一种扇形文心兰无菌条件下授粉及种子培育的方法

    公开(公告)号:CN112616650A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011477279.4

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明涉及花卉栽培及种苗繁殖领域,具体公开了一种扇形文心兰无菌条件下授粉及种子培育的方法,包括以下步骤:扇形文心兰花朵盛开后在无菌条件下对其进行人工授粉,授粉后转入第一培养基培养,直至扇形文心兰子房膨大后转接到第二培养基,继续培养,果实成熟后可获得大量种子。该方法是在无菌条件下通过人工授粉和在培养基内的果实发育过程调控,获得成熟、有胚率高且萌发率高的种子,得到成熟的种子可用于科学研究和种苗生产,对于扇形文心兰种苗生产具有极显著的推动作用。

    基于机器学习辅助的金属氧化物纳米酶快速筛选方法及装置

    公开(公告)号:CN118398115A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410398240.5

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习辅助的金属氧化物纳米酶快速筛选方法及装置,方法包括:收集金属氧化物纳米酶调控作物氧化应激的数据集;利用数据集对筛选模型进行训练,设置筛选模型评估机制,对特征重要性进行评估,探究金属氧化物纳米酶及其对植物氧化应激反应关系,获取训练好的筛选模型;将金属氧化物的相关参数输入训练好的筛选模型进行虚拟筛选,获取具有植物活性氧调节能力的金属氧化物纳米酶的结构式;根据结构式合成金属氧化物纳米酶,并验证金属氧化物纳米酶对作物氧化应激的调控能力。本发明通过引入机器学习对金属氧化物进行虚拟筛选,突破了时间和成本的限制,大大提高了金属氧化物纳米酶设计的准确性和效率。

    基于多模态数据的纳米生物效应跨材料预测方法及装置

    公开(公告)号:CN118298975A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410444764.3

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于多模态数据的纳米生物效应跨材料预测方法及装置,方法包括:构建金属氧化物纳米颗粒影响细胞毒性的数据集;构建跨材料预测模型,并利用数据集训练跨材料预测模型,预测纳米核材料对生物效应的影响;针对预测结果计算模型指标,评估模型在测试集上的整体性能,经过微调和优化后获取训练好的跨材料预测模型;利用训练好的跨材料预测模型进行跨材料预测,将跨材料预测结果和数据集进行重要性分析,获取最优的金属氧化物纳米颗粒参数。本发明深入解析核材料元素性质与纳米生物效应之间的定量关系,实现跨材料纳米生物效应预测,更好地了解纳米材料与生物体的相互作用机制。

    一种骆驼蓬碱噁唑啉类衍生物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105859713B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201610283850.6

    申请日:2016-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种骆驼蓬碱噁唑啉类衍生物及其制备方法和应用。所述骆驼蓬碱噁唑啉类衍生物的结构式如式(I)所示;式(I)中,R1为甲基、苯基、对甲基苯基、对氟苯基、对氯苯基、对溴苯基、对三氟甲基苯基、对甲氧基苯基、3,4,5‑三甲氧基苯基、邻氯苯基、间氯苯基或2‑萘基;R2为巯基、羟基、氨基、乙基、环丙基、苯基、对甲基苯基或对氯苯基。该类化合物不仅对草地贪夜蛾离体细胞系Sf9有显著的细胞毒活性,而且对水稻纹枯病菌具有显著的抑制活性。本发明的骆驼蓬碱类衍生物结构简单,易于合成,合成工艺简单、产品纯度高,适于大规模工业生产,具有很好的应用前景。

    一种骆驼蓬碱噁唑啉类衍生物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105859713A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610283850.6

    申请日:2016-04-29

    CPC classification number: C07D471/04 A01N43/90

    Abstract: 本发明公开了一种骆驼蓬碱噁唑啉类衍生物及其制备方法和应用。所述骆驼蓬碱噁唑啉类衍生物的结构式如式(I)所示;式(I)中,R1为甲基、苯基、对甲基苯基、对氟苯基、对氯苯基、对溴苯基、对三氟甲基苯基、对甲氧基苯基、3,4,5?三甲氧基苯基、邻氯苯基、间氯苯基或2?萘基;R2为巯基、羟基、氨基、乙基、环丙基、苯基、对甲基苯基或对氯苯基。该类化合物不仅对草地贪夜蛾离体细胞系Sf9有显著的细胞毒活性,而且对水稻纹枯病菌具有显著的抑制活性。本发明的骆驼蓬碱类衍生物结构简单,易于合成,合成工艺简单、产品纯度高,适于大规模工业生产,具有很好的应用前景。

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