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T220E高清DVI/HDMI/VGA流媒体采集卡
产品详细介绍 同三维T200E万能高清视频采集卡是北京同舟视达科技有限公司综合技术应用,依据市场导向,根据T200AE升级而成,可实现高清和标准同时音视频采集,可采集任何高清图形设备输出的DVI、HDMI、VGA、分量信号等高清信号,还可采集非标准逐行CVBS等复合图像信号,适用于高精度、高分辨率的图像采集、高清数字或高清模拟音视频的存储、编码传输等要求。单卡具有1路高清输入同时2 路高清晰CVBS Video信号输入以及1路音频信号输入 ,如果不使用高清信号的话,同时也可以三路CVBS Video信号输入。高清VGA、DVI、HDMI、分量等高清信号都可以自适应支持任何标准,同时HDMI信号还可以支音频。并且配有小档板,小机箱也是可以安装的。  同三维T220E高清万能视频采集卡支持1080P:一路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 两路视频 + 一路音频    图示:一路高清万能视频采集卡  【产品特点】  · 可同时采集一路高清视频信号(DVI/VGA/HDMI),两路标清视频信号,1路模拟音频信号。  · 高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。  · 高清信号可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号。  · 可采集HDMI中的LPCM音频信号。  · 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。  · 超小尺寸:102.5mm x 64.5mm,符合Low-Profile 规格。  【产品优势】  · 高性能DMA传输功能。  · 高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量。  · 高清输入端可兼容复合视频(CVBS)输入信号。  · 高清输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测,自动VGA采集相位调节。  · 高清输入支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。  · 高清输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。  · 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。  · 硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUY2,UYVY,I420色彩格式。  · 高清输入支持支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。  · 高清输入支持画面水平、垂直反转功能。  · 固件可升级。  【产品规格】 几何尺寸  102.5mm x 64.5mm  主机接口 主机接口PCI-Express x1, Low Profile, 200MB/s 传输带宽  输入接口 1个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr)1个DIN-6接口 (可转接 2 路CVBS,1路不平衡立体声音频线路输入)  最大采样率 CVBS:54MHz (4x Oversampling) RGB/分量:170MHzHDMI/DVI:225MHz  板载内存 128MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 32bit  VGA输入格式  640x400-2048x1536,像素率低于170MHz即可 分量输入格式  480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p  DVI输入格式  符合DVI 1.0标准,单连接  HDMI输入格式  符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor CVBS输入格式  标准PAL/NTSC  高清输出图像格式  大小:40x30-2048x1536,帧率: 1-100 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420  标清输出图像格式 大小:176x144-768x576,帧率: 1-30 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420   操作系统支持  Windows® XP Professional, Windows® Server 2003, Windows Vista®, Windows® Server 2008 and Windows® 7 (x86)   功耗  <= 8W  工作温度范围  0-50 摄氏度  保存温度范围  -20-70 摄氏度  相对湿度范围  5%-90%   请注意:  1. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。  【系统要求】  系统为以下系统之一即可(x86 版或x64版):  Microsoft Windows XP  Microsoft Windows Server 2003  Microsoft Windows Vista  Mirosoft Windows Server 2008  Microsoft Windows 7  Microsoft Windows Server 2008 R2  【兼容软件】  T220E兼容使用DirectShow接口的各种音视频采集软件和使用DirectSound接口的音频采集软件,如:  Windows Media Encoder  Adobe Flash Media Live Encoder  Real Producer Plus  VideoLAN for Windows  【产品特点】  ○画质好:采用10bit采样精度 AD转换器,保障了画面细节丰富,信噪比高,并最大程度的减少了色边的出现。同时FPGA内实现的5-Tap缩放和运动自适应去隔行技术进一步保障了画质。  ○ 音质好:采用96KHz采样率,24bit采样精度AD转换器,实测信噪比在90db以上。  ○ 全兼容:兼容Windows下DirectShow/DirectSound API与Linux下V4L2/ALSA API,兼容大量现有音视频处理软件。  ○性能高:耗用CPU时间的缩放和去隔行等图像处理在FPGA内完成,极大的减少了CPU的负担,同时高效率 DMA传输方式进一步解放了CPU的能力,从而让CPU专注与用户指定的工作。  ○ 升级易:不同与ASIC,FPGA的灵活性极大程度的保护了用户的资产价值,我们通过Firmware/Driver升级的方式不断给用户提供更多的功能和更好的服务。 同三维系列高清流媒体采集卡产品简介  【T200AE VGA高清流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,集成了一路VGA信号输入,两路D1视频输入,和一路音频输入。自带软件可以实现6路信号采集压缩,并且画质高、成本低、功耗低。它增加了抵抗7000V的防雷静电技术,使此款高清流媒体采集卡更加稳定可靠。并免费配有专业的视频录播软件。支持VGA显示模式:支持1920 x 1440 下任意分辨率。  【T100E高清VGA/DVI数字信号流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,单卡带DVI数字信号接口和VGA接口,可逐行采集1920 x 1080的DVI信号,免费提供DSHOW驱动和SDK开发包。  【T200E 高清VGA流媒体采集卡】:PCI-E插槽!一路高清逐行VGA信号+二路D1视频信号!自动除去VGA黑边,自动检测VGA分辨率,超小尺寸,可逐行采集1920 x 1440 x60HZ的VGA信号,支持常用VGA 显示模式;可支持一机多卡,卡上不但提供一路VGA信号,同时也具有两路视频信号输入,支持所有视频信号采集、编辑、直播软件。支持标准的DIRECT SHOW API进行开发,无需二次开发;根据不同客户的需求,亦可提供二次开发SDK。同时可以任意组合输入信号,录播软件可支持任意6路信号输入。  【T100 高清VGA流媒体采集卡】:标准的PCI,1600X1200高清分辨率,支持现在所有的操作系统,一路VGA输入接口和一路VGA环回输出接口。支持常用VGA 显示模式640x480、800x600、1024x768、1280x1024、1600x1200和主要宽屏分辨率,24位高精度A/D对VGA画面进行采集,对RGB信号进行实时采样,能够满足每秒25帧以上的实时采集压缩,采样带宽可以达到600MHZ,所支持的VGA画面包括VGA~UXGA的所有分辨率和刷新率。  【T620E 高清两路DVI/HDMI/VGA流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,两个DVI-I 接口支持多种信号源:支持DVI视频、VGA视频、Y/Pb/Pr视频、HDMI音视频、CVBS视频、S-Video视频。并且能同时高清进行采集,最大分辨率能达到2048 x 1536。高清两路DVI/VGA/HDMI音视频流媒体采集卡---同三维T620E高清万能流媒体视频采集卡支持1080P:两路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 音频 ,可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号,可动态切换输入信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量,支持超长DVI/HDMI输入电缆.  【T510外置USB流媒体采集卡】:T510专业流媒体采集卡是一款便携的USB接口外置音视频采集盒,全屏幕采集分辨率最高可达720*576。带复合接口、S端子,支持各种操作系统,并兼容Windows Media Encoder, Flash Media Live Encoder,VLC,ArKaos VJ等常用的流媒体软件。  【T220E高清单路DVI/HDMI/VGA流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,1个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr),1个DIN-6接口 (可转接 2 路CVBS,1路不平衡立体声音频线路输入)可同时采集一路高清视频信号(DVI/VGA/HDMI),两路标清视频信号,1路模拟音频信号。高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量,兼容复合视频(CVBS)输入信号。  【T300E高清 两路VGA流媒体采集卡/RGB流媒体采集卡】:标准PCI,两个VGA或RGB接口,两路VGA采集卡/RGB采集卡其一槽两路,可实现两路同时实时采集,能同时引两路独立的VGA信息到PC机上半长PCI适配器,实时捕捉两路RGB信号,每路支持至1600*1200 16bit分辨率。  【T550E四路D1音视频流媒体采集卡】:支持一卡四路 ,支持64位PCI-E,可以同时四路音视频采集,最新的9比特视频解码提供了广播级的图像效果,一卡四路,内置的高性能音频采集引擎,标准WDM 驱动、VFW接口,支持常用的流媒体软件和视频格式。支持所有的采集及流媒体压缩工具,开发更加方便,可以直接兼容及替换目前常见的视频采集卡,使用更加简单方便,无需重新开发你的产品!  【T306E 高清六路流媒体采集卡】:low-Profile PCI-Express x 1插槽,6路 CVBS 标清、2个6路立体声线路音频,12声道,采用专业音视频解码器+FPGA+DDR2,符合Low-Profile接口卡标准,大小仅为123mmx69mm,可方便的插入2U机箱内,是一款针对市场需求打造的多路视频开发的高品质流媒体采集卡。  【T350 PCI-X专业级流媒体采集卡】带音频专业流媒体视频采集卡,PCI/PCI-X总线,小型线路板设计,视频复合端子(BNC), S端子,立体声音频输入,专业级流媒体采集卡,采用AVI 或扩展 AVI 捕捉,能和各种最流行第三方视频编辑软件,流媒体软件完美配合。  【T330 7130流媒体视频开发卡】T330 流媒体采集卡其采用稳定性强的Philips 7130芯片,单卡上有一颗9bit ADC,相对于8bit ADC BT878芯片来说不管是图像质量还是颜色的饱和度方面都要强很多。并采用高速PCI插槽接口,兼容即插即用(PNP),支持一机多卡,可以和其他流媒体采集卡一起使用  同三维视频采集卡(www.xiangb.com)流媒体采集卡、图像采集卡、VGA采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、USB视频采集卡、万能采集卡、非编卡、非编系统、SDK开发卡、桌面卡、高清视频捕获采集设备  同三维视频转换器(www.tsw360.com)高清转标清,电脑转电视,PC转TV,影像转换器,1080P高清视频转换器,模拟转数字,数字转模拟,VGA系列视频转换器、usb系列转换器、HDMI系列视频转换器  同三维视频内窥镜(www.neikuijing.net)内窥镜、LED电子内窥镜。视频内窥镜、多功能内窥镜、可录内窥镜、小直径软管管道内窥镜、工业内窥镜、耳鼻喉内窥镜、口腔内窥镜、牙科内窥镜、工业用小直径软管管道内窥镜、便携式可录像拍照视频内窥镜、可360旋转多方向视频内窥镜、led电子视频内窥镜、医用耳鼻喉咽喉口腔检查内窥镜  【应用领域】  1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;  2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;  3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;  4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;  2011年同三维是非常给力的,针对行业需求推出了单路万能高清视频采集卡和双路万能高清视频采集卡,对双路万能采集卡有需求的您可以多进行了解http://www.xiangb.com/vgacjk.htm,同三维目前高清视频采集卡都提供测试,欢迎全国各地经销商和企业前来咨询:010-51295660.我们将竭诚为您服务。  相关链接:  T220E高清视频采集卡各种信号连接示意图  T220E双路高清视频采集卡使用说明  高清视频采集卡专题  T620E双路万能高清视频采集卡  T220E单路万能高清视频采集卡  万能高清视频采集卡相关属性面板说明  同三维T220E视频采集卡硬件安装步骤  T220E高清视频采集卡在AMCAP中的应用  T220E万能高清视频采集卡Windows Media编码器下的应用  “同三维”产品已涵盖 万能采集卡、 高清视频采集卡、VGA采集卡、USB视频采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、非编卡、VGA转HDMI转换器、视频采集卡、流媒体采集卡、耳鼻喉内窥镜、管道内窥镜、 工业内窥镜、非编采集卡、视频采集卡、HDMI切换器、HDMI分配器等各大领域,其中高清VGA采集卡、高清 HDMI采集卡、USB视频采集卡等产品已远销美国、加拿大、英国、法国、德国、日本、中东等60多个国家和地区,合作伙伴遍布全球。 北京同舟视达科技有限公司联 系 人: 韩青林    电    话: +86-010-51295660    传    真: +86-010-82894113  移动电话: 13717827860  电子邮件: 1217991910@qq.com  邮政编码: 100085  地址:北京海淀上地信息路国际创业园1号院2号楼2005号H室http://www.tswvideo.comhttp://www.xiangb.comhttp://www.neikuijing.nethttp://www.tsw360.com 
北京同舟视达科技有限公司 2021-08-23
XM-705E蛋白尿模型(高血压肾脏疾病模型)
XM-705E蛋白尿模型(高血压肾脏疾病模型)   XM-705E蛋白尿模型(高血压肾脏疾病模型)放大300倍,由2个肾小体构成,第一个显示了健康的肾小球解剖,第二个显示了肾小球病变,由于高血压传入小动脉血管硬化、血管口径的变化,从而增加内皮细胞和血浆蛋白在尿液。 尺寸:放大300倍,20×15×6cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
SC--E大米外观品质检测/稻米品质分析仪
产品详细介绍SC-E型大米外观品质检测分析仪1用途:用于各种类大米(精米、糙米、糯米等)各项外观品质指标的精准自动检测,可进行多参数、批量化的自动分析。2系统组成:双光源扫描成像仪及附件、分析软件和电脑(电脑另配)。3 主要性能指标:★配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪来成像(中晶 ScanMaker i800 Plus)。透扫幅面30 cm×20 cm,最小像素尺寸0.0053mm ×0.0026 mm。★可自动一次性测量分析30g以上大米样品的:垩白度/率、碎米率及小碎米率、整精米数量、整精米率、可直接检测大米透明度的国标等级(国家发明专利号ZL 2013 1 0172280.X)、黄粒米、杂质量、异品种粒、不完善粒(未成熟粒),及糯米的阴米率、病斑或黄变率。还可自动分析大米的裂纹率,糙米胚芽率。自动测量每粒的面积、长径、短径、长宽比、圆度、等效直径(长度测量误差≤±0.05mm,长宽比测量误差≤±0.05,重现性误差≤±0.02;整精米率、碎米率指标测量误差≤±1.0%、重现性误差≤±0.25%)。可大批量自动分析处理与输出结果。与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354-2018大米、农业部新标准【大米】NY/T2334-2013、大米粒型分类判定LS/T6116-2016、粮食行业标准 大米LS/T 3247—2017、GBT35881-2018粮油检验 稻谷黄粒米含量测定 图像分析法等标准相对应,检测各项指标的质量比和粒数比。各分析图像、分布图、结果数据可保存,分析结果输出至Excel表,可输出分析标记图,以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。★具有自动学习与识别特性,可自动分割粘连的大米、种粒,可做自动分类分析。★具有样本条码、电子天平RS232数据软件接口。可兼测的种粒范围0.25-20mm,自动数粒精度≥99%,交互修正后准确率达100%。4.环境条件: 温度10~30℃,相对湿度≤85%,防止强光照射。仪器应放在平稳工作台上,周围无强烈的机械振动和电磁干扰;电源要求220V±10%,50Hz。注:本技术标书中打★款项必须响应,否则为重大偏离选配电脑推荐:品牌电脑(酷睿i5 CPU / 8G内存/ 19.5”彩显/无线网卡,5个以上USB2.0口,运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版)
杭州万深检测科技有限公司 2021-08-23
植物纤维铅笔材料及其制作方法
本发明提供的是一种植物纤维铅笔材料及其制作方法.它由植物秸秆或种子壳,粘性粘结剂和减粘剂组成的,其中植物秸秆或种子壳与粘性粘结剂的体积比为0.9~1:0.8~1,减粘剂的加入量占植物秸秆或种子壳和粘性粘结剂总重量的1~3%,所述的粘性粘结剂是聚乙烯或聚丙烯中的一种或者是其任何比例的混合物,所述的减粘剂是石蜡或硬脂酸中的一种或者是其任何比例的混合物.本发明可以减少天然木材的消耗,提高铅笔的质量,降低铅笔的生产成本;有利于保护生态环境,减少环境污染.
哈尔滨商业大学 2021-05-04
一种盆栽植物叶片除尘清洗装置
本实用新型涉及一种应用于实验室盆栽植物或室内盆花叶片的灰尘清洗装置,能够清洗各种叶形的盆花叶片且不能够污染周围环境。
辽宁大学 2021-04-11
一种植物内生菌及其应用
本发明公开了一种植物内生菌,分类命名为巨大芽孢杆菌(Bacillus?megaterium),完整命名为巨大芽孢杆菌(Bacillus?megaterium)SAN1,该菌株已于2013年3月11日保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(简称CGMCC),保藏编号为CGMCC?No.7295。本发明还公开了所述的植物内生菌在修复设施土壤次生盐渍化与镉复合污染中的应用。本发明提供的巨大芽孢杆菌CGMCC7295能够促进植物的生长,改善土壤理化性状,同时促进植物对Cd的吸收,有效的消除土壤中的Cd污染;并且能高效转化土壤的硝态氮,减轻次生盐渍化的危害;通过巨大芽孢杆菌CGMCC7295与植物的联合作用,可实现设施土壤次生盐渍化与重金属Cd复合污染的修复。
浙江大学 2021-04-11
植物型洗涤日用化学品技术开发
国民经济的高速发展给人们带来了高质量的生活,同时也对环境造成了一定的压力。如今环保低碳的生活理念及方式已成为人们生活和和社会发展的普遍共识,作为日常生活中的易耗用品,洗涤剂的发展也日趋绿色化和植物化。植物型泡沫洗涤剂和浓缩洗涤剂以其节水节能、去污高效、生态友好等特点成为全球尤其是发达国家洗涤剂市场的主流产品,而在我国,随着人民环保意识的提高,对植物型泡沫洗涤剂浓缩洗涤剂的接受程度也越来越高。开发泡沫型和浓缩型的日用化学洗涤剂是行业可持续发展的必然趋势。 国家标准中规定通用日化洗涤剂中的活性物含量大于或等于15%即可,浓度较低,在很大程度上浪费了包装材料、运输成本及人工费用。本技术开发的是植物型泡沫洗涤剂和高浓缩洗涤剂,这种泡沫洗涤剂和高浓缩洗涤剂在配制过程中,采用先进的表面活性剂复配工艺,配制了活性物含量高达50%的浓缩洗涤剂和泡沫洗涤剂,新型绿色环保的非离子表面活性剂的加入,使产品即使在冷水中使用也不会出现凝胶,且大大提高了产品的流动性和低温稳定性,可以确保产品的高效性,在洗涤物品上使用无残留。 (1)植物型高浓缩洗涤泡沫 该项目采用植物提取液作为抑菌剂添加到日化洗涤剂中,主要采用的植物类型为金银花、菊花、薄荷等产量高植物,例如金银花具有清热解毒、止痒、抑菌等特点,采用低温浸渍技术将金银花枝干和花朵浸泡在水性提取液中获得金银花提取液。配合绿色环保的表面活性剂,配制成浓度高、粘度小,受温度影响小的植物型浓缩泡沫,形成泡沫致密,减少浪费,成本低,性价比高,可用于洗手、沐浴和厨房用洗涤日化品。 (2)植物型高浓缩洗涤剂 该项目采用金银花等植物提取液添加到高浓缩组分中,形成高浓缩洗涤剂。通过分子精馏和精确复配制备得到的高浓缩洗涤剂粘度低,节省运输成本等,具有很好绿色环保性能。可采用合作开发和技术入股等模式进行成果转化。同时可共同开发植物型洗护日化产品。
北京化工大学 2021-02-01
植物密植条件下分枝减少的调控机制
华南农业大学亚热带农业资源保护与利用国家重点实验室、广东省省岭南现代农业重点实验室王海洋教授团队在国际著名学术期刊国际知名期刊《Nature Communications》(自然-通讯,IF5Y= 13.811) 在线发表了题为“Arabidopsis FHY3 and FAR1 integrate light and strigolactone signaling to regulate branching”的研究论文(论文链接地址https://www.nature.com/articles/s41467-020-15893-7),揭示了植物密植条件下分枝减少的调控机制。分枝(分蘖)数目是影响植株株型、产量和生物量的关键因素。但在密植栽培条件下,植物间的相互遮荫会诱发植物产生避荫反应,引起植株分枝(分蘖)数目急剧减少。例如,在密植条件下,水稻和小麦的分蘖数会受到抑制,从而影响单株产量。因此,生产上需要培育耐密植的作物品种以增加其群体产量。该研究团队前期研究发现植物可通过光敏色素信号途径感应密植条件下光信号的变化,调控下游miR156-SPL分子模块,进而控制植物的避荫反应 (Xie et al., 2017, Nature Communications,8,348,IF5Y = 11.831)。 此外,最近研究发现独脚金内酯是一种抑制植物分枝(分蘖)的主要植物激素。在模式植物拟南芥中, SMXL6/7/8三个同源基因编码独脚金内酯信号传导途径的关键抑制因子,当独脚金内酯信号途径被激活时,SMXL6/7/8三个蛋白会被蛋白酶体降解,从而达到抑制分枝的效果。但是目前光敏色素介导的光信号途径和独脚金内酯信号途径如何在密植栽培条件下协同调控植物分枝(分蘖)的分子机制尚不清楚。在本研究中,研究人员发现miR156-SPL分子模块的两个重要成员,SPL9和SPL15蛋白,可以直接激活下游分枝关键负调控因子BRC1的转录,从而抑制植株分枝的产生;光敏色素A (phyA) 信号通路中的两个重要信号传导因子FHY3/FAR1和独脚金内酯信号途径重要因子SMXL6/7/8都可以与SPL9/15两个蛋白互作,并抑制SPL9/15对BRC1的转录调控,从而促进植株分枝的产生。此外,研究还发现FHY3和FAR1能直接促进SMXL6和SMXL7的转录。在遮荫或密植栽培条件下,FHY3和FAR1蛋白水平下降,引起SMXL6和SMXL7的转录本和蛋白水平下降,使SPL9/15蛋白被释放出来,导致其下游基因BRC1的转录水平升高,从而抑制了植株分枝的产生。该研究首次从蛋白互作层面阐明了FHY3和FAR1通过整合植物外部光信号途径和植物内部独脚金内酯信号途径协同调控植物密植栽培条件下分枝发生的分子机制。 图注说明:拟南芥FHY3和FAR1蛋白整合植物外部光信号途径和植物内部独脚金内酯信号途径协同调控植物密植栽培条件下分枝发生2020年初,他们进一步发现,FHY3/FAR1也可以与植物年龄信号途径的三个关键因子SPL3/4/5互作,并抑制它们对下游开花基因FUL/LFY/AP1/MIR172C的激活作用,从而抑制开花 (Xie et al., 2020, Molecular Plant,13: 483–498,IF5Y = 8.489)。这些研究成果极大地完善了植物避荫反应的调控机理,同时可为耐密植作物新品种的培育提供理论指导。
华南农业大学 2021-04-11
揭示植物免疫多肽Pep家族的加工成熟机制
发现II型MC蛋白酶介导PROPEP1的加工机制,但Stael团队认为MC4是叶片中唯一介导PROPEP1加工的蛋白酶,而李剑峰团队发现包括MC4在内的多个II型MC家族蛋白酶在叶片PROPEP1的加工方面具有冗余功能。这两项研究为理解Pep信号转导在植物免疫以及其它生理活动中的功能及调控机制提供了新的认知。细菌鞭毛flg22通过受体FLS2/BAK1介导的信号转导激活PROPEP1表达,产生的PROPEP1前体定位于液胞膜表面。flg22 同时引起细胞内的Ca2+浓度升高,后者促进II型MC蛋白酶的自加工激活,进而可对PROPEP1进行加工。从液泡膜释放的Pep1进入细胞质,并通过未知的方式移动到细胞间隙,并被PEPR受体识别后激活或强化植物免疫。
中山大学 2021-04-13
聚烯烃/植物纤维微孔复合材料系列
可以量产/n植物纤维具有长径比大、比表面积大、比强度高、密度低(比所有的无机纤维都低)的特点,而且在特定的工艺条件下还可以进行生物降解。它与热塑性塑料共混所制成的复合材料具有机械性能好、加工性能好、价格低廉、产品重量轻、加工性好等优点,将废旧塑料和植物纤维共混生产复合材料和微孔复合材料,有助于解决“白色污染”。本技术研发出了两种材料:聚烯烃/植物纤维复合材料和再生聚烯烃/植物纤维(微孔)复合材料聚烯烃/植物纤维复合材料:将植物纤维经改性处理,提高纤维与塑料基体的相容性,增加二者之间的粘结力,利用柔性
湖北工业大学 2021-01-12
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