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基于人工神经网络和遗传算法优化灵芝液态发酵培养基

基于人工神经网络和遗传算法优化灵芝液态发酵培养基

作     者:郭嘉 刘艳芳 唐传红 冯杰 张劲松 GUO Jia;LIU Yanfang;TANG Chuanhong;FENG Jie;ZHANG Jingsong

作者机构:上海理工大学健康科学与工程学院上海200093 上海市农业科学院食用菌研究所国家食用菌工程技术研究中心农业农村部南方食用菌资源利用重点实验室上海201403 

基  金:上海市现代农业产业技术体系[沪农科产字(2022)第9号] 上海市农业科学院卓越团队建设计划[沪农科卓(2022)003] 上海市农业科学院攀高计划(2021-2024) 

出 版 物:《食用菌学报》 (Acta Edulis Fungi)

年 卷 期:2023年第30卷第3期

页      码:81-89页

摘      要:以灵芝(Ganoderma lucidum)胞内相对分子质量较高的多糖组分的峰面积为指标,采用单因素实验筛选液态发酵培养基的氮源及其浓度,按照Box-Behnken设计29个实验组,并进行发酵培养实验,建立数据集;将数据集随机分为训练集(24组)和测试集(5组),训练集用于构建BP神经网络模型,测试集用于评估模型,采用遗传算法对BP神经网络的拟合结果进行寻优。结果表明:模型拟合度可达0.9848;最佳培养基组成为29.0 g·L^(-1)无水葡萄糖、3.7 g·L^(-1)酵母自溶粉、0.3 g·L^(-1)MgSO_(4)·7H_(2)O,采用优化后的发酵培养基培养比未优化的基础培养基培养获得的相对分子质量较高的多糖峰面积提高40.8%。

主 题 词:灵芝 液态发酵 胞内多糖 相对分子质量 人工神经网络 

学科分类:12[管理学] 0832[0832] 1201[管理学-管理科学与工程类] 081104[081104] 08[工学] 0835[0835] 083202[083202] 0811[工学-水利类] 0812[工学-测绘类] 

D O I:10.16488/j.cnki.1005-9873.2023.03.009

馆 藏 号:203121996...

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