RU2624322C1 - Способ определения скрытой зараженности насекомыми партий семян и зерновых культур - Google Patents

Способ определения скрытой зараженности насекомыми партий семян и зерновых культур Download PDF

Info

Publication number
RU2624322C1
RU2624322C1 RU2016119237A RU2016119237A RU2624322C1 RU 2624322 C1 RU2624322 C1 RU 2624322C1 RU 2016119237 A RU2016119237 A RU 2016119237A RU 2016119237 A RU2016119237 A RU 2016119237A RU 2624322 C1 RU2624322 C1 RU 2624322C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grain
grains
seeds
ray
sample holders
Prior art date
Application number
RU2016119237A
Other languages
English (en)
Inventor
Ксения Борисовна Гурьева
Елена Викторовна Иванова
Сергей Леонидович Белецкий
Сергей Евгеньевич Уланин
Екатерина Викторовна Шалыгина
Михаил Вадимович Архипов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт проблем хранения Федерального агентства по государственным резервам
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт проблем хранения Федерального агентства по государственным резервам filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт проблем хранения Федерального агентства по государственным резервам
Priority to RU2016119237A priority Critical patent/RU2624322C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624322C1 publication Critical patent/RU2624322C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/06Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption
    • G01N23/083Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption the radiation being X-rays
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/02Food
    • G01N33/10Starch-containing substances, e.g. dough

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к определению в зерновых культурах и семенах скрытой зараженности, обусловленной повреждением насекомыми вредителями, с помощью рентгенографии в зерноперерабатывающей промышленности и семеноводстве. Исследуемые образцы зерен или семян помещают в потоке рентгеновского излучения. Проводят экспозицию рентгеновским излучением. Регистрируют визуализацию рентгенообраза на носителе с последующим считыванием информации и ее компьютерной обработкой. Причем из партии предварительно отбирают пробы образцов зерен и/или семян и фиксируют в один слой на 10 прободержателях, не менее чем по 100 штук на каждом прободержателе с расстоянием не менее 1 мм между зернами или семенами. Поочередно помещают прободержатели между источником рентгеновского излучения и приемником рентгеновского излучения. Выполняют обработку каждого рентгенообраза на сканере с одновременным переносом на компьютер. Получают десять электронных изображений, которые одновременно обрабатывают с использованием программного продукта, при идентификации программой хотя бы одного зараженного зерна. Просматривают все изображения на наличие в полостях зерен личинок и куколок насекомых. При визуальном выявлении внутри зерна личинок и куколок насекомых из 10 прободержателей отбирают те, которые содержат такие зерна, и для активизации движения живых насекомых прободержатели с зерном выдерживают в термошкафу при температуре 37-40°С в течение 4-6 минут. Затем прободержатели повторно помещают в поток рентгеновского излучения, при этом наличие живых вредителей внутри зерна при двукратном излучении определяют визуально по изменению позы насекомого внутри зерна. Обеспечивается повышение точности и надежности определения показателя скрытой зараженности зерна или семян, обусловленного повреждением насекомыми - вредителями хлебных запасов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к определению в зерновых культурах и семенах скрытой зараженности, обусловленной повреждением насекомыми вредителями, с помощью рентгенографии. Изобретение может быть использовано при исследовании качества партий продовольственного зерна или семян, предназначенных для товарных операций: купля - продажа качественного зерна, в зерноперерабатывающей промышленности и семеноводстве. Под зерновыми культурами в данном случае понимаются пшеница, рожь, ячмень, рис, овес.
Наличие в зерновой массе зерен или семян со скрытой зараженностью насекомыми может снижать стойкость зерна при хранении, особенно при длительном хранении и повышении температуры хранения. Зерно, зараженное насекомыми, является носителями микробиологических очагов, увеличивает количество зерновых и сорных примесей, производственных потерь и снижает выход качественной продукции. Наличие живых насекомых в партиях зерна в скрытой форме при возникновении благоприятных условий (повышение температуры выше 10-12°С) может привести к порче всей партии, вплоть до необходимости полной утилизации такого зерна, так как зерно, в большой степени поврежденное насекомыми, является токсичным и теряет свой технологический потенциал.
Следует отметить, что выявление скрытого заражения зерна при принятии соответствующих мер (дезинсекция, радисекация и другие меры по борьбе с вредителями хлебных запасов) может спасти партию зерна от дальнейшей ее порчи и вернуть ей товарный класс.
Известен способ рентгенодиагностических исследований зерна и семян, заключающийся, в том, что исследуемые образцы помещаются в потоке рентгеновского излучения с последующей регистрацией визуализации рентгеновского изображения просвечиваемого образца (RU 2352922, G01N 23/083, А01С 1/02, 2007).
К общим недостаткам этого способа следует отнести - длительность исследования, невысокую точность и достоверность исследований.
Наиболее близким техническим решением является способ, реализованный в устройстве для рентгенодиагностических исследований зерна и семян, в котором исследуемые образцы помещают в потоке рентгеновского излучения, проводят экспозицию рентгеновским излучением, регистрируют визуализацию рентгеновского изображения просвечиваемого образца на носителе с последующим считыванием информации и ее компьютерной обработкой (RU 85292, А01С 1/02, 2009).
Однако недостатком описанного способа является низкая точность и надежность результатов исследований даже для незначительных партий. Способ не обеспечивает точностных характеристик при исследованиях партий зерна и семян при их контроле.
Технический результат изобретения заключается в повышении точности и надежности определения показателя скрытой зараженности зерна или семян, обусловленного повреждением насекомыми - вредителями хлебных запасов.
Для достижения указанного технического результата способ определения скрытой зараженности насекомыми партий семян и зерновых культур, характеризующийся тем, что исследуемые образцы зерен или семян помещают в потоке рентгеновского излучения, проводят экспозицию рентгеновским излучением, регистрируют визуализацию рентгенообраза на носителе с последующим считыванием информации и ее компьютерной обработкой, отличается тем, что из партии предварительно отбирают пробы образцов зерен или семян, фиксируют в один слой на 10 прободержателях не менее чем по 100 штук на каждом прободержателе с расстоянием не менее 1 мм между зернами или семенами, поочередно помещают прободержатели между источником рентгеновского излучения и приемником рентгеновского излучения, выполняют обработку каждого рентгенообраза на сканере с одновременным переносом на компьютер, получают десять электронных изображений, которые одновременно обрабатывают с использованием программного продукта, при идентификации программой хотя бы одного зараженного зерна просматривают все изображения на наличие в полостях зерен личинок и куколок насекомых, при визуальном выявлении внутри зерна личинок и куколок насекомых из 10 прободержателей отбирают те, которые содержат такие зерна, и для активизации движения живых насекомых прободержатели с зерном выдерживают в термошкафу при температуре 37-40°С в течение 4- 6 минут, затем прободержатели повторно помещают в поток рентгеновского излучения, при этом наличие живых вредителей внутри зерна при двукратном излучении определяют визуально по изменению позы насекомого внутри зерна.
Способ поясняется изображениями:
Рис. 1. - изображение нормального зерна.
Рис. 2 - изображение пораженного насекомыми зерна.
Сущность способа заключается в следующем и поясняется примером.
Пример.
Для получения наиболее точного результата необходимо из партии зерна или семян отобрать пробу на определение зараженности из области, где вероятность нахождения насекомых наиболее велика (верхние слои зерна, пристенные слои зерна, слои зерна, залегающие на глубине 50-90 см от верха насыпи). При этом проводят отбор пробы не менее 1000 зерен (количество менее 1000 приводит к снижению точности и соответствует точности ±2% при программной обработке данных). Далее отобранные зерна устанавливают в один слой бороздкой вниз с ориентацией зародыша в одну сторону на 10 рамок прободержателей не менее чем по 100 штук или более на каждую рамку. Пробу зерна устанавливают на плоской поверхности внутри рамки прободержателя, создающей необходимую жесткость, так, чтобы расстояния между зернами составляло не менее 1 мм. Расстояние менее 1 мм снижает точность за счет накладки проекций изображений.
Затем поочередно помещают прободержатель в рентгенодиагностическую установку на предметную полку, закрепленную на четырех опорах, соответствующих трехкратному увеличению, между источником и приемником рентгеновского излучения (светочувствительной пластиной). При рентгенографии зерна (один снимок около 100 зерен) используют тройное прямое рентгеновское увеличение, для чего прободержатель с зерном располагают на 1/3 расстояния от фокуса трубки до пластины, проводят экспозицию рентгеновским излучением. Дефекты зерновки (зерна) определяют по общему анализу десяти фотографий (не менее 1000 зерновок), что повышает надежность метода.
По окончании экспонирования пластину переносят в сканер, предварительно выбрав на сканере формат пластины. Процесс сканирования начинается автоматически и переносится в компьютер в течение 2-3 минут. Оцифровка изображения происходит в сканере типа Digora РСТ с получением электронной фотографии с разрешением 2400×3000 точек. Полученное изображение передают пакетом электронных изображений в количестве 10 штук на компьютер и обрабатывают с помощью программного продукта.
Для рентгенографического анализа зерна используют рентгенодиагностическую установку типа ПРДУ-02 или другой модификации, имеющую максимальную плотность контролируемых предметов не менее 3 мм (по А1), разрешающую способность не более 0,05 мм, мощность эквивалентной дозы на поверхности измерительной камеры над фоном не более 1 мкЗв/ч.
Для получения изображений прободержателей с зерном используют многоразовую фоточувствительную пластину типа Digora РСТ Imaging Plat с размером сторон 24×30 см, а также цифровое устройство для обработки панорамных и цефолометрических рентгеновских снимков с помощью датчиков типа Digora РСТ, позволяющие получать электронные фотографии с разрешением 2400×3000 точек, и компьютер для совместной работы с цифровым устройством.
При этом рентгенодиагностический комплекс должен обеспечивать увеличение размера объекта в 3 раза при одновременной съемке около 100 зерен, непосредственное дистанционное наблюдение высококачественного рентгенообраза на мониторе компьютера, получение цифровых фотографий изображения, обработку изображений на компьютере, автоматического обнаружения дефектов, получения объемного изображения, создания базы данных рентгенообразов.
При анализе дефекта на первом этапе производится обнаружение зерна на электронном изображении. Полученное изображение сохраняют в формате bmp с глубиной цвета в 8 бит. После чего передают пакет электронных изображений в количестве не менее 10 шт. в программу «Агротест - Зерно» (Свидетельство №2016612920, правообладатель ФГБУ НИИПХ Росрезерва) и запускают анализ.
По окончании анализа программа выдает сводную информацию по скрытым дефектам зерна, в том числе по скрытой зараженности, в виде файлов с расширениями txt или xls.
Вид дефекта на негативе при выявлении дефектов поврежденности и заселенности насекомыми - вредителями: на светлом фоне неповрежденного эндосперма полость в виде темных полос, в какой-либо части которой более светлое изображение насекомого. Если насекомое уже покинуло зерно, канал имеет равномерную темную окраску с округлым или линзовидным более темным окончанием (летное отверстие). При однократной регистрации живое насекомое определяется по размытости его изображения из-за его движения во время экспозиции, при двукратной - по изменению позы насекомого.
При идентификации программой хотя бы одного зараженного зерна насекомыми просматривают все фотографии на предмет наличия в полостях зерен личинок и куколок насекомых.
При визуальном выявлении внутри зерна личинок и куколок насекомых из 10 прободержателей отбирают те, которые содержат такие зерна.
Затем на втором этапе для активизации движения живых насекомых прободержатели с зерном выдерживаются в термошкафу при оптимальных условиях: температуре 37-40°С в течение 4-6 минут. Затем проводится повторное помещение прободержателей в поток рентгеновского излучения. Наличие живых вредителей внутри зерна при двукратном испытании можно определить визуально по изменению позы насекомого внутри зерна.
Зерно с личинкой или куколкой, не изменившей свое положение после воздействия повышенной температуры, относят к зерну, поврежденному насекомыми.
Зерно, в которой личинка поменяла свое положение после темперирования, считается зараженным, а исследуемая партия такого зерна несет в себе скрытую зараженность и не может быть принята на длительное хранение без соответствующей обработки.
Таким образом, технический результат наглядно достигнут заявленным изобретением.

Claims (1)

  1. Способ определения скрытой зараженности насекомыми партий семян и зерновых культур, характеризующийся тем, что исследуемые образцы зерен или семян помещают в потоке рентгеновского излучения, проводят экспозицию рентгеновским излучением, регистрируют визуализацию рентгенообраза на носителе с последующим считыванием информации и ее компьютерной обработкой, отличающийся тем, что из партии предварительно отбирают пробы образцов зерен или семян, фиксируют в один слой на 10 прободержателях не менее чем по 100 штук на каждом прободержателе с расстоянием не менее 1 мм между зернами или семенами, поочередно помещают прободержатели между источником рентгеновского излучения и приемником рентгеновского излучения, выполняют обработку каждого рентгенообраза на сканере с одновременным переносом на компьютер, получают десять электронных изображений, которые одновременно обрабатывают с использованием программного продукта, при идентификации программой хотя бы одного зараженного зерна просматривают все изображения на наличие в полостях зерен личинок и куколок насекомых, при визуальном выявлении внутри зерна личинок и куколок насекомых из 10 прободержателей отбирают те, которые содержат такие зерна, и для активизации движения живых насекомых прободержатели с зерном выдерживают в термошкафу при температуре 37-40°C в течение 4-6 минут; затем прободержатели повторно помещают в поток рентгеновского излучения, при этом наличие живых вредителей внутри зерна при двукратном излучении определяют визуально по изменению позы насекомого внутри зерна.
RU2016119237A 2016-05-18 2016-05-18 Способ определения скрытой зараженности насекомыми партий семян и зерновых культур RU2624322C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119237A RU2624322C1 (ru) 2016-05-18 2016-05-18 Способ определения скрытой зараженности насекомыми партий семян и зерновых культур

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119237A RU2624322C1 (ru) 2016-05-18 2016-05-18 Способ определения скрытой зараженности насекомыми партий семян и зерновых культур

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2624322C1 true RU2624322C1 (ru) 2017-07-03

Family

ID=59312581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016119237A RU2624322C1 (ru) 2016-05-18 2016-05-18 Способ определения скрытой зараженности насекомыми партий семян и зерновых культур

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624322C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1093970A1 (ru) * 1982-07-28 1984-05-23 Грузинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Комбикормовой Промышленности Министерства Заготовок Ссср Способ определени зараженности зерна и зернопродуктов вредител ми
SU1191825A1 (ru) * 1984-02-23 1985-11-15 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Способ определени степени зараженности зерна и зернопродуктов вредител ми
US7367155B2 (en) * 2000-12-20 2008-05-06 Monsanto Technology Llc Apparatus and methods for analyzing and improving agricultural products
RU85292U1 (ru) * 2009-04-13 2009-08-10 Государственное научное учреждение ордена Трудового Красного Знамени Агрофизический научно-исследовательский институт Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ АФИ Россельхозакадемии) Устройство для рентгенодиагностических исследований зерна и семян

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1093970A1 (ru) * 1982-07-28 1984-05-23 Грузинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Комбикормовой Промышленности Министерства Заготовок Ссср Способ определени зараженности зерна и зернопродуктов вредител ми
SU1191825A1 (ru) * 1984-02-23 1985-11-15 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Способ определени степени зараженности зерна и зернопродуктов вредител ми
US7367155B2 (en) * 2000-12-20 2008-05-06 Monsanto Technology Llc Apparatus and methods for analyzing and improving agricultural products
RU85292U1 (ru) * 2009-04-13 2009-08-10 Государственное научное учреждение ордена Трудового Красного Знамени Агрофизический научно-исследовательский институт Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ АФИ Россельхозакадемии) Устройство для рентгенодиагностических исследований зерна и семян

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Haff et al. Real-time X-ray inspection of wheat for infestation by the granary weevil, Sitophilus granarius (L.)
Mahajan et al. Image acquisition techniques for assessment of legume quality
Fornal et al. Detection of granary weevil Sitophilus granarius (L.) eggs and internal stages in wheat grain using soft X-ray and image analysis
US11673166B2 (en) Seed imaging
Kongsro Estimation of pig weight using a Microsoft Kinect prototype imaging system
US7526065B2 (en) Volumetric X-ray imaging system with automatic image resolution enhancement
KR102252847B1 (ko) X선 장치, x선 검사 방법, 데이터 처리 장치, 데이터 처리 방법 및 컴퓨터 프로그램
CN108444928A (zh) 一种利用种胚谱图特征波段识别谷物种子冻伤情况的方法
Arkhipov et al. X-ray computer methods for studying the structural integrity of seeds and their importance in modern seed science
Chuang et al. Automatic X-ray quarantine scanner and pest infestation detector for agricultural products
Schatzki et al. Analysis of radiograms of wheat kernels for quality control
Nawrocka et al. Mass loss determination of wheat kernels infested by granary weevil from X-ray images
Hai-ling et al. Research on the discrimination of hatching eggs activity based on thermal imaging: A food nondestructive testing practice
TWM567355U (zh) Multispectral image analysis system architecture
Brunes et al. Seedling length in wheat determined by image processing using mathematical tools
CN110720937A (zh) 一种快速的活体无损检测和评价贝类肌肉量的方法
Van De Looverbosch et al. Nondestructive high-throughput sugar beet fruit analysis using X-ray CT and deep learning
JP6783150B2 (ja) 生物学的粒子の有無を検出する方法
CA3093646C (en) Method and system for extraction of statistical sample of moving objects
RU2624322C1 (ru) Способ определения скрытой зараженности насекомыми партий семян и зерновых культур
Grundas et al. Importance of wheat grain orientation for the detection of internal mechanical damage by the X-ray method
Han et al. Development of high-speed dual-camera system for batch screening of aflatoxin contamination of corn using multispectral fluorescence imaging
Stawarczyk et al. Use of the ImageJ program to assess the damage of plants by snails
Silva et al. X-ray, multispectral and chlorophyll fluorescence images: innovative methods for evaluating the physiological potential of rice seeds
Kotwaliwale et al. X-ray attenuation coefficients using polychromatic X-ray imaging of pecan components

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180519