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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 处理植物中的水分胁迫 CN201680039568.1 2016-07-01 CN107734970A 2018-02-23 马修·杰里米·保罗; 卡拉·阿什莉·格里菲思
本发明涉及是6-磷酸海藻糖或6-膦酸海藻糖或其农业上可接受的盐的对光不稳定的化合物在处理植物中的水分胁迫中的方法和用途。本发明还涉及这些化合物用于水分胁迫的植物的复苏的方法和用途,以及用于与未经处理的植物相比提高在水分胁迫条件下的作物的产量的方法和用途。
2 处理植物中的水分胁迫 CN201680039568.1 2016-07-01 CN107734970B 2021-08-17 马修·杰里米·保罗; 卡拉·阿什莉·格里菲思
本发明涉及是6‑磷酸海藻糖或6‑膦酸海藻糖或其农业上可接受的盐的对光不稳定的化合物在处理植物中的水分胁迫中的方法和用途。本发明还涉及这些化合物用于水分胁迫的植物的复苏的方法和用途,以及用于与未经处理的植物相比提高在水分胁迫条件下的作物的产量的方法和用途。
3 小白菜水分胁迫蛋白编码序列 CN200310107970.3 2003-10-16 CN1528898A 2004-09-15 唐克轩; 李柱刚; 赵凌侠; 孙小芬; 唐东芹
一种小白菜水分胁迫蛋白编码序列,属于基因工程领域。包括:编码具有小白菜水分胁迫蛋白质活性的多肽的核苷酸序列,而且所述的核苷酸序列与SEQ ID NO.3中从核苷酸第479-736位的核苷酸序列有至少70%的同源性;或者所述的核苷酸序列能在45-55℃条件下与SEQ ID NO.3中从核苷酸第479-736位的核苷酸序列杂交。本发明在水分胁迫中具有明显的作用,本发明具有很大的应用价值。
4 一种缓解植物水分胁迫的方法 CN201210518941.5 2012-12-06 CN103004554A 2013-04-03 叶章颖; 祁凡雨; 和劲松; 周晨楠; 朱松明
本发明公开了一种缓解植物水分胁迫的方法。通过用微酸性电解水进行植物直接浇灌,来显著降低其蒸腾速率。所述的微酸性电解水理化指标:pH为5.0-6.5,有效氯浓度为10-80ppm,氧化还原电位为700-850mv。本发明与普通灌溉用水相比,在相同的灌溉水量条件下,微酸性电解水更能够缓解植物干旱缺水问题,提高植物对水分胁迫的适应性,达到高效节水的效果。同时,微酸性电解水具有杀菌、防病害的功能,可以一水多用,因此本发明具有很好的实用性,操作简单,安全性好,节水效率高。
5 一种作物水分胁迫估算的方法 CN202210932633.0 2022-08-04 CN115326721A 2022-11-11 潘鑫; 杨子; 杨英宝; 朱晶晶; 刘苏仪; 谢文英; 袁洁; 王展传; 宋昊
本发明公开了一种作物水分胁迫估算的方法,包括以下步骤:获取遥感数据及预处理:获取薄云较少覆盖的多光谱遥感影像和对应研究区的气象数据,并进行预处理;基于NP法获取实际蒸散:采用非参数蒸散反演法获取实际蒸散,潜在蒸散是通过改进的彭曼‑蒙蒂斯组合获取;以获得的实际蒸散和潜在蒸散作为输入变量,构建新型作物水分指数,对研究区的干旱情况进行监测;利用地表实测的实际蒸散数据对RS‑NP法进行直接验证,采用地表实测的土壤水分数据计算与新型作物水分胁迫指数的相关性,对RS‑PM法的结果进行精度评定和交叉验证。本发明基于RS‑NP法和RS‑PM法构建了NM‑CWSI法,在地表复杂的地区也能快速且高精度地监测干旱变化情况。
6 甘蓝水分胁迫相关蛋白编码序列 CN200310107968.6 2003-10-16 CN1528896A 2004-09-15 李柱刚; 唐克轩; 赵凌侠; 孙小芬; 钱虹妹; 曹又方
一种甘蓝水分胁迫相关蛋白编码序列,属于基因工程领域。包括:编码具有甘蓝水分胁迫相关蛋白质活性的多肽的核苷酸序列,而且所述的核苷酸序列与SEQ ID NO.3中从核苷酸第60-344位的核苷酸序列有至少70%的同源性;或者所述的核苷酸序列能在45-55℃条件下与SEQ ID NO.3中从核苷酸第60-344位的核苷酸序列杂交。本发明在水分胁迫中具有明显的作用,本发明具有很大的应用价值。
7 一种油菜水分胁迫的无损检测方法 CN201410629922.9 2014-11-10 CN104697943B 2017-12-05 张晓东; 左志宇; 毛罕平; 孙俊; 高洪燕; 张红涛
本发明涉及一种作物水分胁迫的无损检测方法,特指利用多特征信息进行油菜含水率检测的方法。本发明利用光谱仪、多光谱成像仪和热成像仪获取油菜冠层的多特征信息,利用温湿度、光照传感器获取油菜生长的环境信息;通过对油菜水分的光谱、图像和冠层温度分布特征进行分类提取,得到油菜含水率的光谱特征波长,多光谱图像均值、归一化比值和分量均值特征以及水分胁迫指数特征;对特征变量进行误差修正和主成分分析,得到最优多特征空间;利用BP神经网络建立油菜含水率的多特征检测模型,模型预测值与实测值的平均绝对误差为3.33%,相关系数R为0.93。该方法相对于光谱、图像和冠层温度等单一检测方法相比,精度有显著提高,且对环境的适应性明显增强。
8 一种油菜水分胁迫的无损检测方法 CN201410629922.9 2014-11-10 CN104697943A 2015-06-10 张晓东; 左志宇; 毛罕平; 孙俊; 高洪燕; 张红涛
本发明涉及一种作物水分胁迫的无损检测方法,特指利用多特征信息进行油菜含水率检测的方法。本发明利用光谱仪、多光谱成像仪和热成像仪获取油菜冠层的多特征信息,利用温湿度、光照传感器获取油菜生长的环境信息;通过对油菜水分的光谱、图像和冠层温度分布特征进行分类提取,得到油菜含水率的光谱特征波长,多光谱图像均值、归一化比值和分量均值特征以及水分胁迫指数特征;对特征变量进行误差修正和主成分分析,得到最优多特征空间;利用BP神经网络建立油菜含水率的多特征检测模型,模型预测值与实测值的平均绝对误差为3.33%,相关系数R为0.93。该方法相对于光谱、图像和冠层温度等单一检测方法相比,精度有显著提高,且对环境的适应性明显增强。
9 一种日光温室作物水分胁迫诊断系统 CN201911029860.7 2019-10-28 CN110736809A 2020-01-31 魏新光; 赵晶晶; 姚名泽; 王铁良; 李波; 王永刚; 宁小峰; 郑思宇; 葛东; 付诗宁; 吴琳琳
本发明涉及水分胁迫诊断系统技术领域,尤其涉及一种日光温室作物水分胁迫诊断系统,包括:冠层温度计,用于检测作物冠层温度;空气温度计,用于检测日光温室内空气温度;植物表型监测设备,用于观察叶片形态,获取叶片萎蔫指数;土壤水分传感器,埋在土壤内部,用于获取土壤剖面的水分信息;计算机,用于对冠层温度计、空气温度计、植物表型监测设备和土壤水分传感器采集的数据进行收集,并进行分析处理,得到诊断结果,该系统采用土壤水分、冠气温差和叶片萎蔫指数3个指标综合判断作物水分状况,对作物亏水状况进行胁迫诊断,有效地提高了水分利用效率,降低了灌水时间与温室内湿度,为日光温室作物水分管理提供了新途径。
10 植物水分胁迫状态自动监控方法及系统 CN201610348933.9 2016-05-24 CN106067169A 2016-11-02 李寒; 郑文刚; 张馨; 田宏武; 张石锐
本发明提供一种植物水分胁迫状态自动监控方法及系统,包括:获取植物的红外图像、可见光图像以及对应植物的土壤水分含量信息;根据红外图像和可见光图像获得图像融合信息;根据图像融合信息和土壤水分含量信息获得植物水分胁迫状态信息;根据植物水分胁迫状态信息发出相应指令信息,以使补水设备进入相应工作状态。本发明提供的植物水分胁迫状态自动监控方法及系统,通过红外相机、可见光相机实时获取的红外图像、可见光图像并进行融合,获取植物区域的温度信息,根据温度信息采取对应措施,解决了红外与可见光图像在线自动融合和红外图像上植物区域自动识别的难题,能够精确获得植物冠层温度区域,实现对植物灌溉时机准确判断,并防止植物受损。
11 基于图像处理的葡萄水分胁迫检测设备 CN201510026901.2 2015-01-19 CN104568762A 2015-04-29 不公告发明人
本发明涉及一种基于图像处理的葡萄水分胁迫检测设备,包括湿度传感器、图像采集器、图像处理器和AT89C51单片机,所述湿度传感器用于检测葡萄所在土壤的土壤湿度,所述图像采集器用于对该株葡萄的一片葡萄叶拍摄以获得葡萄叶图像,所述图像处理器与所述图像采集器连接,对所述葡萄叶图像执行图像处理,所述单片机与所述湿度传感器和所述图像处理器分别连接,基于所述土壤湿度和所述图像处理结果确定该株葡萄的水分胁迫值。通过本发明,能够准确检测到葡萄的水分胁迫值,为葡萄的灌溉提供有价值的参考数据。
12 用于改善植物对水分胁迫和渗透胁迫适应性的细菌类生物刺激剂 CN202180055625.6 2021-06-18 CN116133525A 2023-05-16 M·哈菲蒂; L·考伊斯尼; A·纳菲斯; Y·乌杜赫
本发明描述了基于三种细菌菌株获得生物刺激剂,以增强植物对水分胁迫和渗透胁迫的抵抗力。这些细菌分别能够通过对覆盖土壤成分并降低土壤存储足够雨水和/或灌溉水的能力的蜡(BDC)进行降解来提高土壤的水势。此外,这些细菌通过最佳且持久的钾营养(BSK)帮助植物更成功地节水。这三种细菌(BDC+BSK)被编码为N1、N4和N3,并被鉴定(N1=吖啶霉素链霉菌,N4=易变链霉菌和N3=短孢多囊菌。本发明还描述了基于对这些细菌(N1、N4和N3)的某些生物特性进行优化的新型细菌接种物制剂,所述特性即:它们增加土壤保水能力的特性,以及从复杂的无机形式中为植物溶解和调动各种形式的钾,如果没有其微生物伴侣(BDC+BSK),植物是无法获得这些形式的钾。通过将这些细菌的繁殖体与珍珠岩一起作为基质,(BCD和BSK)增加土壤的海绵容量以溶解不溶形式的钾并使其被植物获得的能力将得到提高。因此,通过密切结合这些细菌对植物的直接影响(控制吸收、传导和蒸腾)和间接影响(通过改变由沥滤、蒸发引起水损失的成分,以统一的方式提供土壤中的水分),将优化(BCD和BSK‑植物)伙伴关系对宿主植物发育的作用。
13 甘蔗水分胁迫相关锌指蛋白ShZFP1基因序列 CN200810109076.2 2008-05-22 CN101381729A 2009-03-11 蔡文伟; 陈萍; 张树珍; 杨本鹏
本发明公开了一种甘蔗水分胁迫相关锌指蛋白ShZFP1基因序列,是以近源物种水分胁迫相关锌指蛋白基因CDS序列的保守区设计简并引物,从受干旱处理的甘蔗组织中提取总RNA,用PCR法扩增,结合RACE技术克隆到甘蔗受水胁迫相关的锌指蛋白(ShZFP1)基因的全长表达序列。本发明为研究甘蔗水分胁迫相关锌指蛋白基因在抗旱反应中的作用,进而为探讨甘蔗抗旱发生机理及为甘蔗抗旱性遗传改良的研究奠定基础。
14 水分胁迫状态监测方法、装置及电子设备 CN201711116029.6 2017-11-13 CN107918135A 2018-04-17 王建; 黄春林; 王维真; 晋锐; 万华伟; 朱高峰; 顾娟; 祁元; 侯金亮
本发明实施例提供了一种水分胁迫状态监测方法、装置及电子设备,该方法包括:获取目标区域的卫星遥感数据及实测数据,根据卫星遥感数据获得地表特征参数以及水分胁迫因子;根据地表特征参数以及水分胁迫因子得到蒸散发数据;根据蒸散发数据计算得到水分胁迫指数;根据预设干旱指标的旱情分级标准建立基于水分胁迫指数的水分胁迫等级划分标准;根据实测数据获得实测干旱指标,并根据实测干旱指标获得实测水分胁迫等级;判断实测水分胁迫等级是否建立的水分胁迫等级一致;若不一致,则对建立的水分胁迫等级划分标准进行修正。该监测方案通过实测数据得到的水分胁迫等级对所建立的水分胁迫等级划分标准进行验证,可提高水分胁迫状态识别的准确性。
15 水分胁迫状态监测方法、装置及电子设备 CN201711116029.6 2017-11-13 CN107918135B 2019-12-03 王建; 黄春林; 王维真; 晋锐; 万华伟; 朱高峰; 顾娟; 祁元; 侯金亮
本发明实施例提供了一种水分胁迫状态监测方法、装置及电子设备,该方法包括:获取目标区域的卫星遥感数据及实测数据,根据卫星遥感数据获得地表特征参数以及水分胁迫因子;根据地表特征参数以及水分胁迫因子得到蒸散发数据;根据蒸散发数据计算得到水分胁迫指数;根据预设干旱指标的旱情分级标准建立基于水分胁迫指数的水分胁迫等级划分标准;根据实测数据获得实测干旱指标,并根据实测干旱指标获得实测水分胁迫等级;判断实测水分胁迫等级是否建立的水分胁迫等级一致;若不一致,则对建立的水分胁迫等级划分标准进行修正。该监测方案通过实测数据得到的水分胁迫等级对所建立的水分胁迫等级划分标准进行验证,可提高水分胁迫状态识别的准确性。
16 一种基于根际的雾培番茄水分胁迫估算方法 CN202211552298.8 2022-12-05 CN115841470B 2023-08-11 董俊; 朱智佳; 马凡; 吴双
本发明提供一种基于根际的雾培番茄水分胁迫估算方法,涉及无土栽培领域。该基于根际的雾培番茄水分胁迫估算方法,包括:设置不同雾化频率及雾化量;对于不同生长阶段的雾培番茄,设置不同的灌溉系条件,经过培育得到不同状态的番茄个体;获取不同状态番茄个体的作物根系温度表,获取环境测量温度;通过计算得到不同状态的番茄个体的雾培根系水分胁迫指数;采集不同状态的番茄个体冠层及根系的图像;分割不同状态的番茄个体冠层及根系图像;可根据此新算法分析出不同生育期内根系水分需求,可逐步分析不同生育期内雾培番茄根系水分利用率与水分需求的关系。
17 一种膜联蛋白基因在植物水分胁迫中的应用 CN202110145639.9 2021-02-02 CN112813072A 2021-05-18 刘婷; 蒋红军; 李秋石; 李宁; 刘安琪
本发明公开了一种膜联蛋白基因在植物水分胁迫中的应用,探究了膜联蛋白基因在植物水分胁迫中的作用,为进一步研究膜联蛋白基因的作用提供了基础。
18 一种基于图像处理的葡萄水分胁迫检测方法 CN201510026928.1 2015-01-19 CN104568750A 2015-04-29 不公告发明人
本发明涉及一种基于图像处理的葡萄水分胁迫检测方法,该方法包括下列步骤:1)提供一种基于图像处理的葡萄水分胁迫检测设备,用于检测一株葡萄的水分胁迫值,所述检测设备包括湿度传感器、图像采集器、图像处理器和AT89C51单片机,所述湿度传感器用于检测葡萄所在土壤的土壤湿度,所述图像采集器用于对该株葡萄的一片葡萄叶拍摄以获得葡萄叶图像,所述图像处理器与所述图像采集器连接,对所述葡萄叶图像执行图像处理,所述单片机与所述湿度传感器和所述图像处理器分别连接,基于所述土壤湿度和所述图像处理结果确定该株葡萄的水分胁迫值;2)使用所述设备来进行检测。
19 一种基于根际的雾培番茄水分胁迫估算方法 CN202211552298.8 2022-12-05 CN115841470A 2023-03-24 董俊; 朱智佳; 马凡; 吴双
本发明提供一种基于根际的雾培番茄水分胁迫估算方法,涉及无土栽培领域。该基于根际的雾培番茄水分胁迫估算方法,包括:设置不同雾化频率及雾化量;对于不同生长阶段的雾培番茄,设置不同的灌溉系条件,经过培育得到不同状态的番茄个体;获取不同状态番茄个体的作物根系温度表,获取环境测量温度;通过计算得到不同状态的番茄个体的雾培根系水分胁迫指数;采集不同状态的番茄个体冠层及根系的图像;分割不同状态的番茄个体冠层及根系图像;可根据此新算法分析出不同生育期内根系水分需求,可逐步分析不同生育期内雾培番茄根系水分利用率与水分需求的关系。
20 基于CEEMDAN的农田土壤水分胁迫甄别与监测方法 CN202211402702.3 2022-11-10 CN115661601A 2023-01-31 李旭青; 金永涛; 王小丹; 李国洪; 顾行发; 刘原萍; 朱霞; 赵起超; 刘玉燕; 杨秀峰; 王延仓; 刘天娇; 张文豪; 赵辰雨
本发明公开了一种基于CEEMDAN的农田土壤水分胁迫甄别与监测方法,其特征在于:包括步骤遥感影像预处理、NDVI长时间序列构建、CEEMDAN分解、统计性描述指标计算、土壤水分胁迫序列甄别、地面数据实测、构建土壤水分胁迫特征曲线、拟合土壤水分胁迫响应特征曲线和预测土壤水分胁迫程度。本发明采用CEEMDAN分解,解决了以往方法中存在的噪声残留问题以及重构精度不高等问题,分解分量数据的高重构精度更有利于捕捉土壤水分胁迫的瞬时影响,结合实测数据实现对土壤水分胁迫的甄别提取;综合多指标对土壤含水量的影响拟合多指标与土壤含水量的函数模型,结合CEEMDAN算法与遥感技术手段实现大面积农田土壤水分的精准监测。