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公开(公告)号:CN113718051A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111009797.8
申请日:2021-08-30
Applicant: 扬州大学
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/686 , C12Q1/04 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种桃枝枯病菌的特异性PCR检测方法。采用特异性PCR引物组对该病菌特异性基因进行PCR扩增,反应体系包括:特异性PCR引物组、Green Taq Mix、菌丝基因组DNA、ddH2O;反应产物进行凝胶电泳分析,得到510bp目的片段为阳性,为桃枝枯病菌桃拟茎点霉(P.amygdali)。本发明所提供的桃枝枯病菌的特异性PCR鉴定方法,可以作为一种区别桃枝枯病菌及其属内、属外其他真菌的有效手段,优点在于快速、准确、灵敏、操作简便,具有非常高的实用价值。
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公开(公告)号:CN112646914B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011565150.9
申请日:2020-12-25
Applicant: 扬州大学
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/6844 , C12Q1/04 , C12N15/11
Abstract: 本发明属于植物病害防治技术领域,公开了一种用于检测桃枝枯病菌的环介导等温扩增(LAMP)的引物组及其快速检测的方法和试剂盒。引物组合包括一对外引物F3、B3和一对内引物FIP、BIP。本发明还同时公开了一种用于检测桃枝枯病菌的环介导等温扩增试剂盒,除了包含上述引物组合物之外,还有10×Thermopol Buffer、dNTPs、MgSO4、甜菜碱、Bst DNA聚合酶。本发明以MTEF1基因保守区片段序列设计LAMP引物,并进行快速分子检测体系和反应条件的优化,能对桃枝枯病菌进行LAMP检测,反应过程简便、检测周期短。特异性强、灵敏度高,可用于肉眼观察检测结果,具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113718051B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111009797.8
申请日:2021-08-30
Applicant: 扬州大学
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/686 , C12Q1/04 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种桃枝枯病菌的特异性PCR检测方法。采用特异性PCR引物组对该病菌特异性基因进行PCR扩增,反应体系包括:特异性PCR引物组、Green Taq Mix、菌丝基因组DNA、ddH2O;反应产物进行凝胶电泳分析,得到510bp目的片段为阳性,为桃枝枯病菌桃拟茎点霉(P.amygdali)。本发明所提供的桃枝枯病菌的特异性PCR鉴定方法,可以作为一种区别桃枝枯病菌及其属内、属外其他真菌的有效手段,优点在于快速、准确、灵敏、操作简便,具有非常高的实用价值。
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公开(公告)号:CN112646914A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011565150.9
申请日:2020-12-25
Applicant: 扬州大学
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/6844 , C12Q1/04 , C12N15/11
Abstract: 本发明属于植物病害防治技术领域,公开了一种用于检测桃枝枯病菌的环介导等温扩增(LAMP)的引物组及其快速检测的方法和试剂盒。引物组合包括一对外引物F3、B3和一对内引物FIP、BIP。本发明还同时公开了一种用于检测桃枝枯病菌的环介导等温扩增试剂盒,除了包含上述引物组合物之外,还有10×Thermopol Buffer、dNTPs、MgSO4、甜菜碱、Bst DNA聚合酶。本发明以MTEF1基因保守区片段序列设计LAMP引物,并进行快速分子检测体系和反应条件的优化,能对桃枝枯病菌进行LAMP检测,反应过程简便、检测周期短。特异性强、灵敏度高,可用于肉眼观察检测结果,具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN110512176B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201910902137.9
申请日:2019-09-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种复合式电梯滚轮表面真空镀膜装置及其使用方法,属于机械加工中金属材料表面防锈处理技术领域,装置结构新颖,使用原理清晰,通过该装置,在真空状态下X轴、Z轴方向可以同时高速旋转,将液态防锈金属材料在高速旋转合成形成的运动轨迹方向延展、拉伸,液态金属材料以曲线状交织覆盖在一种复合式电梯滚轮表面,解决了以往真空表面镀膜只能以直线状覆盖在一种复合式电梯滚轮表面,其强度和防锈能力差的不足,本发明通过交织覆盖可使金属材料不易产生松动和脱落,能够起到很好的防锈作用,通过本使用本装置对滚轮镀膜加工,可提高滚轮表面的力学性能,延长滚轮的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119720828A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411479883.9
申请日:2024-10-23
Applicant: 苏州科技大学 , 河海大学 , 南昌市水利综合服务中心 , 江西省赣抚尾闾整治有限公司 , 扬州大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N20/00 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种水工程调度径流智能模拟方法,包括:边缘分布函数拟合:运用矩法计算均值、离散系数和偏态系数,采用P‑Ⅲ型曲线构建日径流频率曲线;智慧知识集构建:利用时间序列模型建立混合Copula集中各参数智慧知识集,使用合作搜索算法,以理论分布与经验分布赤池信息准则最小为目标,率定智慧知识集参数;日径流模拟:基于贝叶斯法则建立混合条件Copula集,采用拉丁超立方抽样生成长序列日径流。本发明方法降低混合Copula进行日径流模拟难度,减少参数数目,提高混合Copula拟合精度,加快混合Copula集构建速度,为流域管理提供了有价值的技术工具。
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公开(公告)号:CN118828250B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410863005.0
申请日:2024-06-28
Applicant: 扬州大学
IPC: H04Q9/00 , G08B31/00 , G06F18/213 , G06F18/22
Abstract: 本发明公开了一种结合5G通讯技术的水利工程智能监测方法,涉及智能通信技术领域,包括读取用户的基础监测需求特征,进行监测点的分布寻优,构建N个特征监测点;配置5G通信基站,并根据N个特征监测点的位置数据执行5G通信基站的基站布设;通过5G通信基站对应特征监测点的信号交互,执行信号交互验证,生成通信质量验证结果;通过通信质量验证结果和通信协同进行协同信号采集,进行信号增强处理,生成水利工程的关键数据集;获取环境数据集,将环境数据集和关键数据集输入至适配分析网络执行异常分析,生成异常预警。本发明能够实时地检测异常情况,并及时发出预警,提高了监测的效率和准确性,保障了水利工程的安全运行。
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公开(公告)号:CN118828250A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410863005.0
申请日:2024-06-28
Applicant: 扬州大学
IPC: H04Q9/00 , G08B31/00 , G06F18/213 , G06F18/22
Abstract: 本发明公开了一种结合5G通讯技术的水利工程智能监测方法,涉及智能通信技术领域,包括读取用户的基础监测需求特征,进行监测点的分布寻优,构建N个特征监测点;配置5G通信基站,并根据N个特征监测点的位置数据执行5G通信基站的基站布设;通过5G通信基站对应特征监测点的信号交互,执行信号交互验证,生成通信质量验证结果;通过通信质量验证结果和通信协同进行协同信号采集,进行信号增强处理,生成水利工程的关键数据集;获取环境数据集,将环境数据集和关键数据集输入至适配分析网络执行异常分析,生成异常预警。本发明能够实时地检测异常情况,并及时发出预警,提高了监测的效率和准确性,保障了水利工程的安全运行。
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公开(公告)号:CN110512176A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910902137.9
申请日:2019-09-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种复合式电梯滚轮表面真空镀膜装置及其使用方法,属于机械加工中金属材料表面防锈处理技术领域,装置结构新颖,使用原理清晰,通过该装置,在真空状态下X轴、Z轴方向可以同时高速旋转,将液态防锈金属材料在高速旋转合成形成的运动轨迹方向延展、拉伸,液态金属材料以曲线状交织覆盖在一种复合式电梯滚轮表面,解决了以往真空表面镀膜只能以直线状覆盖在一种复合式电梯滚轮表面,其强度和防锈能力差的不足,本发明通过交织覆盖可使金属材料不易产生松动和脱落,能够起到很好的防锈作用,通过本使用本装置对滚轮镀膜加工,可提高滚轮表面的力学性能,延长滚轮的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118839845A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410882543.4
申请日:2024-07-03
Applicant: 扬州大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06V10/762 , G06T7/00 , G06N3/04 , G06N3/08 , G01N33/18
Abstract: 本发明公开了水利工程的智能巡检分析方法及系统,方法包括:采集区域内水面图像;对区域内水面图像进行分区处理,得到水域分区结果;遍历水域分区结果进行次级水域分析,获得水域分区采样点;遍历水域分区采样点进行采样,获得水域采样结果;对水域采样结果进行水质检测,获得污染物类型集;基于污染物类型集,结合水库部署位置进行污染回溯,生成可疑污染源;依据污染物类型集对可疑污染源进行巡检排查。本发明对水面图像进行分区及灰度分析,并通过机器学习的方式建立水面基准灰度模型,提高对水库或水域表面光照强度和探测时间参数处理的精确度,以便更准确地评估和理解水质状况提高了水质监测的效率,保障了智能巡检方案设置的合理性。
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