一种基于深度学习算法预测pre-mRNA剪切的方法及系统

    公开(公告)号:CN119181423A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411049190.6

    申请日:2024-08-01

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本申请涉及RNA剪切与深度学习技术领域,具体而言,涉及一种基于深度学习算法预测pre‑mRNA剪切的方法及系统,一定程度上可以解决现有方法,对于隐性的非经典的剪切位点预测能力较弱,在真实数据集上的准确率并不理想,预测速度较慢的问题。方法包括:基于公共数据库及RNA‑seq测序数据集,获取pre‑mRNA序列数据,同时标定pre‑mRNA序列数据中的剪切位点及非剪切位点;对pre‑mRNA序列数据进行预处理,得到生成模型所需的数据集,数据集包括训练集、验证集及测试集;搭建卷积神经网络与自注意力机制结合的神经网络模型,并使用训练集及验证集训练神经网络模型,得到最优神经网络模型;采用最优神经网络模型对测试集进行三分类预测,得到供/受体剪切位点及非剪切位点的概率。

    一种混凝型胶质气泡的制备方法及制备装置

    公开(公告)号:CN106673104B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201710014055.1

    申请日:2017-01-09

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种混凝型胶质气泡的制备方法,包括以下步骤:将两性表面活性剂与混凝剂混合,得到气泡发生液;向得到的气泡发生液中通入空气,在搅拌速率为5000~8000rpm的条件下进行搅拌,得到混凝型胶质气泡。同时,本发明提供了制备所述混凝型胶质气泡的装置。本发明提供的技术方案中,气泡发生液具有较高的临界胶束浓度,可达122~307mg/L。采用本发明提供的方法制备得到的混凝型胶质气泡的生命周期(排液时间)长,为142~200s;气含量高,为53~55%;混凝型胶质气泡平均直径小,为35~45μm。这能够保证混凝型胶质气泡在进行气浮分离的连续过程中保持性质稳定,提高对污水的处理效果。

    一种混凝型胶质气泡的制备方法及制备装置

    公开(公告)号:CN106673104A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710014055.1

    申请日:2017-01-09

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种混凝型胶质气泡的制备方法,包括以下步骤:将两性表面活性剂与混凝剂混合,得到气泡发生液;向得到的气泡发生液中通入空气,在搅拌速率为5000~8000rpm的条件下进行搅拌,得到混凝型胶质气泡。同时,本发明提供了制备所述混凝型胶质气泡的装置。本发明提供的技术方案中,气泡发生液具有较高的临界胶束浓度,可达122~307mg/L。采用本发明提供的方法制备得到的混凝型胶质气泡的生命周期(排液时间)长,为142~200s;气含量高,为53~55%;混凝型胶质气泡平均直径小,为35~45μm。这能够保证混凝型胶质气泡在进行气浮分离的连续过程中保持性质稳定,提高对污水的处理效果。

    一体化便携式净水器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102344186B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201010244409.X

    申请日:2010-08-03

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一体化便携式净水器,净水器壳体(19)内设置进水管路(1)、膜组件(7)、排污管路(8)、产水管路(12)及反洗管路(13),膜组件(7)为柱状结构,内部设有超滤膜,顶部设置排污口,侧面的上部设置产水口,侧面的下部设置反洗口,底部设置进水口,进水管路(1)与进水口连接,排污管路(8)与排污口连接,产水管路(12)与产水口连接,反洗管路(13)与反洗口连接。与现有技术相比,本发明产水量大,水质稳定可靠,符合饮用水水质要求,且设备抗冲击负荷能力强,适用于一定人数的团体集体野外活动的饮用水需求,另外抗污染能力强,膜组件更换方便,集成化程度高,占地面积小,空间利用率合理。

    一体化便携式净水器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102344186A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201010244409.X

    申请日:2010-08-03

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一体化便携式净水器,净水器壳体(19)内设置进水管路(1)、膜组件(7)、排污管路(8)、产水管路(12)及反洗管路(13),膜组件(7)为柱状结构,内部设有超滤膜,顶部设置排污口,侧面的上部设置产水口,侧面的下部设置反洗口,底部设置进水口,进水管路(1)与进水口连接,排污管路(8)与排污口连接,产水管路(12)与产水口连接,反洗管路(13)与反洗口连接。与现有技术相比,本发明产水量大,水质稳定可靠,符合饮用水水质要求,且设备抗冲击负荷能力强,适用于一定人数的团体集体野外活动的饮用水需求,另外抗污染能力强,膜组件更换方便,集成化程度高,占地面积小,空间利用率合理。

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