达氨基葡萄糖合成酶基因(glmS)、氨基葡萄糖乙酰化酶基 因(gna1)、敲除丙酮酸激酶基因(pykF)、甘露糖磷酸转移系统编码基因(manX)以及乙酰氨基葡萄糖磷酸转移系统编码基因(nagE),构建了一株可高效合成 N-乙酰氨基葡萄糖的大肠杆菌。并在此基础上通过分阶段葡萄糖流加和溶氧控制等技术,建立了一种重组大肠肝菌发酵生产氨基葡萄糖的新工艺,并进行了发酵过程中试放大及产品提取与化研究,显著提高了大肠肝菌发酵生产氨基葡萄糖的产 量与生产强度,在 7-L 发酵罐上氨糖产量达到 120g/L,在 100-L 发酵罐上产量达到 90g/L。 
江南大学 2021-04-11
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