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相似文献
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1.
玉米种子活力图像识别与处理技术研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
运用图像处理硬件系统、图像识别与处理技术(图像预处理和图像分析等)对2000-2002年收获的玉米杂交种“吉单180”、自交系“莫17”和“四4112”分别进行了种子活力检测。结果表明:计算机检测结果对四唑染色法人工测定结果平均准确度达93.7%以上。  相似文献   

2.
介绍了盐溶蛋白电泳法鉴定玉米种子纯度常见问题及处理方法,以期为玉米种子纯度鉴定提供参考。  相似文献   

3.
玉米种子的纯度,对于玉米的产量,具有直接影响。如何快速的辨别出玉米种子当中的杂粒,提高玉米种子的纯度,是当前我国农业方面急需解决的问题。本文依据玉米种子冠部和侧面颜色作为特征向量,对玉米种子的纯度进行了辨别,期望能够对相关农业部门的玉米种子纯度辨别,提供有意义的参考。  相似文献   

4.
玉米种子纯度鉴定是提高玉米产量和质量的重要措施,纯度越高,玉米的性能越好。当前关于玉米种子纯度鉴定技术的研究是全国种子检验工作的重点和难点之一,也是种子管理过程中必须要及时解决的问题。该文介绍了玉米种子纯度检验的作用,对玉米种子纯度鉴定技术的研究进展进行分析和探讨。  相似文献   

5.
采用玉米蛋白凝胶电泳法和田间小区种植鉴定法对30个杂交玉米种子样品进行纯度测定,并对2种方法所得数据进行了回归分析。结果表明,2种方法所得结果达显著相关,相关系数r=0.653 1,线性回归方程为:y=23.93+0.760 8x。证明蛋白质凝胶电泳法鉴定玉米种子纯度是可靠的,且可用电泳纯度推算出田间鉴定纯度。  相似文献   

6.
玉米品种“家佳荣2号”杂交种子纯度的SNP分子鉴定   总被引:1,自引:0,他引:1  
【目的】验证SNP分子标记中HRM技术鉴定结果的可靠性,为杂交玉米种子纯度鉴定方法的选择提供参考。【方法】以杂交种家佳荣2号及其父母本、近似杂交组合JR02为材料,采用田间小区种植鉴定和SNP分子标记中的HRM技术两种方法对杂交玉米家佳荣2号的同一批种子样品进行纯度鉴定。【结果】田间小区种植纯度鉴定结果为97.8%,SNP分子标记纯度鉴定结果为97.1%。【结论】SNP分子标记中的HRM技术鉴定结果可靠,可作为杂交玉米种子的纯度鉴定方法之一。  相似文献   

7.
盐溶蛋白电泳与田间种植鉴定玉米种子纯度的相关性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用盐溶蛋白质电泳与田间种植鉴定两种方法鉴定了30个玉米种子样品的纯度。结果表明两者结果极显著相关,相关系数r=0.907,线性回归方程为:y=2.8202+0.974x。证明蛋白质凝胶电泳法鉴定玉米种子纯度是可靠的。  相似文献   

8.
种子纯度检验是质量检验的重要内容,是对一批玉米种子中个体与个体之间在特征特性方面典型一致程度的检验和种子真实性的测定。一般有田间检验、室内检验和种植检验三种,室内检验杂交玉米种子纯度以电泳法鉴定最为普遍。作者就玉米种子纯度盐溶蛋白电泳鉴定的的原理、仪器设备及试剂、溶液配制、电泳操作、结果计算作以介绍。  相似文献   

9.
对提高玉米种子纯度途径的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着现代科技的发展,玉米的用途从食用、医用、饲用、酒用进一步发展为工业、交通、能源、燃料和国防科技的主要原料资源。通过多年的实践认为:玉米产量和玉米食用的营养价值,以及玉米作为工业或其他领域所使用原料的价值,与玉米种子纯度高低有相当大的关系。即:玉米种子纯度高,该玉米产量就高;玉米种子纯度高,则玉米作为其他用原料品质的各项指标也相应增加。重点在"分析玉米种子纯度下降原因的基础上,从国家和省级分级品种注册、种子实行质量控制到如何提高玉米自交系纯度的繁育技术途径上"进行了详细的论述。  相似文献   

10.
梁秀梅  刘涛  孙成明  郭斗斗  卢岩  陈雯  孙洋洋 《安徽农业科学》2013,41(13):6046-6047,6050
图像识别技术是计算机视觉技术的重要内容之一。为了解决传统作物籽粒计数方法的不足,以水稻籽粒为试验对象,通过外部设备获取高质量的籽粒图像,利用计算机图像处理技术设计配套的软件,并改进相应的图像分割算法,可以快速准确识别出水稻籽粒数量,准确率可达98%以上。结果为计算机视觉识别技术在农业上的进一步应用奠定了理论与实践基础。  相似文献   

11.
针对目前作物千粒质量测定中数粒耗时长、精度低、自动化程度低、不适应多品种计数等问题,基于机器视觉技术,设计了一种集称重和数粒为一体的千粒质量测量仪。测量仪主要由机架、摄像头、载物盘、称重传感器、控制器等部件组成。工作时,通过称重传感器获取种子质量,同时通过摄像头采集种子图像并上传到上位机进行图像分析处理, 获取种子数量,最后通过自动计算获取种子千粒质量并将结果显示到软件界面,以便及时获取测量结果。为了实现种子图像中粘连种子的分割,获取精准的种子数量,首先通过去边框处理提取种子区域,再采用中值滤波、最大类间方差法和形态学运算对种子区域进行预处理,采用基于距离变换的分水岭算法分割图像,通过统计连通区域的数量获得种子数量。对油菜、玉米、水稻和黄豆种子分别进行100组数粒、称重和千粒质量的测定,结果表明,作物种子数粒误差均不大于1粒;称重准确率分别为99.86%、99.92%、99.86%、99.96%;千粒质量测定的准确率分别为99.93%、99.63%、99.61%、99.97%;测量1次作物千粒质量仅耗时约2 s。  相似文献   

12.
为研究豫玉22玉米杂交种子的SSR和SNP两种分子标记纯度鉴定方法,为快速有效鉴定玉米种子纯度提供依据。采用SSR荧光标记法和SNP分子标记的KASP技术对豫玉22玉米杂交种子进行基因组DNA提取、引物筛选、基因型分析、纯度鉴定。豫玉22的SSR特异性引物为umc2007y4和bnlg161k8,纯度鉴定结果为97.92%。SNP特异性引物MaSNP64和MaSNP245纯度鉴定结果是98.44%。SSR和SNP分子标记鉴定豫玉22玉米杂交种子纯度的最佳方法,为拓展玉米杂交种纯度鉴定方法具有指导意义。  相似文献   

13.
以浙江省市售玉米种子为研究对象,测定种子含水量、净度、发芽率、病虫感染率、品种纯度等指标。结果表明,供试的68个玉米品种,有13个品种种子为不合格种子,合格率为80.9%;其中糯玉米种子合格率为84.2%,甜玉米种子合格率为61.1%,普通玉米种子合格率为100%。此外,从包装标注分析,共有12个品种种子包装标注不规范,种子标签合格率为82.4%;其中糯、甜、普通玉米种子包装标注合格率分别为81.6%,72.2%和100%。最后,对提高种子质量的途径和方法进行了探讨。  相似文献   

14.
SSR标记技术在玉米品种纯度鉴定上的利用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用玉米单粒种子DNA的提取新方法,对提取的DNA经4.5%PA胶进行电泳检测。结果表明:此法具有快速、DNA分子量大、不降解和纯度高等优点,完全可以满足利用SSR分子标记进行DNA指纹分析的需要,为DNA指纹鉴定技术在玉米种子纯度及玉米分子标记辅助育种中的广泛应用提供了基础。  相似文献   

15.
利用SSR标记鉴定郑单958杂交一代种子纯度的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以郑单958玉米杂交种及其亲本和12对玉米SSR位点引物为材料,筛选出适合该杂交种纯度鉴定的SSR引物,并对利用嫩芽和干种子为材料提取DNA的效果进行了比较,建立了一套利用SSR标记技术快速、简便进行玉米杂交种纯度鉴定的技术规程。  相似文献   

16.
王艳平  冯世杰 《安徽农业科学》2010,38(23):12350-12351,12376
应用计算机视觉技术理论,通过图像处理获取正常、微裂、裂颖3种杂交水稻种子的特征,并根据这些特征设计神经网络进行杂交水稻裂颖种子识别。结果表明,该方法能准确识别正常、微裂、裂颖的种子,识别率达到96%、85%、95%。  相似文献   

17.
利用种子贮存蛋白SDS-PAGE技术,对2份玉米母本 种子的蛋白质进行电泳分析,结果表明,它们的母本种子蛋白质电泳图谱差异明显,特征谱带稳定。种子蛋白电泳鉴定与田间小区种植鉴定结果之间纯度达97;以上,该技术可作为玉米杂交种和自交系种子纯度鉴定的一种手段。  相似文献   

18.
NAU-PAGE技术与玉米种子纯度测定   总被引:23,自引:0,他引:23  
NAU-PAGE(不连续醋酸尿素聚丙烯酰胺凝胶电泳)技术解决了准确、快速测定玉米种子纯度问题。玉米种子贮藏蛋白在杂交种内呈双亲共显性,且主要存在于种胚内。因此,用此方法测定玉米种子纯度不受种子大小、正反交的影响。虫害后只要有胚存在就不影响玉米种子纯度测定。种子萌动后,蛋白质谱带开始模糊,不利于纯度测定。  相似文献   

19.
玉米种子微波间歇干燥特性及其对发芽率的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
 【目的】通过对影响玉米种子微波间歇干燥因素的研究,寻求适合玉米种子微波间歇干燥的条件。【方法】通过对干燥过程种子含水量和干燥后种子发芽率的测定,对影响玉米种子微波干燥各个因素,包括微波输出时间比、种子初始含水量、微波承载重量和微波干燥功率进行研究。【结果】微波干燥功率和微波输出时间比是影响微波间歇干燥玉米的关键因素,其中在700W和800W微波干燥功率下,10%是较好的微波输出时间比,但在800W微波不间断干燥条件下,种子含水量应≤16.38%,在700W微波不间断干燥条件下,种子含水量应≤17.29%。在800W功率、10%和20%微波输出时间比条件下,采用间断干燥模式可以对初始含水量18%种子干燥,可分别根据公式y1=23.9160e-0.1426x1+ 3.4943e-0.0114x1(10%微波输出时间比)和y2=2.0466+11.1693e-0.2457x2 + 9.306e-0.2457x2(20%微波输出时间比),计算在不同间断干燥时间下初始含水量18%种子干燥至13.5%的水分,不同间断干燥时间下所需要的干燥次数。种子承载重量为300g时,微波干燥速率最快,但对种子损伤也最厉害。【结论】微波干燥功率、微波输出时间比、种子含水量、种子承载重量等对种子的微波干燥都有显著影响,依据以上研究结果选择适当的微波干燥条件和方式能达到种子干燥和保障种用价值的目的。  相似文献   

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