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公开(公告)号:CN119306787A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411848545.8
申请日:2024-12-16
Applicant: 浙江大学海南研究院 , 海南青峰生物科技有限公司
IPC: C07K1/14 , G01N33/68 , G16B40/20 , G16B50/30 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/096 , G06N3/0985 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的海洋贻贝蛋白Western blot定量检测方法,包括以下步骤:海洋贻贝蛋白表达检测体系:海洋贻贝采集、蛋白提取及Western blot体系优化和海洋贻贝Western blot胶图采集;分类与识别模型权重参数训练:基于已有Western blot胶图构建数据库,区分出Western blot胶图中的目的条带,训练目的条带识别模型的权重参数;基于训练模型的蛋白表达相对定量分析:原始输入Western blot胶图预处理、识别和蛋白表达定量计算。本发明通过高效蛋白提取方法和Western blot检测体系的联用增加了海洋贻贝蛋白Western blot定量检测的稳定性和可信度,基于深度学习的Western blot胶图处理分析方法,大大提高了分析通量和检测效率。
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公开(公告)号:CN118120668A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410550780.0
申请日:2024-05-07
Applicant: 浙江大学海南研究院 , 海南省蓝碳科学技术有限公司
IPC: A01K61/00
Abstract: 本发明公开一种适用于近海环境岸基式人工上升流装置,包括:第一舱体,包括第一舱室和第二舱室;所述第二舱室内设置有抽取机构和注气机构,所述抽取机构的进水端连接有第二管道,所述抽取机构的出水端连接有第三管道;第二舱体,其内布置有与所述注气机构连通的输气组件;配液箱,所述配液箱设置在所述第二舱室内,所述配液箱通过第五管道与所述第一舱室连通;控制系统,包括检测模块以及控制模块。本发明基于岸基设计,实施较为简单,可靠性高,易于维护,成本也较低,灵活性较强,可对不同海域的水体进行针对性的调节,可有效改善近海海洋环境,促进近海海洋生物生长,提高海洋碳汇,对整个海洋生态环境的修复具有重大的意义。
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公开(公告)号:CN117253229B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311534159.7
申请日:2023-11-17
Applicant: 浙江大学海南研究院
IPC: G06V20/69 , G06M11/00 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G06V10/30 , G06V10/774 , G06V10/82 , G01N15/10 , G01N15/01
Abstract: 本发明属于微核细胞检测技术领域,具体涉及一种基于深度学习的海洋贻贝微核细胞识别与计数方法及应用,包括制备海洋贻贝微核装片,并采集微核照片;构建深度学习数据集;包括获取海洋贻贝细胞的图像数据,并划分训练集和测试集;为训练集和测试集的图像数据进行标注;对图像进行预处理,增强目标细胞的边缘和细节;基于深度学习的海洋贻贝微核细胞识别及计数。本发明检测通量高、效率高、不存在主观性等缺陷,应用在海洋环境检测中能够快速、准确地完成海洋环境检测任务。
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公开(公告)号:CN117925385A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410055664.1
申请日:2024-01-15
Abstract: 本发明公开了一种深海微生物原位培养系统及控制方法,包括第一深水泵、第一阀门、第二深水泵、至少一个培养单元,第一阀门连接在第一深水泵的出口,培养单元连接在第一阀门和第二深水泵之间,培养单元包括一个培养腔和至少一个固定腔,所有固定腔并联且进水端分别通过第一水管与培养腔相连,每个第一水管上设置有第二阀门,培养腔内预置有示踪剂,尾端有开口,与环境海水联通,固定腔内预置有固定剂或滤膜,尾端与第二深水泵相连;控制单元,分别与第一深水泵、第二深水泵、第一阀门和第二阀门电连接。本发明解决了深海生物地球化学循环研究中由于只能采集原位海水后在实验室培养所造成的非原位,不真实等急需解决的难题。
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公开(公告)号:CN118120668B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410550780.0
申请日:2024-05-07
Applicant: 浙江大学海南研究院 , 海南省蓝碳科学技术有限公司
IPC: A01K61/00
Abstract: 本发明公开一种适用于近海环境岸基式人工上升流装置,包括:第一舱体,包括第一舱室和第二舱室;所述第二舱室内设置有抽取机构和注气机构,所述抽取机构的进水端连接有第二管道,所述抽取机构的出水端连接有第三管道;第二舱体,其内布置有与所述注气机构连通的输气组件;配液箱,所述配液箱设置在所述第二舱室内,所述配液箱通过第五管道与所述第一舱室连通;控制系统,包括检测模块以及控制模块。本发明基于岸基设计,实施较为简单,可靠性高,易于维护,成本也较低,灵活性较强,可对不同海域的水体进行针对性的调节,可有效改善近海海洋环境,促进近海海洋生物生长,提高海洋碳汇,对整个海洋生态环境的修复具有重大的意义。
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公开(公告)号:CN117654255B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410129929.8
申请日:2024-01-31
Abstract: 本发明属化学固碳技术领域,涉及一种基于海水的重复性高效固碳方法,是将含二氧化碳的气体通入海水中并使其pH低于6.8时,加入固碳剂进行活化,得到含Ca2+、Mg2+离子的碱性溶液;再将含二氧化碳的气体通入碱性溶液中进行固碳,当碱性溶液的pH降低至6.8以下时,停止通气并补加固碳剂活化;重复通气固碳、加固碳剂活化过程;所述固碳剂是由煅烧白云石、氯化镁、氧化钙和氯化钙混匀而制得。本发明通过向作为溶剂的海水中通入大量的CO2,改变溶液pH,在气体(CO2)、液体(人为调节镁钙比和海水中其他离子)和固体(固碳剂颗粒大小和组成成分)的协同作用下,加快固碳剂中有效成分溶解的同时提高固碳剂的碳化效率和对二氧化碳的去除率,并且可以实现对水体的多次反复利用。
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公开(公告)号:CN117253229A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311534159.7
申请日:2023-11-17
Applicant: 浙江大学海南研究院
IPC: G06V20/69 , G06M11/00 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G06V10/30 , G06V10/774 , G06V10/82 , G01N15/10
Abstract: 本发明属于微核细胞检测技术领域,具体涉及一种基于深度学习的海洋贻贝微核细胞识别与计数方法及应用,包括制备海洋贻贝微核装片,并采集微核照片;构建深度学习数据集;包括获取海洋贻贝细胞的图像数据,并划分训练集和测试集;为训练集和测试集的图像数据进行标注;对图像进行预处理,增强目标细胞的边缘和细节;基于深度学习的海洋贻贝微核细胞识别及计数。本发明检测通量高、效率高、不存在主观性等缺陷,应用在海洋环境检测中能够快速、准确地完成海洋环境检测任务。
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公开(公告)号:CN118443271B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410902687.1
申请日:2024-07-08
Applicant: 浙江大学海南研究院 , 海南省蓝碳科学技术有限公司
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种基于人工上升流的颗粒物输运实验装置及方法,包括透明水槽;上升流发生单元用于在所述透明水槽中形成稳定的上升流,颗粒释放容器用于往所述上升流发生单元中添加颗粒物,使颗粒物随上升流一起进入所述透明水槽,循环造流单元用于在所述透明水槽中生成横流,拍摄单元用于拍摄颗粒物的运动与扩散图像,可以较好地模拟人工上升流夹带的颗粒物的运动与扩散过程,为理论计算、数值模拟和实际工程应用提供一个低成本的实验研究平台。
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公开(公告)号:CN118443271A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410902687.1
申请日:2024-07-08
Applicant: 浙江大学海南研究院 , 海南省蓝碳科学技术有限公司
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种基于人工上升流的颗粒物输运实验装置及方法,包括透明水槽;上升流发生单元用于在所述透明水槽中形成稳定的上升流,颗粒释放容器用于往所述上升流发生单元中添加颗粒物,使颗粒物随上升流一起进入所述透明水槽,循环造流单元用于在所述透明水槽中生成横流,拍摄单元用于拍摄颗粒物的运动与扩散图像,可以较好地模拟人工上升流夹带的颗粒物的运动与扩散过程,为理论计算、数值模拟和实际工程应用提供一个低成本的实验研究平台。
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公开(公告)号:CN118854831A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410867525.9
申请日:2024-07-01
Applicant: 浙江大学海南研究院
Abstract: 本发明公开一种线性层化水体中电机式人工下降流羽流排放方法及装置,可应用于海洋和湖泊领域。由于人工下降流羽流低密度和水平横流的共同作用,电机式人工下降流羽流可能无法排放至缺氧层中,从而使得人工下降流增氧失效。若人工下降流羽流直接冲刷海床,将造成沉积物再悬浮,进一步污染底层海水。本发明的排放策略简单可靠,操作方便,可容易得到下降流羽流的排放速度范围,从而可以实现人工下降流羽流完全被低氧层捕获,实现增氧效率最大化并降低环境风险。
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