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公开(公告)号:CN109058401B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN201811264236.0
申请日:2018-10-29
申请人: 吉林大学
IPC分类号: F16H3/44
摘要: 一种16速等速比阶全动力换挡变速箱属变速箱技术领域,本发明中定轴式动力换挡区段内装有一轴、二轴、三轴、四轴、五轴,行星式动力换挡区段内装有六轴,上述布置能将发动机动力通过定轴式动力换挡区段和行星式动力换挡区段传递给动力输出轴;本发明可实现16个前进挡、16个倒挡和等速比阶,其特点是传动效率高、制造成本低、结构紧凑,由于采用全动力换挡技术,可在不切断动力的情况下换挡,能提高换挡平顺性、降低油耗和驾驶强度;由于等速比阶,发动机与变速箱的动力传递顺畅,能保证农机设备行驶的稳定性,发动机的功率得到充分利用,能提高燃油经济性,由于档位速度覆盖范围大,能满足不同的作业条件,极大地提高农机设备的作业效率。
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公开(公告)号:CN108061787B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201810052007.6
申请日:2018-01-19
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01N33/18
摘要: 本发明公开了一种油田采出水水质重金属检测装置,由吸附棒组A、隔板组B、壳体组C、连接轴Ⅰ和电机组成,吸附棒组A通过连接轴1由电机驱动转动,每30分钟转动一次,每次转动90°;隔板组B固结与壳体C中,并在壳体C形成四个腔室;该装置通过吸附装置对金属离子富集采样之后再进行测量,可提高被测物的浓度下限,提高检测精度;扰流包改变流体流场,提高了吸附效率;四个吸附棒同时连续进行四个过程,通过吸附采样、脱附检测、清洗、干燥四个过程集成并同时进行,缩短了平均检测时间,显著提高检测效率。
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公开(公告)号:CN117025643A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310779588.4
申请日:2023-06-28
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明涉及一种大豆GmCGS2基因在提高大豆蛋白质和甲硫氨酸方面的应用,属于植物基因工程领域。所述的大豆GmCGS2基因的核苷酸序列如SEQ ID No.1所述,所述的大豆GmCGS2基因编码的氨基酸序列如SEQ ID No.2所述。有益效果是,克隆了一个大豆甲硫氨酸合成通路上的关键酶基因:大豆GmCGS2基因,获得了高蛋白高甲硫氨酸的转基因大豆新品系,证明大豆GmCGS2基因促进了转基因大豆未成熟胚中包括甲硫氨酸在内部分游离氨基酸的积累,促进了转基因大豆成熟籽粒中蛋白质以及包括甲硫氨酸在内部分结合态氨基酸的积累,对转基因大豆籽粒发育过程中甲硫氨酸合相关基因的表达有一定的影响,为获得高蛋白高甲硫氨酸的优质大豆提供了更多可能。
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公开(公告)号:CN114317567A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210183227.9
申请日:2022-02-24
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明涉及一种大豆GmCGS2基因在提高大豆蛋白质和甲硫氨酸方面的应用,属于植物基因工程领域。所述的大豆GmCGS2基因的核苷酸序列如SEQ ID No.1所述,所述的大豆GmCGS2基因编码的氨基酸序列如SEQ ID No.2所述。有益效果是,克隆了一个大豆甲硫氨酸合成通路上的关键酶基因:大豆GmCGS2基因,获得了高蛋白高甲硫氨酸的转基因大豆新品系,证明大豆GmCGS2基因促进了转基因大豆未成熟胚中包括甲硫氨酸在内部分游离氨基酸的积累,促进了转基因大豆成熟籽粒中蛋白质以及包括甲硫氨酸在内部分结合态氨基酸的积累,对转基因大豆籽粒发育过程中甲硫氨酸合相关基因的表达有一定的影响,为获得高蛋白高甲硫氨酸的优质大豆提供了更多可能。
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公开(公告)号:CN110878313A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911333259.7
申请日:2019-12-21
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明涉及一种大豆Gm-SEIPIN2家族基因及其在提高植物种子含油量中的应用,属于基因工程技术领域。大豆Gm-SEIPIN2家族基因包含Gm-SEIPIN2A和Gm-SEIPIN2B两个基因,本发明通过转化酵母突变体技术和转基因拟南芥技术,对Gm-SEIPIN2家族的两个基因Gm-SEIPIN2A和Gm-SEIPIN2B进行了功能验证,通过气相色谱技术测定油分含量和脂肪酸比例发现,Gm-SEIPIN2A和Gm-SEIPIN2B两个基因均能不同程度的提高油分含量,酵母中的脂肪酸比例测定结果显示,上述两个基因均能提高油酸含量。拟南芥油分测定结果显示,上述两个基因均能明显提高拟南芥种子的含油量,同时显著降低棕榈酸含量。本发明的Gm-SEIPIN2家族的两个基因对提高植物种子含油量和提高油酸含量,特别是培育高油和高油酸大豆品种具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108333315A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810314013.4
申请日:2018-04-10
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 一种具有仿生导流结构与可变位传感器的气体探测器属气体成分检测技术领域,本发明通过外界手段将气体从前端喷入内腔中,经中心支座前端的有毒有害气体传感器探测后,经导流板组导流后与具有时空差异的各传感器接触,初步确定成分后,传动件经电机带动将相关成分传感器置于强刺激区或其他合理位置继续探测,气体接着流经支撑导流板组与最后方的广域气体传感器接触,测试是否含有其他次要成分,最后排出电子鼻。仿生导流板组与外壳相互配合,使气体的强、弱刺激区更明显,能强化探测效果,减少相互干扰造成的误差,使气体探测器对气体成分的检测更加灵敏、结果准确,且操作简便快捷,对气体浓度要求低。
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公开(公告)号:CN111690663A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010497099.6
申请日:2020-06-04
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C12N15/29 , C12N15/82 , C07K14/415 , A01H5/10 , A01H6/54
摘要: 本发明涉及一种大豆GmSEIPIN1B家族基因及其在提高种子含油量中的应用,属于基因工程技术领域。编码基因的核苷酸如序列如SEQ ID No.1所示,其编码蛋白质的氨基酸序列如SEQ ID No.2所示,大豆GmSEIPIN1B家族基因在提高种子含油量中的应用。有益效果:携带有本发明GmSEIPIN1B基因的表达载体可通过使用Ti质粒、Ri质粒、植物病毒载体、直接DNA转化、微注射、电导、农杆菌介导等常规生物学方法转化植物细胞或组织,并将转化的植物组织培育成植株。本发明通过转基因拟南芥技术,对GmSEIPIN1B基因进行了功能验证,通过气相色谱技术测定拟南芥干种子油分含量,发现GmSEIPIN1B基因可以明显提高油分含量。本发明的GmSEIPIN1B基因对培育高油大豆品种具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109283040A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811363120.2
申请日:2018-11-15
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01N1/40
摘要: 一种仿生气体富集装置属机械工程技术领域,本发明中外壳和螺旋富集片经两个螺旋富集片支架固接,仿生新月形富集块以均匀排列分布在螺旋富集片上,凸起密集排布在仿生新月形富集块背风曲面,在仿生富集块的背风曲面涂覆相应气体富集剂,整流板经细杆与细轴安装在整流板支架上,其中细杆一端与电磁套筒相连并通过电磁套筒的驱动改变整流板的朝向从而改变进气流的方向;本发明在富集状态下能在仿生新月形富集块的背风曲面形成回旋涡流,达到最佳富集效果和富集速率,同时整流板能对进气流场的流向进行调节,保证解富集时被富集的气体完全、快速流向下方,能有效提高富集装置的整体效率。
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公开(公告)号:CN109058401A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811264236.0
申请日:2018-10-29
申请人: 吉林大学
IPC分类号: F16H3/44
CPC分类号: F16H3/44 , F16H2200/0078 , F16H2200/2005 , F16H2200/2056
摘要: 一种16速等速比阶全动力换挡变速箱属变速箱技术领域,本发明中定轴式动力换挡区段内装有一轴、二轴、三轴、四轴、五轴,行星式动力换挡区段内装有六轴,上述布置能将发动机动力通过定轴式动力换挡区段和行星式动力换挡区段传递给动力输出轴;本发明可实现16个前进挡、16个倒挡和等速比阶,其特点是传动效率高、制造成本低、结构紧凑,由于采用全动力换挡技术,可在不切断动力的情况下换挡,能提高换挡平顺性、降低油耗和驾驶强度;由于等速比阶,发动机与变速箱的动力传递顺畅,能保证农机设备行驶的稳定性,发动机的功率得到充分利用,能提高燃油经济性,由于档位速度覆盖范围大,能满足不同的作业条件,极大地提高农机设备的作业效率。
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公开(公告)号:CN108333315B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN201810314013.4
申请日:2018-04-10
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 一种具有仿生导流结构与可变位传感器的气体探测器属气体成分检测技术领域,本发明通过外界手段将气体从前端喷入内腔中,经中心支座前端的有毒有害气体传感器探测后,经导流板组导流后与具有时空差异的各传感器接触,初步确定成分后,传动件经电机带动将相关成分传感器置于强刺激区或其他合理位置继续探测,气体接着流经支撑导流板组与最后方的广域气体传感器接触,测试是否含有其他次要成分,最后排出电子鼻。仿生导流板组与外壳相互配合,使气体的强、弱刺激区更明显,能强化探测效果,减少相互干扰造成的误差,使气体探测器对气体成分的检测更加灵敏、结果准确,且操作简便快捷,对气体浓度要求低。
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