本实用新型用于语音信号处理的语音录入设备及其降噪装置涉及语音录入设备技术领域;所述语音录入设备包括录入装置,所述录入装置的表面活动连接有降噪装置,所述录入装置包括支撑底座,所述支撑底座的顶部固定连接有连接杆,所述连接杆的外表面开设有连接槽,所述连接杆的顶部固定连接有拾音器,所述降噪装置包括降噪板。
该用于语音信号处理的语音录入设备,通过在连接杆的表面开设连接槽,并设置支撑片与连接槽进行配合进行限位,然后通过支撑片连接支撑杆使支撑杆外端的降噪板覆盖在拾音器的外表面,从而对噪音进行隔绝,整个安装过程只需要进行插接并调整位置即可,达到了方便降噪装置方便安装的效果。
一、课题来源与背景
本课题为黑龙江省自然科学基金联合引导项目,受到黑龙江省科技厅和所在单位东北农业大学的联合资助。
二、研究目的与意义
植物病毒为细胞内专性寄生物,其在寄主植物体内进行的病毒粒子解体、基因组复制、蛋白表达、胞间运输、长距离运输等生理过程均离不开病毒蛋白与寄主因子的相互作用。因此,充分认识病毒种群与寄主植物的互作机制,明确植物病毒的致病机理,对于科学有效地防治植物病毒病具有重要意义。
以大麦黄矮病毒(BYDVs)为代表的黄症病毒属(Luteovirus)病毒是一类重要的植物病毒。其中BYDVs引起的黄矮病是小麦、大麦等禾本科作物上的重要病毒病,在世界范围内普遍发生。目前以病毒侵染性克隆为工具,通过反向遗传学方法,已经明确了病毒P4与P3a蛋白对于病毒在寄主植物体内的运动具有重要作用。然而,运动蛋白与寄主植物互作的靶标尚不明确,其介导病毒运动的分子机制更不清楚。明确运动蛋白与寄主植物的互作靶标,不仅有助于阐明病毒在寄主内的运动机制,深化对病毒与寄主植物互作机理的认识,而且使通过分子育种定向改变靶标蛋白基因,创制抗病毒作物新品种成为可能。
三、主要论点与论据
1. 克隆了BYDV-GAV P3a蛋白基因,构建了酵母双杂交诱饵载体,但是使用二穗短柄草酵母文库进行酵母双杂交筛选没有获得可靠的互作靶标菌落,通过对P3a蛋白的理化性质分析,最终确定采用A
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
本课题的研究内容属于水稻生产全程机械化综合研究体系中的一部分,是为实现北方高寒地区水稻优质、高产而装备的技术设备,目标是解决北方水稻种植期育秧床土费工、费时、生产效率低、床土质量差的弊病毒为实现秧苗规模化生产、社会化供秧而制定的目标。它是集水稻农艺生产技术、设备制造技术于一体,实现苗床土的粉碎、筛选与拌药等多功能的综合性农业设备项目。
本课题的研究内容是北方寒地现代水稻生产环境中农艺要求的一种特定条件下的新型农业生产设备,是结合水稻实际生产地需求,给种子的发芽和秧苗的成长创造最适宜的土质条件,培育出宜于水稻机械化作业的壮苗。
水稻苗床粉土拌药筛选设备的主要研制意义是提高生产效率,减轻劳动强度,提高土壤的利用率。同时,完成苗床土中所需各种药剂与肥料的均匀搅拌,提高药剂与肥料的使用效率。为此,本项目采用工厂化的生产方式,根据水稻秧苗生长对土质的实际要求,人为制造出适宜秧苗生长的理想土壤环境,最终形成水稻生产全程机械化综合研究体系新成果中的重要组成部分
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。