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1 基于图像及分子数据的多模态实蝇识别系统及方法 2021-03-09

CN111310795A基于图像及分子数据的多模态实蝇识别系统及方法 专利权人:中国科学院动物研究所;中国科学院自动化研究所;上海海关动植物与食品检验检疫技术中心 本发明公布一种基于世界有害实蝇图像及分子序列的识别方法及系统,包括:建立实蝇图像及分子识别标准7属82种;利用Mask?R?CNN模型对图像分割,基于深度学习技术训练AlexNet模型提取特征,采用特征匹配法分类鉴别;基于内嵌BLAST+程序进行序列比对,依据固定比例权重融合图像及分子识别结果,构建集成翅、胸、腹图像及序列的在线识别系统。分数据、核心和应用层,含输入、预处理、识别、结果显示及检索五模块。可分别进行图像、分子或其任意组合的自动识别,并在上述基础上交互识别,最后进行图像和文字复核。兼顾实蝇识别的精度和速度,对单样本识别时间少于90秒,前5正确率在87%?100%间,具良好的实用性。 查看详细>>

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2 光学成像系统的标定靶标和标定方法 2021-03-09

CN111598959A光学成像系统的标定靶标和标定方法 专利权人:中国科学院深圳先进技术研究院 本发明公开了一种光学成像系统的标定靶标和标定方法。一方面,本发明公开的标定靶标包括标定靶标本体,标定靶标本体包括多个沿第一方向依次层叠设置的标定台。另一方面,本发明公开的标定方法包括:将上述标定靶标设置于光学成像系统的成像区域内,获取光学成像系统采集的测试图像,通过对测试图像进行图像分析获得光学成像系统的成像指标。本发明的标定靶标为三维标定靶标,可同时标定光学成像系统的多个指标,不仅操作简便、简化了标定过程,且结构简单、易于加工。应用本发明的标定靶标和标定方法对光学成像系统的各项指标进行标定可以极大地提高光学成像系统的标定效率。 查看详细>>

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3 耐酸酵母模型有助于指导工业有机酸生产 2021-03-09

耐酸酵母模型有助于指导工业有机酸生产 微生物可以从可再生生物质中生产许多平台化学品,有机酸是平台化学品中很重要的一类。但是,耐受低pH值生长条件的微生物是稀缺的,因此利用微生物进行有机酸工业化生产仍然是一个挑战。 2020年10月8日Metabolic Engineering Communications报道,在基因编辑和计算建模工具的帮助下,宾夕法尼亚州立大学、伊利诺伊大学香槟分校和普林斯顿大学研究人员组成的研究团队发现了一种对有机酸工业生产非常有潜力的宿主——Issatchenkia Orientalis SD108,它可以耐受低至pH 2.0的酸性条件。 为了系统地评估这种非模型酵母的代谢能力,研究者开发了这种酵母的基因组规模代谢模型——SD108,该模型包含了这种酵母的850个基因、1826个反应和1702个代谢产物。为了改善模型的定量预测,研究者通过实验确定并实施了特定的生物大分子组成和ATP维持要求。研究者分析了该酵母的网络拓扑结构,包括必需基因和通量耦合分析,并将其与酿酒酵母的Yeast 8.3模型进行了比较。研究探索了碳底物的利用,并通过OptKnock框架来鉴定将目标化学物质的生产与生物质生产相结合的基因敲除方案,从而评估生物体进行工业化生产琥珀酸的潜力。 基因组规模代谢模型iIsor850是一个数据支持的策划模型,可以为过度干预提供遗传干预信息。有了全面的基因组规模模型,研究者可以研究生物体生长速率和通量的情况,并且可以确定代谢系统中的关键反应,还可以添加新基因来制造新产品。 吴晓燕编译自https://phys.org/news/2020-11-acid-tolerant-yeast-industrial-acid-production.html 原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214030120300481?via%3Dihub 原文标题:Genome-scale metabolic reconstruction of the non-model yeast Issatchenkia orientalis SD108 and its application to organic acids production 查看详细>>

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4 嘉吉投资1.5亿美元建设多废渣生物柴油工厂 2021-03-09

嘉吉投资1.5亿美元建设多废渣生物柴油工厂 农业巨头嘉吉宣布将耗资1.5亿美元在位于比利时根特的现有综合油料压榨和生物柴油基地建设一座基于废物和残渣的生物柴油工厂,致力于满足全球可再生能源的需求,为欧洲运输业的脱碳做出贡献。新工厂将具有每年115,000吨生物柴油的产能,于2020年10月开始建设,计划于2022年6月开业,并将创造20个直接工作岗位和60个间接工作岗位。 该工厂将使用BDI-BioEnergy International GmbH的最新技术——多原料生物柴油技术RepCAT,该技术可以处理所有类型的液态废弃油脂,包括食品加工产生的副产品以及食品工业产生的废物,以及种植在边缘土地上的非粮食作物。 新的欧洲可再生能源指令(European Renewable Energy Directive,RED II)强调要发展更先进的生物燃料(来自废物和残留物),嘉吉正在积极跟进,保持其在欧洲生物柴油领域的领先地位。近60年来,嘉吉一直在帮助其客户解决可再生和可持续产品需求,涉及十多个行业,从建筑材料、美容和个人护理到发电和性能化学品(如泡沫、蜡和润滑剂)。嘉吉鼓励负责任的、可持续的农业实践,生产用于这些生物基解决方案的原材料。2020年7月,嘉吉加入了全球著名的艾伦·麦克阿瑟基金会(Ellen MacArthur Foundation),与其他公司、政府和学术机构一道,推动和加快循环经济的发展。 吴晓燕编译自https://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2020/10/28/cargill-launches-150m-waste-based-biodiesel-project-in-belgium/ 原文标题:Cargill launches$150M waste-based biodiesel project in Belgium 查看详细>>

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