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探索创新
我们勇于探索,创新将不可能的变为可实现的。
新科技帮助我们利用自然的力量。

    创新成果A


    一种用于饲料搅拌的自动化机械设备
    [摘要]
    本实用新型提供了一种用于饲料搅拌的自动化机械设备,包括底座;所述底座上方设置有搅拌桶;所述搅拌桶底部设置有出料口;所述出料口内部安装有第一电磁阀;所述第一电磁阀与控制面板电性连接;搅拌桶上端通过螺钉固定有电机;所述电机下端连接有搅拌轴;所述搅拌轴下端穿过轴承插入搅拌桶内部,且搅拌轴表面通过螺钉安装有搅拌叶;所述轴承四周均匀分布有四个贯穿的下料孔;所述下料孔上通过螺纹安装有导料管;所述导料管上端与储料斗联通,中部安装有第二电磁阀;所述控制面板表面上端设置有显示区,下端设置有控制区;本实用新型为自动化控制设计,不仅搅拌效果好,而且搅拌效率高,使用成本低。

    创新成果B


    一种饲料添加剂配料装置
    [摘要]
    本实用新型公开了一种饲料添加剂配料装置,包括混料箱、加料箱和吸尘箱,混料箱的内腔中部设有分料隔板,分料隔板把混料箱的内腔分隔成混合腔和排料腔,混合腔内设有搅拌轴,搅拌轴的顶端穿过混料箱的顶壁且固定连接在电机的电机轴上,搅拌轴的底端固定连接有与分料隔板相配合的第二搅拌叶,搅拌轴的中部均匀的设有若干第一搅拌叶,混合腔的顶壁一侧设有第一加料孔,混合腔的一侧壁顶部通过进气管贯通连接吸尘箱;本实用新型设置有加料箱盒称量筒两种称量加料方式,满足不同添加剂使用需求,保证各种添加剂添加准确;吸尘箱的设置,不仅能及时吸走因添加剂搅拌而产生的扬尘,同时这些吸走的添加剂烟尘再次回归排料腔,保证各种添加剂配比准确。

    创新成果C


    一种包被复合维生菌微囊的制备方法
    [摘要]
    本发明公开的是一种包被复合维生菌微囊的制备方法,以海藻酸钠、CaCl2、聚乙二醇和棕榈酸脂为包被壁材混和液,在温度为50-60℃的条件下,包被壁材混和液与复合维生菌在型恒温磁力搅拌器上搅拌均匀后,冷却后离心制备微囊;所述复合维生菌为枯草芽孢菌、乳酸菌和酵母菌。本发明制备方法简单,制备出来的复合维生菌微囊有很好的包埋产率和包埋效率,能通过胃部在肠道溶解,避免了活菌在胃部间菌数损失,集中在肠道发挥最大功效。

    探索项目A


    畜禽科学
    Ø遗传育种研究
            目前基因组学和蛋白组学技术手段在动物遗传育种研究中的应用越来越广泛,并且取得了一系列的科研和应用成果。
            我们提供的“动物遗传育种研究整体解决方案”通过非靶向蛋白质组学,鉴定一系列该表型相关的关键蛋白及其调控网络,同时结合靶向蛋白质组学的蛋白定量、蛋白定位和蛋白互作研究手段,系统的阐述这些数量性状基因在动物生长、生殖、免疫抗病、环境适应等重要生物学问题中所发挥的分子机制。
     
    Ø动物营养研究
            动物营养代谢与调控研究在现代动物生产中起着重要的作用,营养是决定生产效率高低和生产潜力发挥的关键因素,提高动物生产效率,除合理选用品种外,在很大程度上依赖于营养物质利用效率的提高。
            我们提供的“动物营养研究整体解决方案“综合利用分子遗传学、系统生物学、基因组学、蛋白组学和代谢组学等手段,通过对蛋白的定量分析、定位分析以及蛋白互作分析等研究方法,系统的解决畜禽营养代谢机理和营养需求研究中急需解决的生物学问题。

    探索项目B


    水产科学
    Ø遗传与发育研究
           水产生物从受精卵发育开始经过一系列的细胞分裂和分化,长成新的个体。个体的发育方向和模式,是由基因型个环境共同起作用的。同时当受精卵分裂到一定阶段,细胞就会发生分化,形成不同的细胞形态和生理功能。水产生物发育过程中经常出现雌雄表型差异显著的现象,即性染色体进化和表型分化,例如半滑舌鳎雄性个体小、生长慢、且繁殖比例高的特点。
           我们提供的“遗传与发育研究整体解决方案”通过非靶向蛋白质组学,鉴定一系列该表型相关的关键蛋白及其调控网络,同时结合靶向蛋白质组学的蛋白定量、蛋白定位和蛋白互作研究手段,系统的阐述水产生物的性别决定、生长、生殖发育、免疫抗病、变态、生态适应等重要性状的分子机制。
    Ø免疫与防御研究
           目前水产养殖过程中,高密度饲养增加了水产动物之间病原体交叉感染的机会。同时,水域环境中的各种胁迫条件对于水生动物的生长发育也起到至关重要的影响。
           我们提供的“免疫与防御研究整体解决方案”主要是利用目前最先进的蛋白质组学技术结合蛋白功能研究手段,综合利用分子遗传学、系统生物学、基因组学、蛋白组学和代谢组学等手段,系统的针对水产动物在免疫防治以及环境胁迫方向的基础机制和产业应用进行全面的研究。全面阐释水产动物的免疫机制和生态学机制,对于今后在水产动物自身抗病能力的提高和免疫生态学研究中能够提供理论指导和实际应用意义。