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公开(公告)号:CN119390679A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411521457.7
申请日:2024-10-29
Applicant: 东北农业大学
IPC: C07D333/38 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种识别铝离子和/或pH值的双功能荧光分子探针及其制备方法和应用。可通过二氰基异佛尔酮为荧光基团与2‑噻吩甲酰肼发生反应制成所述希夫碱双功能荧光分子探针。本发明的探针可通过紫外、荧光光谱的改变以及溶液颜色的变化实现对铝离子和/或pH的的双通道传感检测,可进行实时定性及定量的目视比色法检测。本发明还涉及所述分子探针在活体细胞和活体斑马鱼中对铝离子和/或pH传感检测的应用。本发明所述的荧光分子探针合成原料易得、特异性好,对识别离子的选择性好、其他竞争离子的抗干扰能力强、快速响应、检测限低等优点。本发明通过紫外和荧光光谱展以及颜色得变化展示对铝离子的定量检测和对不同pH值得响应。
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公开(公告)号:CN118844581A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410923692.0
申请日:2024-07-10
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本申请公开了一种高品质无蒸煮异味的四喜丸子软罐头及其制备方法,其中软罐头由如下重量份数的各组分组成:猪肉1000~3000份、冰水混合物1500~2000份、淀粉400~600份、香辛料70~100份、酱油100~200份、料酒70~100份、食用盐20~60份、白糖30~50份、复合磷酸盐10~20份、复合防腐剂6~10份;其中所述复合防腐剂包括Nisin、ε‑PL聚赖氨酸盐酸盐、脱氢乙酸钠中的至少一种。本申请对高温灭菌法进行改进:热杀菌提高了产品微生物安全性和WOF程度,95℃杀菌30min处理组微生物安全性较高,脂质氧化和WOF程度较低,总体可接受性最高,同时,在复配防腐剂的基础上引入芽孢萌发技术,能够有效延长软罐头的保质期限。
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公开(公告)号:CN116996165A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311111117.2
申请日:2023-08-30
Applicant: 东北农业大学
IPC: H04L1/00 , H04B17/336 , H04B17/318 , H04W4/80
Abstract: 本发明一种面向移动场景的LoRaWAN自适应数据速率调节方法,涉及低功耗广域网技术领域,为解决现有自适应数据速率调节方法,对数据速率的调节具有滞后性、易产生较大误差,不能灵活地设置调制参数的问题。包括:接收移动LoRa终端发送的上行帧;根据移动LoRa终端的运动速度v,构建其与最大速度的线性关系,确定帧数N;采集最近N帧的SNR、RSSI值;统计分析SNR、RSSI的最小值;根据RSSI计算移动LoRa终端与LoRa网关的距离变化;根据LoRa终端与LoRa网关距离及LoRa终端的运动速度v,动态计算LoRaWAN网络的网络裕量margin_db;得出数据速率调节所需的SNRreq、RSSIreq;遍历满足SNRreq和RSSIreq的所有[SF,BW],选取空中飞行时间最小的[SF,BW],将移动LoRa终端与LoRa网关通信进行切换,根据节点的运动状态,动态确定最优网关。
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公开(公告)号:CN116224870A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310188596.1
申请日:2023-03-02
Applicant: 东北农业大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种基于多网络融合和植物光合作用反馈的智慧种植环境控制系统及方法,属于植物工厂的环境调控技术领域。为解决反馈控制将环境参数控制保持在某一个精确的点上,高精度的控制策略伴随着高能耗,且高精度的环境控制并不适用温室环境控制的问题。本发明系统包括:多协议无线网络、植物光合作用反馈控制子系统和环境监测与调控子系统;环境监测与调控子系统用于温室环境的监测与控制;植物光合作用反馈控制子系统用于根据温室环境信息数据反馈控制温室环境,使环境参数达到满足作物生长的最适条件,最大程度上节约电能。多协议无线网络包括主节点及ZigBee、LoRa以及Cat 1三种双向通信无线网络,通过混合组网的形式使网络更加灵活、扩展性更强。
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公开(公告)号:CN115850770A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211608639.9
申请日:2022-12-14
Applicant: 东北农业大学
IPC: C08J7/04 , C08L5/04 , C08L1/04 , C08K5/1545 , C09D183/04 , C09D191/06 , G01N21/78
Abstract: 本发明属于食品智能指示型包装领域,涉及一种低花青素泄露的海藻酸钠/纤维素纳米晶体/蜂蜡基疏水性指示膜的制备方法。步骤为:制备海藻酸钠/黑豆皮花青素/纤维素纳米晶体成膜溶液;将成膜溶液干燥得到纳米智能指示膜;配制蜂蜡疏水溶液;将疏水溶液覆盖到纳米智能指示膜表面形成疏水层,得到疏水性纳米智能指示膜。本发明所使用的原材料均为天然来源,绿色环保,安全;利用纤维素纳米晶体的分子络合性质和蜂蜡的水阻隔性质,实现了低花青素泄漏量和高疏水稳定性,确保了智能指示膜在实际应用中良好的指示效果,延长了智能指示膜的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114557378B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210215838.7
申请日:2022-03-07
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明涉及肉制品加工设备领域,尤其涉及一种肉制品冻肉切卷收集设备,包括机架,机架上方设有切料机构,切料机构一侧设有滑料板,滑料板远离切料机构的一侧设有装袋机构,滑料板、装袋机构之间设有阻挡结构,切料机构另一侧设有上料机构,上料机构远离切料机构的一侧设有存料机构,上料机构底部与存料机构连通;切料机构用于切割冻肉,存料机构用于存放冻肉,并将冻肉送至上料机构,上料机构用于将冻肉送至切料机构,装袋机构用于将切料机构切割后的冻肉装袋。本发明可以实现自动上料切肉卷的功能,同时可以实现自动将肉卷装袋的功能,方便冻肉的切卷作业。
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公开(公告)号:CN111286469A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811503743.5
申请日:2018-12-10
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明公开了一种副干酪乳杆菌冻干菌粉的制备方法,属于益生菌发酵剂技术领域。该方法是收集副干酪乳杆菌的菌体,然后与冻干保护剂混合;冻干保护剂由脱脂奶粉,蔗糖,聚乙烯吡咯烷酮,谷胱甘肽和水制备而成;然后将菌体和冻干保护剂的混合溶液平铺在冻干器皿中进行预冻处理,待冻结完全后将预冻好的样品进行真空冷冻干燥处理。本发明制备方法所制得的副干酪乳杆菌的冻干菌粉中菌体的存活因子达0.998±0.001,活菌数为2.35×1011cfu/g,活菌数含量高。为副干酪乳杆菌产品的开发及其在乳制品、食品、医药等方面提供了必要的技术支持。
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公开(公告)号:CN110846734A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911142114.9
申请日:2019-11-20
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明公开了一种冷鲜肉气调托盘包装的抑菌吸水垫及其制备方法,该方法包括以下步骤:将丁香油乙醇溶液加入到聚乙烯醇和柠檬酸的混合溶液中,搅拌均匀后通过静电纺丝技术制备出聚乙烯醇基抑菌纳米纤维垫,之后对聚乙烯醇纳米纤维垫进行加热处理从而得到疏水性的聚乙烯醇基抑菌纳米纤维垫。根据本发明制备的纳米纤维垫具有较高的吸水性和抗菌性,其功能性优于目前现有的冷鲜肉吸水垫,这为食品活性包装提供了新的思路。此外,聚乙烯醇可完全降解,是一种环境友好型包装材料,符合绿色生态的发展趋势。本发明制备的疏水性聚乙烯醇基抑菌食品吸水垫可用在生鲜肉的包装盒中,不仅能提高冷鲜肉的感官特性还可以起到延长货架期的作用。
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公开(公告)号:CN110129996A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910448516.5
申请日:2019-05-28
Applicant: 东北农业大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382
Abstract: 本发明涉及复合纳米纤维膜制备领域,具体涉及一种壳聚糖-普鲁兰多糖静电纺丝复合纳米纤维膜的制备方法。所述制备方法为:分别将壳聚糖和普鲁兰多糖溶解于乙酸水溶液中,搅拌得到透明溶液;将普鲁兰多糖与壳聚糖溶液以一定比例混合,搅拌得到纺丝溶液;于常温常压环境下,利用静电纺丝设备对纺丝液实施静电纺丝,得到纳米纤维膜。本发明主要利用普鲁兰多糖的助纺能力,克服了壳聚糖不易纺丝的缺点,制备了具有良好生物相容性和热稳定性的天然可食用多糖纳米纤维膜,制备方法简便且操作简单。
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公开(公告)号:CN117032360A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311121230.9
申请日:2023-09-01
Applicant: 东北农业大学
IPC: G05D27/02
Abstract: 本发明一种基于光合模拟和光谱叠加的植物工厂光环境调控系统,涉及智慧农业技术领域,为解决现有光环境调控系统忽略光合作用光诱导阶段对光合速率的影响,以及未考虑光合作用暗反应阶段中不同环境条件下的Pnmax及光饱和点的差异性的问题。本发明系统包括:数据采集模块、控制模块、全光谱光源调控模块、执行模块、监测模块及供能模块;控制模块采用两阶段控制策略,光诱导阶段,通过调控光合有效辐射强度和光照时间,控制Fv/Fm及气孔导度均达到正常值;光合作用暗反应促进阶段,通过构建调控模型,基于采集到的CO2浓度、温度和光合有效辐射强度以及达到的气孔导度正常值,计算净光合速率,求解最大净光合速率、光饱和点及暗呼吸速率。
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