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公开(公告)号:CN118562980A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410543148.3
申请日:2024-05-03
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C12Q1/689 , C12Q1/6844 , C12Q1/682 , C12N15/11 , C12R1/42
摘要: 本发明公开了基于EXPAR‑CRISPR/Cas12a检测微生物的试剂盒及其检测方法,属于分子生物学技术领域,建立了一种信号转化探针结合EXPAR‑CRISPR/Cas12a融合体系信号转化探针可在无需提取遗传物质的情况下,将肠炎沙门氏菌的菌信号转化成核酸分子信号,避免了在样本处理过程中产生DNA污染,并大大减少了检测时间。EXPAR‑CRISPR/Cas12a融合体系将核酸分子信号进行快速放大和转化,避免了EXPAR扩增结果的假阳性并简化了操作步骤,为检测结果具有响应速度快、灵敏度高、可视性和检出限低等优点提供了保障。LOD为36.3 CFU/mL,检测时间少于1小时。
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公开(公告)号:CN114609383A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210093712.7
申请日:2022-01-26
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01N33/569 , G01N33/58
摘要: 本发明公开了鼠伤寒沙门氏菌检试剂盒,它包括:1.63nM AuNPs、100nM PDDA、1μM适配体、0.01M MES缓冲液、500 nM QDs‑COOH;一种鼠伤寒沙门氏菌检测方法,它包括:1)取50μL待测样品,加入所述的1.63nM AuNPs 100μL、100nM PDDA 6μL、1μM适配体8μL、0.01M MES缓冲液133μL;2)室温下孵育15~25分钟后,获得比色结果,进行鼠伤寒沙门氏菌定性检测;本发明鼠伤寒沙门氏菌检测方法具有以下优点:1)检测方法简便;2)方法通用;3)检测时间短(定性20分钟,定量30分钟);对于适体的使用,避免了耗时的过程,如核酸提取。
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公开(公告)号:CN113551158B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110795907.1
申请日:2021-07-14
申请人: 吉林大学
IPC分类号: F17D5/02
摘要: 本发明公开了一种基于贝叶斯框架确定管道泄漏数量与位置的方法,包括:通过压力传感器采集管道多个位置的压力,得到压力矢量差数据集Δh;Δh=(Δh11,…,ΔhJ1,…,Δh1M,…,ΔhJM)T;式中,Δhjm=h(ωj,xm)‑hNL(ωj,xm),j=1,2……J,m=1,2……M;Δhjm表示在第j个振动频率ωj下第m个传感器xm处测量的管道泄漏前后的压头差,NL表示没有泄漏;J为设置的用于检测管道泄漏位置的振动频率的数量;M为压力传感器的数量;基于管道瞬态水力模型,确定不同泄漏数量对应的管道泄漏模型H;对于每个管道泄漏模型H假设出多个泄漏点位置,每个泄漏点位置对应一个管道泄漏模型H的样本;基于贝叶斯定理,根据管道泄漏模型H的边缘似然值P(D|H)确定偏好泄漏模型,得到管道泄漏数量;以及根据样本的似然值确定管道泄漏位置;其中,D=Δh。
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公开(公告)号:CN112215278B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011072371.2
申请日:2020-10-09
申请人: 吉林大学
摘要: 一种采用遗传算法和蜻蜓算法相结合的多维数据特征选择方法,具体步骤为:对交通事故数据进行简单清洗;将蜻蜓算法嵌入到遗传算法中干预交叉操作,通过蜻蜓算法找出最佳交叉点位置,来提高遗传算法的寻优速度;将蜻蜓算法嵌入到遗传算法中干预变异操作,通过蜻蜓算法计算出的“食物”、“天敌”基因位置的是否选用,设置不同的基因位置变异概率,来提高算法的收敛速度。将数据特征筛选结果作为一种遗传算法和蜻蜓算法相结合的多维数据特征选择方法的输入,输出结果为算法选择出的数据特征。实验证明,本方法对于不同的分类器均有较好的表现,验证了本发明的特征选择方法是有效的,且具有鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113551158A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110795907.1
申请日:2021-07-14
申请人: 吉林大学
IPC分类号: F17D5/02
摘要: 本发明公开了一种基于贝叶斯框架确定管道泄漏数量与位置的方法,包括:通过压力传感器采集管道多个位置的压力,得到压力矢量差数据集Δh;Δh=(Δh11,...,ΔhJ1,...,Δh1M,...,ΔhJM)T;式中,Δhjm=h(ωj,xm)‑hNL(ωj,xm),j=1,2……J,m=1,2……M;Δhjm表示在第j个振动频率ωj下第m个传感器xm处测量的管道泄漏前后的压头差,NL表示没有泄漏;J为设置的用于检测管道泄漏位置的振动频率的数量;M为压力传感器的数量;基于管道瞬态水力模型,确定不同泄漏数量对应的管道泄漏模型H;对于每个管道泄漏模型H假设出多个泄漏点位置,每个泄漏点位置对应一个管道泄漏模型H的样本;基于贝叶斯定理,根据管道泄漏模型H的边缘似然值P(D|H)确定偏好泄漏模型,得到管道泄漏数量;以及根据样本的似然值确定管道泄漏位置;其中,D=Δh。
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公开(公告)号:CN113388613A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110682284.7
申请日:2018-05-25
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C12N15/11 , G01N33/569 , G01N33/68
摘要: 本发明公开了副溶血性弧菌特异性结合的多肽V1及其应用,它的核苷酸序列如序列表SEQ ID NO.1所示;它的有益效果是:(1)将噬菌体展示技术筛选出的与副溶血性弧菌特异性结合的多肽,并制备合成免疫磁性复合物为国内外首次报道;(2)利用本发明提供的免疫磁性复合物富集效率高达93.52%;(3)利用本发明提供的免疫磁性复合物可在30min内实现对副溶血性弧菌的分离富集,相较于传统的培养富集方法,大大的节约时间。
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公开(公告)号:CN108753769B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201810513810.5
申请日:2018-05-25
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C12N15/11 , C07K7/06 , G01N33/68 , G01N33/569
摘要: 本发明公开了副溶血性弧菌特异性结合的多肽,它的核苷酸序列如序列表SEQ ID NO.1、2或3所示;它的有益效果是:(1)将噬菌体展示技术筛选出的与副溶血性弧菌特异性结合的多肽,并制备合成免疫磁性复合物为国内外首次报道;(2)利用本发明提供的免疫磁性复合物富集效率高达93.52%;(3)利用本发明提供的免疫磁性复合物可在30min内实现对副溶血性弧菌的分离富集,相较于传统的培养富集方法,大大的节约时间。
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公开(公告)号:CN112303504B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202011238625.3
申请日:2020-11-09
申请人: 吉林大学
IPC分类号: F17D5/06
摘要: 本发明公开了一种基于改进的变分模式分解算法的供水管道泄漏位置检测方法,包括如下步骤:步骤1、设定初始模式数的取值为最小模式数;步骤2、使用改进的惩罚参数的VMD对信号进行分解;步骤3、计算分解信号产生的能量损失;如果e<μ1或模式数等于最大模式数时,得到第二分解算法模型;其中,e表示分解信号产生的能量损失系数,μ1表示能量损失系数阈值;步骤4、计算由第二分解算法模型分解得到的相邻的限带宽固有模态函数之间的最大相关数如果则确定最佳模式数的取值为当前模式数K′;其中,μ2表示最大相关数阈值;步骤5、通过最佳模式数对应的模式分解算法模型对管道泄漏信号进行模式分解,得到泄漏信号;并且根据泄漏信号确定管道泄漏位置。
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公开(公告)号:CN108875823B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201810598438.2
申请日:2018-06-12
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了一种基于新的证据衡量标准下证据的组合方法,克服了现有技术证据分配不合理与组合结果与事实结果是相违背的问题,方法:1.传感器的部署:在房间的墙角安装由多种类传感器组成的传感器组,其中多种类传感器包括有温度传感器、湿度传感器、烟雾浓度传感器、二氧化碳浓度传感器、红外传感器;2.确立新的证据冲突衡量标准Pcor:根据传感器采集到的数据确定证据,根据证据分析各证据间冲突程度;3.确定各证据权重系数:根据各证据冲突衡量标准Pcor值构建支持矩阵,根据支持矩阵确立信任度,最后使用信任度确立各证据权重系数;4.证据组合:根据权重系数调整基本概率赋值向量,经过DS证据理论进行组合得到更合理的结论。
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公开(公告)号:CN110087247B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201910460738.9
申请日:2019-05-30
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了一种虚拟力嵌入莱维飞行的灰狼搜索的无线传感器网络覆盖优化算法,包括:步骤一、随机确定无线传感器网络覆盖节点中N个节点位置为真实节点的初始位置;步骤二、通过修改的嵌入莱维飞行的灰狼搜索算法初始化初始位置的解为虚拟节点位置步骤三、通过修改的嵌入莱维飞行的灰狼搜索算法进行搜索和更新的位置;步骤四、通过改进虚拟力算法计算虚拟力;通过计算调整每组解节点的位置;步骤五、通过优胜劣汰选择规则式,保留由改进虚拟力算法求得的更优解通过第t代的更优解判断是否更新最优解α狼、最优解β狼,并且直到达到规定的更新次数。步骤六、输出最优解α狼作为最优节点位置;步骤七、通过节点匹配算法完成无线传感器节点部署。
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