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公开(公告)号:CN114292864B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111677296.7
申请日:2021-12-31
摘要: 本发明公开了高产表面活性素的贝莱斯芽孢杆菌突变株及其构建方法和应用,所述贝莱斯芽孢杆菌突变株以贝莱斯芽孢杆菌HCK2为出发菌株,利用同源重组原理,敲除或者失活贝莱斯芽孢杆菌HCK2基因组中负调控RapF、SerA基因所得。本发明构建的单基因敲除突变株ΔSerA、ΔRapF和双基因突变株ΔRapF+SerA在发酵条件下用于高效生产表面活性素产量,其中RapF+SerA突变株在优化的培养基和发酵条件下用于生产表面活性素产量是贝莱斯芽孢杆菌HCK2的5倍,在5L发酵罐40‑50h可稳定生产表面活性素约16.5g/L。该表面活性素高产基因突变株及其构建方法为加速表面活性素的产业化提供原材料。
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公开(公告)号:CN114973005A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210740190.5
申请日:2022-06-28
摘要: 本发明公开了一种基于RePMMS‑Net的绿豆叶斑病识别方法,预先获取绿豆叶斑病图像,通过人工标注制作绿豆叶斑病数据集;构建并行多分支多尺度卷积核模块PMMS,并重复使用PMMS模块,进行特征重复学习,得到最终图像的特征向量;将图像的特征向量输入全局平均池化层,输出最终的特征向量作为softmax分类器的输入;构建softmax分类器,将输入的特征向量转化为关于类别的概率向量输出;构建RePMMS‑Net网络模型,并训练该网络,即通过不断迭代前向传播过程、反向传播过程优化网络的参数;使用训练好的RePMMS‑Net网络模型对测试图像中的目标进行识别。本发明提出的病斑识别模型,能充分挖掘图像中的特征;增强了模型的适应性,提高了分类精度,具有良好的泛化性能和较好的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118365929B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410398834.6
申请日:2024-04-03
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/40 , G06N3/0464 , G06N3/084
摘要: 本发明公开了一种基于LMS‑Net轻量级模型的绿豆盐胁迫识别方法,首先通过多光谱荧光成像仪器去进行图像采集,对收集到的初始绿豆叶绿素荧光图像样本进行标注做成数据集;进行数据预处理后将数据集划分为训练集和测试集;构建基于LMS‑Net轻量级模型的盐胁迫等级识别网络模型,包括初步特征提取模块、下采样模块和主干模块,且主干模块由本发明提出的卷积编码器和轻量级残差模块组成;使用已经构建好的网络模型进行训练,将待识别胁迫图片输入最优权重模型进行盐胁迫等级识别。本发明提出的识别方法能够取代传统耗时耗力的生物鉴别实验,利用便携式的移动设备去代替人工鉴别绿豆盐胁迫方法,提高识别的效率和准确率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112522169B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011492147.9
申请日:2020-12-15
摘要: 本发明公开了一种高产杆菌霉素L的基因工程菌及其构建方法和应用,该基因工程菌以解淀粉芽孢杆菌为出发菌株,敲除或者失活菌株基因组中负调控RapF基因所得。本发明的基因工程菌株利用优化的培养基及培养条件发酵生产杆菌霉素L的产量是野生型菌株的5倍,在5L发酵罐40‑50h可稳定生产杆菌霉素L,产量达到2‑3g/L,由其发酵液制备的杆菌霉素纯品对于西瓜枯萎病原体镰刀菌孢子的萌发及菌丝的生长具有良好的抑制作用IC50为12.2μg/mL,所以本发明的高产杆菌霉素L的基因工程菌可以应用在制备防治孢子镰刀菌植物真菌性病害生物试剂中。
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公开(公告)号:CN112522169A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011492147.9
申请日:2020-12-15
摘要: 本发明公开了一种高产杆菌霉素L的基因工程菌及其构建方法和应用,该基因工程菌以解淀粉芽孢杆菌为出发菌株,敲除或者失活菌株基因组中负调控RapF基因所得。本发明的基因工程菌株利用优化的培养基及培养条件发酵生产杆菌霉素L的产量是野生型菌株的5倍,在5L发酵罐40‑50h可稳定生产杆菌霉素L,产量达到2‑3g/L,由其发酵液制备的杆菌霉素纯品对于西瓜枯萎病原体镰刀菌孢子的萌发及菌丝的生长具有良好的抑制作用IC50为12.2μg/mL,所以本发明的高产杆菌霉素L的基因工程菌可以应用在制备防治孢子镰刀菌植物真菌性病害生物试剂中。
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公开(公告)号:CN116030348B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310033251.9
申请日:2023-01-10
IPC分类号: G06V20/10 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V20/70 , G06N3/0464 , G06N3/084
摘要: 本发明提供了一种基于LS‑YOLOv5网络的绿豆叶斑病病斑检测方法及装置,使用labelimg标注工具对预先获取的原始叶片图像进行标注;采用Mosaic数据增强算法对原始叶片图像进行数据预处理;并划分为训练集、验证集和测试集;构建LS‑YOLOv5叶斑病检测网络,其中的Backbone中均使用B‑CSP模块;Backbone中的最后一个CBL模块后面添加D‑SPP模块;Backbone中的D‑SPP模块前添加ECA注意力模块;Neck搭建方式采用原YOLOv5算法模型相同的方式搭建;训练LS‑YOLOv5叶斑病检测网络,将经过预处理后的叶斑病训练集通过搭建好的LS‑YOLOv5叶斑病检测网络,获得用于叶斑病检测的LS‑YOLOv5模型预训练权重;将待检测叶斑病图片输入最优权重模型进行叶斑病检测。本发明可用于绿豆叶斑病检测,网络体积小,检测效率高,具有较好的鲁棒性与广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN113817652B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111291214.5
申请日:2021-11-02
摘要: 本发明公开了一株地衣芽孢杆菌CPL618及其筛选和应用,该菌株CPL618经鉴定为地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis),已保藏于中国典型微生物保藏中心,保藏时间为2021年09月13日,保藏编号为CCTCC NO:M20211158。本发明地衣芽孢杆菌CPL618具有广谱抑菌性,能够拮抗革兰氏阳性菌、革兰氏阴性球菌以及真菌的生长;本发明提供一种优化的工业培养基使其能以较低成本提高杆菌肽A产量,最高产量能达到2.3g/L。本发明地衣芽孢菌在制备抗菌剂与杆菌肽A生产方面具有广阔的利用前景。
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公开(公告)号:CN114292864A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111677296.7
申请日:2021-12-31
摘要: 本发明公开了高产表面活性素的贝莱斯芽孢杆菌突变株及其构建方法和应用,所述贝莱斯芽孢杆菌突变株以贝莱斯芽孢杆菌HCK2为出发菌株,利用同源重组原理,敲除或者失活贝莱斯芽孢杆菌HCK2基因组中负调控RapF、SerA基因所得。本发明构建的单基因敲除突变株ΔSerA、ΔRapF和双基因突变株ΔRapF+SerA在发酵条件下用于高效生产表面活性素产量,其中RapF+SerA突变株在优化的培养基和发酵条件下用于生产表面活性素产量是贝莱斯芽孢杆菌HCK2的5倍,在5L发酵罐40‑50h可稳定生产表面活性素约16.5g/L。该表面活性素高产基因突变株及其构建方法为加速表面活性素的产业化提供原材料。
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公开(公告)号:CN113817652A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111291214.5
申请日:2021-11-02
摘要: 本发明公开了一株地衣芽孢杆菌CPL618及其筛选和应用,该菌株CPL618经鉴定为地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis),已保藏于中国典型微生物保藏中心,保藏时间为2021年09月13日,保藏编号为CCTCC NO:M20211158。本发明地衣芽孢杆菌CPL618具有广谱抑菌性,能够拮抗革兰氏阳性菌、革兰氏阴性球菌以及真菌的生长;本发明提供一种优化的工业培养基使其能以较低成本提高杆菌肽A产量,最高产量能达到2.3g/L。本发明地衣芽孢菌在制备抗菌剂与杆菌肽A生产方面具有广阔的利用前景。
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公开(公告)号:CN118506180A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410565462.1
申请日:2024-05-09
IPC分类号: G06V20/10 , G06V20/52 , G06V10/764 , G06V10/44 , G06V10/42 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于DroughtNet算法的绿豆干旱胁迫状态识别方法、装置及介质,所述方法包括:对预先获取的绿豆自然群体干旱胁迫荧光图像按不同干旱胁迫级别做分类标签,并制作成图像数据集;构建基于DroughtNet算法的绿豆干旱胁迫状态识别模型,采用全局特征提取模块GFEM和局部特征提取模块LFEM分别对获取到的同一输入图像进行全局特征提取和局部特征提取,然后采用由两个全连接层和一个Tanh激活函数构成的多层感知器模块MLP代替传统的softmax分类器,提高识别准确率;训练并优化模型,对不同干旱胁迫等级进行识别和分类。本发明能够实现对绿豆不同干旱胁迫状态的精准识别和分类,具有广阔的应用前景,可以实际部署到移动端或嵌入式设备中对绿豆不同干旱胁迫状态进行检测。
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