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公开(公告)号:CN119979565A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510404221.3
申请日:2025-04-01
Applicant: 济南大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/84 , A01H5/00 , A01H6/34
Abstract: 本发明涉及植物基因工程技术领域,具体涉及黄瓜CsMYB60基因在增强黄瓜细菌性角斑病抗性中的应用。本发明在黄瓜中克隆了CsMYB60基因,并发现该CsMYB60基因在黄瓜中过表达可以显著提高黄瓜对细菌性角斑病的抗性,这对黄瓜安全生产具有非常重要的意义。因此,本发明提供的CsMYB60基因可作为目的基因导入黄瓜植株中,通过改变黄瓜CsMYB60基因在黄瓜植株中的表达量,增加抗性基因的表达,提高黄瓜对细菌性角斑病的抗性;还可在黄瓜育种中,通过PCR技术检测手段,筛选黄瓜CsMYB60基因表达相对高的黄瓜植株,从而选育出对抗细菌性角斑病较强的黄瓜品种。其应用方法安全、可靠,具有很强的农业应用价值。
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公开(公告)号:CN118028334A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410127335.3
申请日:2024-01-30
Applicant: 济南大学 , 山东正源检测科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种降解纤维素的副干酪乳杆菌重组菌及其构建方法和应用,属于生物工程技术领域,该构建方法包括在副干酪乳杆菌中导入纤维素降解酶基因bgl的步骤;所述纤维素降解酶基因bgl的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。本发明以副干酪乳杆菌和纤维素降解酶基因bgl为材料,构建了一株具有强纤维素降解能力的副干酪乳杆菌重组菌,实验证实,改造后的副干酪乳杆菌重组菌的纤维素降解能力显著增强,可在纤维素降解相关领域进行应用。在青贮发酵过程中,既需要菌株具有乳酸菌的发酵特性,又需要具备纤维素降解能力,因此本发明所构建的重组菌株在青贮发酵中有巨大的应用潜力,为副干酪乳杆菌应用于青贮发酵提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN115760863A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211427693.3
申请日:2022-11-15
Applicant: 济南大学
IPC: G06T7/10 , G06N3/0455 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及图像分割技术领域,具体是一种适用于根茎类禾草水培根系的图像分割方法,采用视觉自注意力机制模块构建解码器网络进行训练。数据采集时,使用了透明机制与透明钵体培养植物,以更加直接的观察到根系的生长状况;在数据预处理阶段,对原始图片进行数据增强,增加样本丰富性;编码器采用下采样的方式处理训练数据,得到尺度不断减小的多层卷积特征;解码器增加视觉自注意力机制模块使得网络能够克服长程依赖关系,自适应地调整特征通道的权值,提高网络的特征判别和选择能力;在损失函数方面,引入focal loss损失函数加强网络对难分样本的学习,改善样本不均衡问题。本发明增强了复杂环境下语义分割算法的稳健性,提高了对于水培根系图像的分割精度。
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公开(公告)号:CN108991519A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810770667.8
申请日:2018-07-13
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种用于饮品添加的富含植物营养组织细胞颗粒及其制备方法,所述富含植物营养组织细胞颗粒为由可食用植物的胚性细胞构成的粒径不大于10mm的颗粒。本发明首次公开了富含植物营养组织细胞颗粒的饮料添加成分,含有蛋白质和可溶性糖等营养成分,且具有较好的清除自由基能力和抗氧化能力,并将植物营养细胞首次作为添加颗粒加入饮品中,显著提升了饮品的保健功能;同时该颗粒咀嚼后口感清爽润滑,口感独特。
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公开(公告)号:CN101308066B
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN200810016699.5
申请日:2008-06-12
Applicant: 济南大学
Inventor: 黄加栋 , 裴梅山 , 于京华 , 汪世华 , 张瑾 , 王元秀 , 葛慎光 , 朱元娜 , 张丽娜 , 席志芳 , 矫强 , 李强 , 何文兴 , 宋晓妍 , 孙纳新 , 叶春江 , 刘月辉 , 王军 , 李红梅 , 李殿香 , 秦余香 , 张桂香 , 杨新超
Abstract: 本发明公开了一种痕量真菌毒素分子印迹柱制备方法,包括以下步骤:选择功能单体;按一定摩尔比将真菌毒素模板分子、功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂混合均匀制成分子印迹聚合物溶液;制备出纳米溶液;将纳米材料和分子印迹聚合物修饰到玻璃管柱内表面上。一种检测痕量真菌毒素的方法,将化学发光体系溶液与样品溶液分别泵入化学发光分析仪,对样品中的真菌毒素进行检测。本发明分子印迹柱的检测灵敏度高和准确性高。本发明所得到的纳米增效的痕量真菌毒素分子印迹柱连接到化学发光分析仪用于检测真菌毒素,可以实现样本中真菌毒素的高特异性、高灵敏度、快速检测。
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公开(公告)号:CN115010796B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202210426568.4
申请日:2022-04-21
Applicant: 济南大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/84 , C12N15/74 , C12N1/21 , A01H5/04 , A01H6/20 , A01H6/46 , C12R1/01
Abstract: 本发明具体涉及一种赖草生长素输出载体及其编码基因与应用,属于植物基因工程技术领域。本发明首次发现了赖草的生长素输出载体,其氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示,编码基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明的赖草生长素输出载体与拟南芥AtPIN1的功能相近,在赖草中是影响根茎生长素运输及根发育的关键转运子。赖草生长素输出载体编码基因的过表达促进了转基因拟南芥中生长素的极性运输和根的发育,并促进了生长素的积累,这些结果表明,赖草生长素输出载体对赖草根系发育和生长素运输具有重要影响,通过利用赖草生长素输出载体调控根系发育的功能,有助于实现调控赖草形态结构、根系发育并最终提高赖草品质的目标。
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公开(公告)号:CN108496839B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201810585326.3
申请日:2018-06-08
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种小鼠自动喂食装置,包括设在中位腔室左、右侧的侧腔室,设在侧腔室顶部的料箱和水箱,布置在侧腔室底面上的料皿和水皿及控制单元。中位腔室与侧腔室之间设有隔板,隔板上设有连通中位腔室与侧腔室的洞孔。料箱下部设漏料管,料皿对应在漏料管下方。漏料管的下端口设封板,设置的驱动机构,能驱动机构能够驱使封板动作,使封板封堵住漏料管的下端口或与漏料管的下端口之间产生间隙。水箱与水皿间设导水管。水箱上设功能机构,在控制单元的控制下功能机构能够可控制地实现向水皿内注水的目的。本发明能减少喂食过程中人的干扰,减少人与小鼠同处一定环境内的频次,能够很好地模拟实现小鼠自主觅食场景,能够有效解决小鼠拒食问题。
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公开(公告)号:CN114807214A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210403278.8
申请日:2022-04-18
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开一种将基因ZmNAC77应用于玉米中增强根系生长的方法,包括:(1)将ZmNAC77基因表达片段克隆至玉米过表达载体中,获得重组载体。(2)将所述重组载体导入大肠杆菌中,提取质粒后将其转入农杆菌中得重组农杆菌,然后将所述重组农杆菌转化至玉米植株中,收集其成熟的玉米种子。(3)将所述玉米种子播种后筛选出阳性转基因植株,获得独立转化事件的玉米苗后再次进行繁种,并进行阳性纯系转基因株系筛选。(4)测定该阳性纯系转基因株系中的ZmNAC77表达量,选择目标植株。本发明培育出了能够在玉米中过表达ZmNAC77基因的阳性纯系转基因株系,其根系更长,植株更强壮,也更易生存,有效提高了玉米产量。
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公开(公告)号:CN107410020A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710238174.5
申请日:2017-04-13
Applicant: 济南大学
IPC: A01H4/00
Abstract: 本发明涉及一种提高赖草愈伤组织发芽率和存活率的培养基及培养方法。所述赖草愈伤组织扩繁培养基,在MS基础培养基基础上加入蔗糖、2,4-二氯苯氧乙酸、6-苄氨基腺嘌呤和琼脂,pH 5.7~5.9。本发明在现有常规MS培养基的基础上,通过添加蔗糖、2,4-二氯苯氧乙酸和6-苄氨基腺嘌呤成分,获得了适用于赖草愈伤组织诱导扩繁的培养基,该培养基可显著提高赖草愈伤组织发芽率和存活率,解决了现有赖草组织培养扩繁的技术难题。
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公开(公告)号:CN107118009A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710198383.1
申请日:2017-03-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种赖草沙培的方法,步骤如下:(1)将种子均匀播种于沙质栽培基质上,进行种子萌发,萌发至三叶期幼苗;(2)将三叶期幼苗移栽至河沙中,栽培50~60天,期间喷施稀释的营养液,获得移栽苗;(3)将移栽苗移栽至厚度20~30厘米的河沙中,栽培3~6个月,期间喷施稀释的营养液,收获成株;本发明通过选择在赖草生长的特殊时期进行移栽的方式可以显著提高赖草沙质培养的成活率,在三叶期移栽,该时期为赖草幼苗根系分蘖之前的时期,可以防止对根部的过大损伤,同时该时期幼苗存活能力较强,度过了萌发过程的快速生长期,减少了移栽过程对幼苗生长的影响。
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