-
公开(公告)号:CN116124836A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211590679.5
申请日:2022-12-12
Applicant: 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 , 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种裂缝检测方法、装置、计算机设备、存储介质和程序产品。方法包括:先获取相机采集的待检测衬砌区段的第一图像,并根据第一图像得到待检测衬砌区段的初始裂缝信息;然后获取热成像装置对初始裂缝信息对应的裂缝区域的热分布图像;最后根据热分布图像,从初始裂缝信息对应的裂缝区域中确定真实裂缝区域。采用本方法能够确保获得所有可能的裂缝,样本充足,能够避免漏检问题,处理效果直观可见,能够避免误检问题,可靠性高。
-
公开(公告)号:CN105566470A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610056139.7
申请日:2016-01-27
Applicant: 清华大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , A01H5/00
CPC classification number: Y02A40/135 , C07K14/415 , C12N15/8273
Abstract: 本发明公开了一种通过下调PAB2和PAB8提高植物对NaCl耐受性的方法。本发明具体提供了蛋白质1和蛋白质2作为靶标在如下任一中的应用:a1)提高植物的耐盐性;a2)选育耐盐性提高的植物品种;所述蛋白质1为PAB2蛋白;所述蛋白质2为PAB8蛋白。本发明研究发现,从拟南芥生物研究中心获得的PAB2和PAB8基因双敲除突变体对NaCl耐受性增强;因此,可利用PAB2和PAB8调节植物对NaCl的耐受性。另外,也可通过基因工程手段(RNAi技术)获得PAB2和PAB8低表达、耐盐转基因作物。本发明符合可持续农业发展需求,对于研究植物耐受NaCl的分子机制、改良遗传特性,培育高效耐盐新品种等方面具有重要的实用价值和市场前景。
-
公开(公告)号:CN105481959A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610055502.3
申请日:2016-01-27
Applicant: 清华大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , A01H5/00
CPC classification number: C07K14/415 , C12N15/8273
Abstract: 本发明公开了一种通过下调PAB2和PAB4提高植物对NaCl耐受性的方法。本发明具体提供了蛋白质1和蛋白质2作为靶标在如下任一中的应用:a1)提高植物的耐盐性;a2)选育耐盐性提高的植物品种;所述蛋白质1为PAB2蛋白;所述蛋白质2为PAB4蛋白。本发明研究发现,从拟南芥生物研究中心获得的PAB2和PAB4基因双敲除突变体对NaCl耐受性增强;因此,可利用PAB2和PAB4调节植物对NaCl的耐受性。另外,也可通过基因工程手段(RNAi技术)获得PAB2和PAB4低表达、耐盐转基因作物。本发明符合可持续农业发展需求,对于研究植物耐受NaCl的分子机制、改良遗传特性,培育高效耐盐新品种等方面具有重要的实用价值和市场前景。
-
公开(公告)号:CN105481959B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610055502.3
申请日:2016-01-27
Applicant: 清华大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , A01H5/00 , A01H6/20
Abstract: 本发明公开了一种通过下调PAB2和PAB4提高植物对NaCl耐受性的方法。本发明具体提供了蛋白质1和蛋白质2作为靶标在如下任一中的应用:a1)提高植物的耐盐性;a2)选育耐盐性提高的植物品种;所述蛋白质1为PAB2蛋白;所述蛋白质2为PAB4蛋白。本发明研究发现,从拟南芥生物研究中心获得的PAB2和PAB4基因双敲除突变体对NaCl耐受性增强;因此,可利用PAB2和PAB4调节植物对NaCl的耐受性。另外,也可通过基因工程手段(RNAi技术)获得PAB2和PAB4低表达、耐盐转基因作物。本发明符合可持续农业发展需求,对于研究植物耐受NaCl的分子机制、改良遗传特性,培育高效耐盐新品种等方面具有重要的实用价值和市场前景。
-
公开(公告)号:CN105566470B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610056139.7
申请日:2016-01-27
Applicant: 清华大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , A01H5/00 , A01H6/20
Abstract: 本发明公开了一种通过下调PAB2和PAB8提高植物对NaCl耐受性的方法。本发明具体提供了蛋白质1和蛋白质2作为靶标在如下任一中的应用:a1)提高植物的耐盐性;a2)选育耐盐性提高的植物品种;所述蛋白质1为PAB2蛋白;所述蛋白质2为PAB8蛋白。本发明研究发现,从拟南芥生物研究中心获得的PAB2和PAB8基因双敲除突变体对NaCl耐受性增强;因此,可利用PAB2和PAB8调节植物对NaCl的耐受性。另外,也可通过基因工程手段(RNAi技术)获得PAB2和PAB8低表达、耐盐转基因作物。本发明符合可持续农业发展需求,对于研究植物耐受NaCl的分子机制、改良遗传特性,培育高效耐盐新品种等方面具有重要的实用价值和市场前景。
-
-
-
-