CRISPR系统抑制剂CP-724714的筛选及其应用

    公开(公告)号:CN119932108A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510111214.4

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明涉及CRISPR系统抑制剂CP‑724714的筛选及其应用。本发明利用双荧光素酶介导SSA报告系统,以突变的萤火虫荧光素酶表征SSA效率,以海肾荧光素酶做内参,可以在多种真核生物中比较方便的检测SSA修复效率,同时得到对应核酸酶的核酸内切酶效率。本发明通过双荧光素酶介导的SSA报告系统高通量筛选,找到能够抑制CRISPR系统的小分子化合物CP‑724714,可以缩短CRISPR工作时间,从而为降低CRISPR脱靶效率提供有效的解决方法,具有广阔的应用前景。

    竹节棉面料及其生产方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119711019A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411974313.7

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开一种竹节棉面料及其生产方法,属于纺织技术领域。该竹节棉面料,经纱为气流纺纯棉21S,纬纱由纬纱甲气流纺纯棉10S竹节和纬纱乙气流纺纯棉10S构成。此外,本发明还提出一种上述竹节棉面料的生产方法,以气流纺纯棉21S纱为原料,依次经过整经工序、浆纱工序、穿筘工序和织造工序生产得到;穿筘工序中,对经纱进行穿筘,采用73.5号筘,按照综丝第104*2+111*2+113*2的顺序进行穿筘,地综穿法1.2.3.4.,2穿入,边综穿法12筘边3入,最后两筘4入。本发明提出的竹节棉面料具有较高的抗拉强度。

    一种果树种植用松土和施肥装置以及方法

    公开(公告)号:CN119698954A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510026519.5

    申请日:2025-01-08

    Inventor: 魏恒

    Abstract: 本发明公开了一种果树种植用松土和施肥装置,属于农业机械设备技术领域;其包括:条沟施肥组件、穴施组件以及全园施肥组件,穴施组件包括可转动的穴钻单元、升降单元以及施肥单元,施肥单元包括储肥筒以及螺旋叶片,螺旋叶片设置于储肥筒中;穴钻单元的中部与螺旋叶片转动连接,升降单元分别与穴钻单元和储肥筒固定连接;穴钻单元正向转动能够于沟道底部钻出穴孔,穴钻单元反向转动能够驱动螺旋叶片相对穴孔定量输出有机肥;全园施肥组件包括可转动的刺辊以及支架,刺辊与支架转动连接;刺辊中空设置形成用于存储速效肥的储料腔,刺辊表面设有多个与储料腔连通的卸料孔。本发明能够对林间土壤进行多层次地松土和施肥。

    一种基于背景语义生成和方位部件替换的图像扩增方法

    公开(公告)号:CN119693725A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510210936.5

    申请日:2025-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于背景语义生成和方位部件替换的图像扩增方法,包括:利用视觉语言模型收集原始图像数据集中每个原始样本的背景信息,并为每个原始样本添加方向标签;通过扩散模型生成保持原始样本的前景不变、背景受背景信息语义控制的多个新生样本;基于部件分割技术对原始样本和新生样本的前景进行部件分割,根据方向标签将新生样本中前景的部件替换为同类别的原始样本中前景的相应部件,得到扩增样本数据集。本发明在保持前景不变的前提下,实现了语义控制的背景生成,结合方向语义与部件级别分割技术,实现细粒度的目标部件替换,使图像混合后结构合理。本发明既能增强样本多样性,又能保持高类别保真度,可极大地提高模型的泛化能力。

    一种波长可调谐电吸收调制激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119581994A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202510119479.9

    申请日:2025-01-24

    Inventor: 姚广峰 付文锋

    Abstract: 本发明公开了一种波长可调谐电吸收调制激光器及其制备方法,该激光器包括:衬底以及依次排列在衬底上的位于同一平面的第一调制器区、第一增益区、光栅区、第二增益区和第二调制器区;第一调制器区和第二调制器区的构成材料中均掺杂有磷离子;第一增益区和第二增益区用于在不同直流电作用下激发多种波长的激光;光栅区用于对所述多种波长进行选模;第一调制器区和第二调制器区作为出光端发射可调谐激光,实现双端激光发射。本发明通过背靠背对两个电吸收调制器和波长可调谐激光器进行集成,共用波长调谐区,实现带宽翻倍。通过一次有源材料和一次无源材料的外延生长,实现三种禁带宽度材料的集成,简化了制作工艺并提高了器件性能。

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