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公开(公告)号:CN119307350A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411477979.1
申请日:2024-10-22
Applicant: 广东工业大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
Abstract: 本发明提供一种高压环境深海微生物在线富集及自动分选装置和方法,通过模拟深海的高压和特殊温度环境进行多级富集,同时基于富集装置内在线观测的环境指标变化,自动判断微生物传代的最佳时间点并转移培养物至下一级富集装置,从而有效解决了高压环境中微生物富集难以在最佳时间点转移、人为操作复杂等问题,提高了深海微生物单一物种获取的前期富集效率;另外,本发明通过在高压环境的培养基中进行富集物自动划线分离、自动二次分选以及自动转移特定单菌落至纯培养釜,从而解决了现有高压分选技术存在的单菌落重叠且分离度低、人为操作复杂以及高压环境自动二次分选难等难题,大大提高了高压环境深海微生物分选的效率。
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公开(公告)号:CN119086205A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411192030.7
申请日:2024-08-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: G01N1/28 , G01N1/34 , G01N21/3563 , G01N21/84 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种深海甲烷渗漏区双壳贝类体内微塑料的分尺寸层级递进提取和鉴别方法。本发明提出的方法将生物组织冷冻干燥脱水、使用pH阶段性增强酶‑过氧化氢混合消解液、层级递进真空抽滤、分尺寸优势鉴定等若干实验步骤将极端环境中双壳贝类蕴含的微塑料无损且分类提取而出,目的在于实现双壳贝类体内全尺寸微塑料分尺寸范围进行定量和定性分析。本发明适用于探寻深海极端生态系统中双壳贝类各组织富集微塑料的表征方法,搭配捕获的海底贝类床层,进而推演到整个极端生态系统吸纳微塑料的时间历程及历史积累量,解决在深海极端环境中大规模采样提取分析的难题,为特定海域微塑料污染历史的影响提供科学的检验方略。
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公开(公告)号:CN118888006A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410897030.0
申请日:2024-07-05
Applicant: 广东工业大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC: G16B40/00 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06N5/01
Abstract: 本发明提供一种冷泉长周期富集菌群的群落动态变化预测方法和系统,方法包括:采集不同富集阶段的细菌培养样品的拉曼光谱并利用MCR‑ALS算法解析,获取代谢产物数据,与环境参数、细菌群落α多样性和关键细菌类群相对丰度共同保存为原始数据集;利用CART决策树算法对原始数据集进行重要性计算和数据筛选;利用筛选后的数据集训练用于预测的随机森林预测模型;最后利用训练好的随机森林模型进行群落动态变化预测;本发明通过富集培养初期完整的细菌群落演替过程的常规取样采集形成数据集,利用机器学习算法构建精准预测模型,从而提高了冷泉菌群长周期富集培养作业的采样精度和效率。
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公开(公告)号:CN118222383A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410589059.2
申请日:2024-05-13
Applicant: 广东工业大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
Abstract: 本发明公开了一种多序列深海微生物原位富集与固定取样装置及方法,涉及海洋科学及海洋工程的技术领域,取样装置通过水密连接器连接外部ROV,精准到深海中目标点位;利用主控板控制总控制阀的通道切换,实现海水富集和微生物固定;利用主控板控制抽水泵的开启与关闭,提供进水动力;以及通过序列进样器驱动板控制任意一个采样序列或多个采样序列同时进行取样,提高了取样效率和取样准确性。
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公开(公告)号:CN114577770B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210233807.4
申请日:2022-03-09
Applicant: 广东工业大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC: G01N21/64 , G01N23/2251 , G01N21/3577 , G01N21/65 , B01D61/00
Abstract: 本发明提出了一种深海冷泉区沉积物中微塑料的全尺寸提取与检测方法,包括获取深海冷泉区沉积物并对其进行预处理,获取全尺寸纯化的微塑料溶液,得到富含不同优势微塑料的纯化滤膜;利用荧光显微镜对纯化滤膜进行扫描,实现对深海冷泉区沉积物中大于500um微塑料的提取和检测;接着对纯化滤膜进行萃取提纯处理,获取来自深海冷泉区沉积物的尺寸大于5um的大尺寸微塑料萃取纯化溶液和尺寸0.45~5um的亚尺寸微塑料萃取纯化溶液,实现对尺寸大于5um的微塑料和尺寸0.45~5um的微塑料的提取和检测。本发明提出的一种深海冷泉区沉积物中微塑料的全尺寸提取与检测方法,补全了微塑料在极端环境下的基础研究,实现对深海冷泉区沉积物中微塑料的全尺寸提取与检测。
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公开(公告)号:CN111894529B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010627876.4
申请日:2020-07-02
Applicant: 广东工业大学
IPC: E21B43/01
Abstract: 本发明提供的一种可燃冰开采泄漏模拟及环境参数定量反演的系统与方法,通过控制储层动态分隔系统的开闭,使得可燃冰储层和上覆沉积层具备分隔接触动态化的能力,保证可燃冰合成期间,甲烷气体只停留在可燃冰储层。可燃冰分解时,打开储层动态分隔系统,可让可燃冰储层与海泥层自然接触,从而通过对上覆沉积层和海水环境原位自然反演,模拟可燃冰开采过程中甲烷气体从可燃冰储层向海水环境自然泄漏的全过程,具备研究不同开采方法和模式下定量分析泄漏模式和行为的功能,进而优选泄漏可控的开采技术和方案,为未来可燃冰的绿色安全开采提供基础数据科学原理支撑。
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公开(公告)号:CN114577995A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210253644.6
申请日:2022-03-15
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 广东工业大学
Abstract: 本发明提出了一种深海甲烷渗漏区连续式过程模拟装置,包括连续式流体供应单元、渗漏过程模拟与监测单元、增压单元和数据采集与显示单元;连续式流体供应单元用于生成饱和甲烷流体并微流量地注入到渗漏过程模拟与监测单元中;渗漏过程模拟与监测单元用于模拟与周围环境条件有物质交换的甲烷渗漏过程;增压单元与连续式流体供应单元、渗漏过程模拟与监测单元均相连;数据采集与显示单元与连续式流体供应单元、渗漏过程模拟与监测单元、增压单元电性连接,实现在深海原位温度、压力条件下,采用开放体系模式对甲烷渗漏过程进行连续模拟。本发明还提出一种甲烷循环表征方法,为准确估算海洋碳循环模式,积极主动应对气候变化提供重要的基础。
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公开(公告)号:CN114350509A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210264688.9
申请日:2022-03-17
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 广东工业大学
Abstract: 本发明提出了一种高压环境生物富集与喷洒式固体分离培养装置,包括喷洒式固体分离培养单元、生物富集单元;在构建与海洋环境一致的高压、低温环境的情况下,生物富集单元用于实现对海洋微生物的富集与多层级纯化过程,得到生物富集液并将生物富集液注入喷洒式固体分离培养单元中;喷洒式固体分离培养单元用于将生物富集液进行微细珠状态化,使其在分散状态下实现分离和培养。本发明提出了一种高压环境生物富集与喷洒式固体分离培养装置,通过重塑其原位环境进行海洋微生物的富集培养与分离,解决分离纯培养海洋高压环境微生物的难题,提高海洋微生物的可培养性,形成纯培养技术,为开发利用高压环境微生物资源提供重要的基础手段。
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公开(公告)号:CN111551671B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010223932.8
申请日:2020-03-26
Applicant: 广东工业大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
Abstract: 本发明提供的天然气水合物分解甲烷泄漏及冷泉生态模拟系统与方法,将实现天然气水合物分解与甲烷泄漏行为协同模拟的功能,将泄漏气体在上覆沉积层通过中的迁移转化与冷泉系统发育及冷泉生态系统形成演化进行了联合,可原位模拟重塑海洋天然气水合物藏、上覆沉积层及泄漏通道、海底界面和海水环境系统,从而实现对天然气水合物形成演化、天然气水合物分解泄漏涉及的气体迁移转化、储层沉降及冷泉系统发育、冷泉生态系统形成演化等科学问题的研究。
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公开(公告)号:CN113984428A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111148521.8
申请日:2021-09-27
Applicant: 广东工业大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC: G01N1/02
Abstract: 本发明提出了一种快开式便携培养装置,包括沉积物取芯、由釜盖和釜身形成的封闭结构:釜盖上设置有取样口;釜身内部设置有压力表;在深海甲烷渗漏区进行空间划分采样,由沉积物取芯进行插管采样,获取插管沉积物;将获取的插管沉积物转移到培养釜中进行培养;通过取样口向培养釜内注入甲烷和氮气,由压力表检测培养釜内压力,还原压力培养环境后,将培养釜进行降温,还原温度培养环境;最后由取样口进行采样研究。本方案还提供该快开式便携培养装置的深海沉积层原位空间模拟方法,可以获得深海甲烷渗漏区附近不同甲烷通量和不同电子受体分布的甲烷厌氧氧化空间分布特性,极大提高深海土著微生物的可培养性,还原深海原位环境的甲烷厌氧氧化过程。
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