一种遥感参量时空谱融合的深度学习方法

    公开(公告)号:CN118351456A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410513696.1

    申请日:2024-04-26

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明属于多源遥感影像智能处理领域,涉及一种遥感参量时空谱融合的深度学习方法,本发明使用预处理后的遥感参量数据,由“前向”和“后向”两个多尺度CNN构建多尺度双向卷积的时空谱融合模型;首先,以两层卷积网络作为特征提取器,提取传统空间降尺度中高分辨率“谱”信息和时空融合降尺度中“时空”信息;其次,将不同来源的信息相互关联,输入超分网络,形成一个包含了原始图像以及辅助输入的结构和语义信息的综合特征映射;最后,通过融合“前向”和“后向”结果的特征映射,通过加权函数分配特征权重,输出最终图像,进一步提升预测遥感参量的时空分辨率和细节。

    一种基于纳米材料的光热效应提高生物基水伏电池产电效能的方法

    公开(公告)号:CN117080633A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311037538.5

    申请日:2023-08-16

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种基于纳米材料的光热效应提高生物基水伏电池产电效能的方法,属于环境微能量利用和新能源开发领域。基于G.sulfurreducens的细胞外还原特性,在厌氧条件下利用氧化石墨烯或氯金酸钠在细胞表面原位合成出还原氧化石墨烯或金纳米颗粒作为光热纳米材料。收集该光热纳米材料与电化学细菌菌体耦联形成的复合生物基材料进行光热增强型水伏电池的制备;通过光激发引起光热材料离子体共振产生的光热效应来增强水伏电池的产电效能。本发明通过光照所引发的光热效应来增强环境湿度条件下水伏电池的产电输出,提升环境微能量的利用效能。所构建的光热效应强化的水伏电池技术在环境微能量利用和新能源开发等领域具有较大的实际应用价值。

    一种In2O3/In2S3光阳极驱动的硝酸盐生物电化学检测传感器以及检测方法

    公开(公告)号:CN118671322A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410699977.0

    申请日:2024-05-31

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种In2O3/In2S3光阳极驱动的硝酸盐生物电化学检测传感器以及检测方法,涉及硝酸盐生物电化学检测方法技术领域,以具有纳米花状结构的In2O3/In2S3异质结作为光阳极激发产生电子,驱动以希瓦氏菌(Shewanella oneidensis MR‑1)作为识别元件构建的生物阴极,从而构建硝酸盐生物电化学检测传感器。将含有硝酸盐的样品加入到生物电化学传感器的反应液中,检测电流值的变化;根据硝酸盐的浓度变化和电流响应值变化之间的线性关系来计算测定样品中硝酸盐的浓度。该检测方法能够达到高的灵敏度和稳定性,且不依赖大型仪器设备,检测成本低、操作简单、准确性高、专一性强。

    一种利用烷烃传感器进化产烃酶生产长链烷烃的方法

    公开(公告)号:CN114107285A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111471306.1

    申请日:2021-12-04

    Abstract: 一种利用烷烃传感器进化产烃酶生产长链烷烃的方法,涉及酶工程酶蛋白定向进化技术领域,利用烷烃诱导型传感器对产烃基因进行进化和筛选,所利用的烷烃传感器是野生型烷烃诱导型启动子的突变子,基于该传感器对产烃基因进行进化和筛选,得到进化后的产烃突变子基因,最后利用该产烃突变子基因发酵生产长链烷烃。本发明首次提出了利用烷烃诱导型传感器对产烃基因进行进化和筛选,所利用的烷烃传感器是野生型烷烃诱导型启动子的突变子,基于该传感器对产烃基因进行进化和筛选,经过四轮的进化筛选,得到进化后的产烃突变子,相较于野生型基因的产烃量,本发明进化后的产烃基因,其发酵后烷烃的产量显著提高。

    一种四环素调控蛋白突变体基因及其在调控基因表达和环境检测中的应用

    公开(公告)号:CN114134160B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202111471309.5

    申请日:2021-12-04

    Abstract: 一种四环素调控蛋白突变体基因及其在调控基因表达和环境检测中的应用,涉及基因工程全菌生物传感器及基因表达调控领域,四环素类抗生素诱导型操纵子基因具有如SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列。该四环素类抗生素诱导型操纵子是野生型四环素调控蛋白TetR的突变子,可直接用于四环素类抗生素诱导型生物传感器的优化构建,用于检测四环素类抗生素含量,检测限高,具有良好的专一性,并且可检测包含四环素在内的八种四环素类抗生素。该四环素类抗生素诱导型操纵子基因还可用于基因表达调控,其对(56)对比文件Stefanie Urlinger et al..Exploringthe sequence space fortetracyclinedependent transcriptionalactivators: Novel mutations yieldexpanded range and sensitivity《.PNAS》.2000,第97卷(第14期),第7963-7968页.

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