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公开(公告)号:CN101117357B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200710121855.X
申请日:2007-09-17
申请人: 中国农业大学
摘要: 本发明公开了一种水溶性β-1,3/1,6-葡聚糖的制备方法。该方法,包括下述步骤:1)氧化处理:将水不溶性β-1,3/1,6-葡聚糖悬浮于氧化剂溶液中,在2~8℃,于暗处静置氧化反应16~24h,离心收集沉淀;2)洗涤:将步骤1)中所得的沉淀用乙醇和丙酮分别重悬搅拌洗涤30分钟~1小时,离心收集沉淀;3)超声处理:将步骤2)所得沉淀重悬于体积百分浓度为0.05~0.2%的DMSO溶液中,将重悬液进行超声处理20分钟;离心收集上清液得到水溶性β-1,3/1,6-葡聚糖溶液。本发明的方法制备的水溶性β-1,3/1,6-葡聚糖经检测,得率可达到95%以上,蛋白含量和脂肪含量很小。
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公开(公告)号:CN113010988B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110396540.6
申请日:2021-04-13
申请人: 中国农业大学
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06Q10/047 , G06Q50/06 , H02J3/02 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明提供的交直流混合配电网的灾后优化恢复方法及系统,包括:根据目标交直流混合配电网中每个电源连接到每个关键负荷的路径,生成灾后负荷恢复拓扑图;建立灾后负荷恢复模型;结合所述灾后负荷恢复拓扑图,对所述灾后负荷恢复模型进行求解,确定灾后优化恢复策略。本发明提供了灾后优化恢复方法及系统,包含灾后拓扑图生成步骤、优化模型建立步骤以及模型求解步骤,该灾后拓扑图的构建过程充分发挥了直流线路互联方便的优势,实现了电源与负荷的最大化相连;模型求解步骤中采用二阶锥方法进行求解,能够提高求解精度以及求解速度。上述恢复方法相较于传统交流配电网,可以实现资源的最大化利用,恢复更多的关键负荷,减少大量的经济损失。
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公开(公告)号:CN116671648A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310542924.3
申请日:2023-05-15
申请人: 中国农业大学
摘要: 本发明提供一种等离子体活化水杀菌系统及方法,该系统包括:依次连通的气体引流装置、等离子体发生装置、水箱和清洗装置,所述等离子体发生装置用于将空气电离为等离子体,所述气体引流装置用于吸入空气并将等离子体吹入水箱,所述水箱用于引入等离子体使其与水反应生成等离子体活化水,并将等离子体活化水输送至清洗装置,所述清洗装置用于采用等离子体活化水对物品进行清洗。用以解决现有技术中传统的杀菌方式存在问题缺陷,实现有效杀灭果蔬等食品或其它物品携带的致病菌和有害微生物,还不会对果蔬感官和营养品质带来严重的损失。
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公开(公告)号:CN116606939A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310694017.0
申请日:2023-06-12
申请人: 中国农业大学
IPC分类号: C12Q1/6888 , C12Q1/6858 , C12N15/11
摘要: 本发明涉及猪生长繁殖技术领域,具体提供与猪生长速度相关的SNP位点及其应用。本发明所提供的SNP位点,位于猪PDLIM5基因起始密码子上游‑258bp位点与‑191bp位点,这两处位点中‑258位点A为与快速生长相关的优势等位基因,‑191位点T为快速生长相关的优势等位基因。本发明所提供的SNP位点用于生长速度快的猪种的选育,基因型AT/AT个体到达30kg生长日龄和到达90kg生长日龄显著小于其它基因型个体。本发明使用链式聚合酶反应和测序技术发现这两个位点,并且通过启动子活性实验验证了不同基因型之间的差异启动子活性,根据所述两个位点的基因型可以快速选育出生长速度快的个体。
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公开(公告)号:CN116004856A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310067638.6
申请日:2023-01-18
申请人: 中国农业大学
IPC分类号: C12Q1/6888 , C12Q1/6806 , C12N15/11
摘要: 本发明提供一种与猪脂肪沉积相关的单倍型标记及其应用。所述单倍型标记包含猪AACS基因如SEQ ID NO:1所示序列第332bp处的多态性为A/C、第408bp处的多态性为C/T以及第427bp处的多态性为A/G的核苷酸序列。本发明提供的单倍型标记可用于猪的背膘厚选育,该标记不受猪的年龄、性别等限制,可用于猪的早期选育,甚至在猪刚出生时就可准确地进行选留,可大大缩短世代间隔,加快猪的育种进程。
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公开(公告)号:CN113193561B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110341213.0
申请日:2021-03-30
申请人: 中国农业大学
摘要: 本发明提供一种配电网的直流改造控制方法,包括:利用电压源换流器对三相四线制低压配电网进行直流改造,获取交直流混合低压配电网;在交直流混合低压配电网运行过程中,获取交直流混合低压配电网的运行参数,以确定交直流混合低压配电网的运行异常状态;并根据运行异常状态,调整电压源换流器的输出状态;运行异常状态包括配电变压器过载、电压越限以及三相不平衡。本发明提供的一种配电网的直流改造控制方法及系统,充分利用低压交流配电网的现有资源,对交流电网进行直流改造,再通过调节VSC的有功功率和无功功率控制改造后的电网,实现三相不平衡、过载和电压越限多种电能质量问题的协调控制和综合治理,提高了电能质量和电网的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN113162026B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110281937.0
申请日:2021-03-16
申请人: 中国农业大学
摘要: 本发明涉及一种基于VSC的交直流混合配电网故障恢复方法和系统,包括:基于故障位置以及故障后交直流混合配电网中失电节点与电源或VSC的连接情况,获取可行的交直流混合配电网中VSC的控制方案;将各种VSC控制方案分别代入预先建立的交直流混合配电网故障恢复优化模型中进行求解,得到各种VSC控制方案对应的VSC控制量的最优值、最优拓扑和总失电负荷加权值的最优值;选择总失电负荷加权值的最优值最小的一种VSC控制方案,并按照该方案及其对应的VSC控制量的最优值和最优拓扑对交直流混合配电网进行控制。本发明提供的技术方案,对交直流混合配电网中VSC控制方式、VSC控制量和网络拓扑进行协调控制,实现了故障的最优恢复。
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公开(公告)号:CN111944810B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010745244.8
申请日:2020-07-29
申请人: 中国农业大学
IPC分类号: C12N15/113 , C12N15/85 , C12N5/10 , C12N15/11 , C12Q1/6888 , C12Q1/02 , A01K67/027 , C12R1/91
摘要: 本发明涉及基因工程技术领域,尤其涉及靶向敲除TNFα基因的sgRNA和敲除TNFα基因的猪胚胎成纤维细胞系及其应用;本发明提供的TNFα基因敲除的sgRNA在TNFα基因上的靶点序列位于其第一外显子上,靶点序列如SEQ ID NO:1所示。在将所述sgRNA构建至载体pX330后,将表达载体pX330‑TNFα作为TNFα基因的打靶载体,转染猪胚胎成纤维细胞,获得TNFα基因敲除的猪胚胎成纤维细胞单克隆细胞株,得到的多种不同编辑类型的突变体均可造成移码突变,编辑效率较高。本发明制备得到的猪胚胎成纤维细胞细胞系可作为体细胞核移植的供体,用于转基因猪的制备,具有较大的应用研究价值。
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公开(公告)号:CN113610262A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110631940.0
申请日:2021-06-07
申请人: 中国农业大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明提供一种基于Benders分解的配电网协调优化方法及装置,该方法包括:根据第一配电网中可控分布式电源和的有功功率和SOP的有功功率,以及第二配电网中分布式光伏的无功功率和可中断负荷的有功功率,构建混合配电网协调优化模型;基于Benders分解算法将混合配电网协调优化模型分解为子问题和主问题,对子问题和主问题求解;将子问题和主问题的求解结果作为混合配电网协调优化模型的最优解;子问题的优化模型由分布式光伏的无功功率和可中断负荷的有功功率构建,主问题的优化模型由可控分布式电源的有功功率和SOP的有功功率构建。本发明实现准确获取混合配电网协调优化模型的全局最优解,减少数据传递量,提高优化效率。
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公开(公告)号:CN110929391B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201911089138.2
申请日:2019-11-08
申请人: 中国农业大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/04
摘要: 本发明提供一种台风灾害下配电网故障率计算方法及系统,方法包括:分别建立表征台风烈度的概率密度函数模型和台风持续时间的概率分布函数模型;建立在台风灾害下的配电网故障率计算模型;基于配电网故障率计算模型,计算台风灾害持续时间内负荷失电的总概率。本发明同时考虑了台风烈度和持续时间的不确定性,并分析了台风灾害造成配电网不同类型故障的物理原理,具有较高的准确性。以此方法进行配电网故障率建模,综合考虑了台风烈度、持续时间对配电网故障率的影响,通过对台风灾害的多重致灾因素和致灾机理进行详细建模,全面准确地刻画台风灾害下配电网的运行状态,并利用数据模型联合驱动的优势大幅提高配电网故障率模型的精度。
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