一种基于机器学习的微塑料影响抗性基因传播评估方法及装置

    公开(公告)号:CN118888005A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410799264.1

    申请日:2024-06-20

    IPC分类号: G16B40/00 G06N20/00

    摘要: 本发明公开了一种基于机器学习的微塑料影响抗性基因传播评估方法及装置,方法包括:获取抗性基因丰度与对应的微塑料分布特征的数据集,对数据集进行预处理;构建抗性基因丰度预测模型,模型包括数据筛选模块和样品分析模块;利用数据筛选模块对数据集进行筛选,获取土壤理化性质和抗性基因的污染情况;利用样品分析模块根据土壤理化性质影响抗性基因污染情况的重要性进行排序,获取重要性特征;将重要性特征输入抗性基因丰度预测模型,获取样品的抗性基因丰度。本发明评估重要影响因素并预测其变化规律,提高了评估抗性基因污染的准确性和效率。

    一种栖稻假单胞菌及其在防控松材线虫病中的应用

    公开(公告)号:CN118440844A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410449281.2

    申请日:2024-04-15

    发明人: 王新荣 王燕 周舜

    摘要: 本发明属于植物病害生防技术领域,具体涉及一种栖稻假单胞菌及其在防控松材线虫病中的应用。所述的栖稻假单胞菌名称为栖稻假单胞菌(Pseudomonas oryzihabitans)GDW1,于2024年3月11日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC No:64404;将该菌株接种至pH为6的LB液体培养基中,28℃无光照培养3d,离心取上清,过滤并收集滤液即得生物制剂。该生物制剂处理松材线虫48h并复苏24h后,对松材线虫校正死亡率达到90%以上,且该生物制剂热稳定性好,培养条件要求低,产生活性物质的能力基本保持稳定,具有较好的开发应用前景。

    一种基于CFD技术优化猪舍除臭挡网安装距离的方法

    公开(公告)号:CN117473902A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311589298.X

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本发明公开了一种基于CFD技术优化猪舍除臭挡网安装距离的方法,包括以下步骤:S1、对猪舍的结构尺寸进行测量,测量猪舍环境温度和风速;S2、使用三维CAD软件建立三维猪舍基础模型;S3、选取网格划分方法,对三维猪舍基础模型的流体域进行网格划分;S4、设置CFD模拟的物理条件、边界条件及求解条件;S5、根据CFD模拟值,与实测值进行比较分析,得到最适合猪舍使用的除臭挡网安装距离。本发明通过对装有除臭挡网系统猪舍的实测数据进行模拟验证并通过CFD技术修正,分析比较除臭挡网不同安装距离对舍内风速和环境的影响,从而得出风机末端的除臭挡网不同安装距离对猪舍内环境影响最小的最优方案。

    一种高效降解四环素类抗生素的基因工程菌及其构建和应用

    公开(公告)号:CN110591992B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910789981.5

    申请日:2019-08-26

    摘要: 本发明公开一种高效降解四环素类抗生素的基因工程菌及其构建和应用,涉及生物工程技术领域。本发明构建的基因工程菌ETD‑1能高效降解四环素类抗生素强力霉素,在2d内对50mg/L强力霉素的降解达95.0±1.0%,在3天后强力霉素基本降解完全。相比于空载菌组和空白组,ETD‑1表达的灭活酶基因tetX 7d对强力霉素的降解率提高了25.6%和22.0%,在降解过程中无抗性基因污染风险,与传统化学降解、物理吸附和微生物修复相比较具有安全高效、适应性强、节能环保等优点,不会对环境造成抗性传播等不良影响,可广泛应用于生物修复和生态恢复工程。

    一种能减少堆肥有害气体排放的改性生物炭制备和使用方法

    公开(公告)号:CN106083331B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201610415922.8

    申请日:2016-06-14

    发明人: 王燕 陈伟 廖新俤

    IPC分类号: C05G3/00

    摘要: 本发明公开了一种能减少堆肥有害气体排放的改性生物炭制备和使用方法,其包括如下步骤:1)将玉米秸秆自然风干,粉碎到2‑5cm后放入到炭化装置中,在厌氧或缺氧的条件下裂解制取生物炭;2)将生物炭研磨后过筛;3)将生物炭进行改性处理;4)将生物炭与蛋鸡粪和锯末按比例混合,充分混匀后,采用强制通风装置进行好氧堆肥15天后即完成堆肥过程,得到肥料。本发明操作简单,成本低廉,易于工业化生产。不仅能够降低堆肥氨气和甲烷总排放量;还能降低堆肥过程中氮素损失,提高堆肥温度,改善堆肥成品的肥效。

    基于机器学习辅助的金属氧化物纳米酶快速筛选方法及装置

    公开(公告)号:CN118398115A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410398240.5

    申请日:2024-04-03

    摘要: 本发明公开了一种基于机器学习辅助的金属氧化物纳米酶快速筛选方法及装置,方法包括:收集金属氧化物纳米酶调控作物氧化应激的数据集;利用数据集对筛选模型进行训练,设置筛选模型评估机制,对特征重要性进行评估,探究金属氧化物纳米酶及其对植物氧化应激反应关系,获取训练好的筛选模型;将金属氧化物的相关参数输入训练好的筛选模型进行虚拟筛选,获取具有植物活性氧调节能力的金属氧化物纳米酶的结构式;根据结构式合成金属氧化物纳米酶,并验证金属氧化物纳米酶对作物氧化应激的调控能力。本发明通过引入机器学习对金属氧化物进行虚拟筛选,突破了时间和成本的限制,大大提高了金属氧化物纳米酶设计的准确性和效率。

    基于多模态数据的纳米生物效应跨材料预测方法及装置

    公开(公告)号:CN118298975A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410444764.3

    申请日:2024-04-15

    摘要: 本发明公开了一种基于多模态数据的纳米生物效应跨材料预测方法及装置,方法包括:构建金属氧化物纳米颗粒影响细胞毒性的数据集;构建跨材料预测模型,并利用数据集训练跨材料预测模型,预测纳米核材料对生物效应的影响;针对预测结果计算模型指标,评估模型在测试集上的整体性能,经过微调和优化后获取训练好的跨材料预测模型;利用训练好的跨材料预测模型进行跨材料预测,将跨材料预测结果和数据集进行重要性分析,获取最优的金属氧化物纳米颗粒参数。本发明深入解析核材料元素性质与纳米生物效应之间的定量关系,实现跨材料纳米生物效应预测,更好地了解纳米材料与生物体的相互作用机制。