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公开(公告)号:CN118373886B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202410537329.5
申请日:2024-04-30
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明提供一种耐蛋白酶水解的抗菌脂肽CFH及其制备方法和应用,属于生物工程领域,其氨基酸序列为C14‑(FHHFHHH)3‑(Dab)6;本发明通过肉豆蔻酸为抗菌脂肽提供自组装驱动力,模板多肽为抗菌脂肽提供杀灭病原体的疏水力,Dab为抗菌脂肽提供吸附病原体膜的正电荷并避免被胰蛋白酶识别,制出一条高稳定抗菌脂肽CFH。本发明的抗菌脂肽CFH在胰蛋白酶、糜蛋白酶、人工胃液和人工肠液存在下对猪副伤寒沙门氏菌具有高效杀菌活性,同时对人血红细胞没有毒性,使其具备成为饲用抗生素替代物的潜力。
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公开(公告)号:CN119241663A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411571921.3
申请日:2024-11-06
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明公开一种抗酶解的抗菌肽FRL及其制备方法和应用,属于生物工程领域,该抗菌肽FRL的序列如SEQ ID No.1所示。该抗菌肽FRL表现出窄谱抑菌作用,可以有效抑制革兰氏阴性细菌,具有在治疗革兰氏阴性菌感染性疾病药物中应用的潜力。该抗菌肽具有很低的溶血活性和真核细胞毒性。该抗菌肽在128μmol/L浓度下未能引起10%的红细胞溶血以及小鼠巨噬细胞RAW264.7的存活率达到80%以上。该抗菌肽在pH=5、37℃条件下对胰蛋白酶、胃蛋白酶、糜蛋白酶、蛋白酶K(0.4mg/mL;0.5h)表现出较好的稳定性。综上所述,抗菌肽FRL具有成为抗生素替代物的发展潜力。
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公开(公告)号:CN117423342A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311415297.3
申请日:2023-10-27
Applicant: 东北农业大学
IPC: G10L17/02 , G10L17/04 , G10L17/18 , G10L17/26 , H04L67/125
Abstract: 本发明公开了一种基于边缘计算的猪只异常状态监测方法及系统,涉及语音信号处理技术领域,包括:数据采集与处理模块、边缘计算网关、云服务器和客户端,数据采集与处理模块包括麦克风阵列、数字信号处理模块、功率放大模块、电源模块和通信模块;通过麦克风阵列获取、存储猪舍内采集的音频数据,音频数据经过数据处理模块处理后,通过通信模块传输至边缘计算网关,边缘计算网关对猪舍内的异常声音进行识别与定位,将结果发送至云服务器,云服务器对数据进行存储并建立生猪异常状态预警模型,将预警信息发送至手机或电脑客户端。本发明实现了对猪舍内猪只异常的准确监测、定位以及预警。
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公开(公告)号:CN116693621A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310187436.5
申请日:2023-03-02
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明提供一种抑制革兰氏阴性菌的窄谱抗菌肽PC及其制备方法和应用,属于农业畜牧兽医应用领域,其序列如SEQ ID No.1所示;以(RP)3WW(RP)3为基本单元,精氨酸R为抗菌肽提供靶向革兰氏阴性菌的正电荷,色氨酸W为抗菌肽提供杀灭病原体的疏水力,脯氨酸P阻止抗菌肽与革兰氏阳性菌相互作用,提高对革兰氏阴性菌的选择性,将PR串联重复三次;将序列CTKSIPPIC引入到抗菌肽序列中,提高空间位阻,降低抗菌肽破坏革兰氏阳性菌的能力,抗菌肽命名为PC。本发明的窄谱抗菌肽PC对革兰氏阴性菌具有较高的抑菌活性,而对革兰氏阳性菌无抑菌活性,而且对人血红细胞没有毒性,具备成为饲用窄谱抗生素替代物的潜力。
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公开(公告)号:CN115457966B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211128776.2
申请日:2022-09-16
Applicant: 东北农业大学
IPC: G10L17/26 , G10L17/04 , G10L17/14 , G06F18/241 , G06F18/25
Abstract: 本申请公开了基于改进DS证据理论多分类器融合的猪咳嗽声识别方法,步骤包括:收集猪舍内生猪的声音片段,获得语料库;基于语料库,得到训练集和测试集,提取训练集和测试集中的多个声学特征;将训练集中的多个声学特征输入至若干基分类器中,输出得到若干基分类器性能评价指标;根据基分类器性能评价指标,筛选基分类器,得到优选基分类器;利用训练集训练优选基分类器,完成目标训练模型;将测试集输入目标训练模型,并采用改进的DS证据理论对优选基分类器的输出结果进行融合,完成猪咳嗽声音识别。本申请采用距离融合对DS融合进行改进,解决DS融合方法靠近决策边界部分数据分类不可靠的问题,可显著提高生猪咳嗽声音识别精度。
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公开(公告)号:CN115925990A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211182643.3
申请日:2022-09-27
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明公开一种衍生自猪导管素抗菌肽及其制备方法和应用,属于农业畜牧兽医应用领域,其序列如SEQ ID No.1所示,制备方法:通过在猪导管素Tritrpticin的氮端用GGG片段连接QRQEQR序列,得到杂合多肽RET,用固相化学合成法合成该多肽RET;进一步的,提供该抗菌肽在制备治疗革兰氏阳性菌或/和革兰氏阴性菌感染性疾病的药物中的应用;该抗菌肽具有较低的溶血活性和真核细胞毒性,该抗菌肽在128μmol/L浓度下未能引起10%的红细胞溶血;猪小肠上皮细胞IPEC‑J2在64μmol/L肽浓度下的存活率达到80%以上,综上,抗菌肽RET具有成为抗生素替代物的发展潜力。
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公开(公告)号:CN111423501A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010234847.1
申请日:2020-03-30
Applicant: 东北农业大学
IPC: C07K14/435 , A61K38/17 , A61P31/04
Abstract: 本发明提供一种衍生自蝎毒的抗菌肽及制备方法和应用。抗菌肽RLL,其序列如SEQ ID No.1所示。通过截取蝎毒素的中间的14个氨基酸获得的一条肽RSN,再将肽RSN中的带负电的天冬氨酸替换成带正电荷的精氨酸。然后将肽链中的丝氨酸、甘氨酸和天冬酰胺替换成亮氨酸,得到抗菌肽RLL;具有很低的溶血活性和真核细胞毒性,该抗菌肽在128μmol/L浓度下未能引起10%的红细胞溶血以及小鼠巨噬细胞RAW 264.7的存活率达到80%以上,其成为抗生素替代物的发展潜力。
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公开(公告)号:CN109549020A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201910039783.7
申请日:2016-01-05
Applicant: 东北农业大学
CPC classification number: Y02P60/877 , A23K50/75 , A23K10/12 , A23K10/30 , A23K10/37 , A23K20/26 , A23K20/30 , A23Y2220/03
Abstract: 本发明涉及一种缓解鸡锰中毒症状的饲料的制备方法及使用方法。制备方法包括以下步骤:将蓝藻超声破碎,得到蓝藻破碎液;向蓝藻破碎液中添加终浓度为50g/L氯化锰溶液,在厌氧条件发酵,得到蓝藻发酵液;将嗜酸乳杆菌粉末置于MRS液体培养基中进行活化,得到活化液;制备蓝藻发酵混合液;向蓝藻发酵混合液中接入活化液,制得发酵液;将发酵液与玉米、小米、高粱、豆饼混合均匀;所述发酵液、玉米、小米、高粱、豆饼的质量比为35∶30∶10∶14∶11,获得饲料。本发明所述的饲料一方面可以充足的保证鸡等家禽动物生长所需的锰元素;另一方面,可以缓解鸡锰中毒症状,显著提高鸡的生长速度降低由锰中毒引起的死亡率。
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公开(公告)号:CN104650208B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201510043726.8
申请日:2015-01-22
Applicant: 东北农业大学
IPC: C07K14/465 , C07K1/20 , C07K1/04 , A61K38/17 , A61P31/04
Abstract: 本发明提供一种鸡源抗菌肽的衍生肽及其制备方法和应用。该衍生肽,序列如SEQ No.1所示。本发明截取鸡源AvBD4前导肽的20个氨基酸,分别用带电荷氨基酸赖氨酸替代前导肽第5位的半胱氨酸,第6、7、12位的苯丙氨酸,同时将抗菌肽的羧基末端酰胺化,增加一个正电荷用以提高抗菌肽的稳定性。采用固相化学合成法获得MGW21粗品;使用反相高效液相色谱和电喷射质谱法对合成的多肽进行纯化和鉴定。该抗菌肽在制备治疗革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌感染性疾病药物中的应用。该抗菌肽两亲性好,与抗生素和Melittin相比,其抑菌活性高,而细胞毒性低。
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公开(公告)号:CN106366162A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611064519.1
申请日:2016-11-28
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明涉及一种高效α螺旋抗菌肽GV及其制备方法和应用。抗菌肽GV是一种高细胞选择性的抗菌肽,它达到了抗菌肽的抗菌活性和细胞毒性的最佳结合点。其序列如序列表SEQ ID No.1所示,制备方法如下:1)根据α-螺旋肽GRX2RX3RX2RG,X=V,为模板设计得到全新抗菌肽GV;2)采用固相化学合成法,通过多肽合成仪合成多肽粗品;将合成的多肽使用反相高效液相色谱进行纯化,并利用电喷射质谱法对合成的多肽进行鉴定,完成多肽的制备。本发明所得到的抗菌肽GV具有较强的抑菌活性和较弱的溶血活性,治疗指数最高,具有很大的发展潜力。
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