A detection system based on a multiplex reverse transcription (RT) polymerase chain reaction (PCR) was developed to simultaneously identify multiple viruses in the lily plant. The most common viruses infecting lily plants are the cucumber mosaic virus (CMV), lily mottle virus (LMoV), lily symptomless virus (LSV). Leaf samples were collected at lily-cultivation facilities located in the Kangwon province of Korea and used to evaluate the detection system. Simplex and multiplex RT-PCR were performed using virus-specific primers to detect single- or mixed viral infections in lily plants. Our results demonstrate the selective detection of 3 different viruses (CMV, LMoV and LSV) by using specific primers as well as the potential of simultaneously detecting 2 or 3 different viruses in lily plants with mixed infections. Three sets of primers for each target virus, and one set of internal control primers were used to evaluate the detection system for efficiency, reliability, and reproducibility.
A study on the antitoxic effects of Herba Taraxaci extracts against Cadmium Chloride Toxicity in Rats. This study was performed to find out the effect of taraxacum platy carpum against Cadmium toxicity. The experimental rats were divided into 5 groups such as control group, Cadmium alone treatment group, three simultaneous treatment groups of taraxacum platy carpum and cadmium. Rat were given pellets administration with three dosage of taraxacum platy carpum such as 4 mg/kg body weight for four weeks. The results were summarized as follows on: 1. The simultaneously administration of taraxacum platy carpum and cadmium significantly more decreased cadmium concentration in liver and kidney tissues compared to the administration of cadmium alone. (p<0.05) 2. The simultaneously administration of taraxacum platy carpum and cadmium significantly more increased metallothionein concentration in liver and kidney tissues compared to administration alone. (p<0.05) 3. When liver and kidney tissues were observed with optical microscope obvious changes were visible in those tissue.
Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing
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v.36
no.2
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pp.138-148
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2016
Measurement of elastic constants is crucial for engineering aspects of predicting the behavior of materials under load as well as structural health monitoring of material degradation. Ultrasonic velocity measurement for material properties has been broadly used as a nondestructive evaluation method for material characterization. In particular, pulse-echo method has been extensively utilized as it is not only simple but also effective when only one side of the inspected objects is accessible. However, the conventional technique in this approach measures longitudinal and shear waves individually to obtain their velocities. This produces a set of two data for each measurement. This paper proposes a simultaneous sensing system of longitudinal waves and shear waves for elastic constant measurement. The proposed system senses both these waves simultaneously as a single overlapped signal, which is then analyzed to calculate both the ultrasonic velocities for obtaining elastic constants. Therefore, this system requires just half the number of data to obtain elastic constants compared to the conventional individual measurement. The results of the proposed simultaneous measurement had smaller standard deviations than those in the individual measurement. These results validate that the proposed approach improves the efficiency and reliability of ultrasonic elastic constant measurement by reducing the complexity of the measurement system, its operating procedures, and the number of data.
New methods are developed to estimate the effective temperature (Te), surface gravity (log g), and metallicity ([A/H]) simultaneously with the spectral line depth ratios. Using the model atmosphere grids, depth values are calculated for the wavelength range of $4000{\AA}-5600{\AA}$ for various temperatures, gravities, and metallicities. All possible different combinations of line depth ratios for different pairs of ratios are investigated. A graphical 3D figure is produced with X, Y, and Z axes corresponding to Te, log g, and [A/H], respectively. By reading a cross point of two curves plotted by a connection of three parameters obtained from spectral line depth ratio pairs on each of the three projected planes, Te, log g, and [A/H] are determined simultaneously. In addition, an analytical method is devised based on the similar algorithm developed for the graphical method. Our methods were applied to estimate the fundamental atmospheric parameters of the Sun and Arcturus.
The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers D
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v.52
no.3
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pp.181-187
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2003
For the moving objects with environmental sensors such as object tracking moving robot with audio and video sensors, environmental information acquired from sensors keep changing according to movements of objects. In such case, due to lack of adaptability and system complexity, conventional control schemes show limitations on control performance, and therefore, sensory-motor systems, which can intuitively respond to various types of environmental information, are desirable. And also, to improve the system robustness, it is desirable to fuse more than two types of sensory information simultaneously. In this paper, based on Braitenberg's model, we propose a sensory-motor based fusion system, which can trace the moving objects adaptively to environmental changes. With the nature of direct connecting structure, sensory-motor based fusion system can control each motor simultaneously, and the neural networks are used to fuse information from various types of sensors. And also, even if the system receives noisy information from one sensor, the system still robustly works with information from other sensors which compensates the noisy information through sensor fusion. In order to examine the performance, sensory-motor based fusion model is applied to object-tracking four-foot robot equipped with audio and video sensors. The experimental results show that the sensory-motor based fusion system can tract moving objects robustly with simpler control mechanism than model-based control approaches.
Kim, Kiu-Jo;Kim, Seung-Whan;Yoo, Hung-Chul;Kim, Wan-Tae;Huh, Chang-Su
Proceedings of the KIEE Conference
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2001.04a
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pp.463-466
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2001
The most effective methods of utilizing solar energy are to use the sunlight and solar thermal energy such as hybrid panel simultaneously and to use concentrator. From such a view point, systems using various kinds of photovoltaic panels were constructed in the world. However there have not been a type of panel using concentrator and hybrid simultaneously. If the sunlight are concentrated on the solar cell, cell conversion efficiency increase and the temperature of the solar cells increases. As the temperature of the solar cells increases, so cell conversion efficiency decreases. Therefore, for maintaining cell conversion efficiency at these conditions, it is necessary to keep the cell at low temperature. In this paper, after designing a concentrate rate for concentrating, we proposed model for cooling cell and using waste heat, and we compared with conventional panels after calculating the electrical and thermal efficiency using energy balance equation.
Kim, Tae-Kyun;Baek, Young-Ki;Kim, Kyu-Ho;You, Seok-Ku
Proceedings of the KIEE Conference
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1997.07c
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pp.1009-1011
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1997
This paper presents an optimization method which determines locations and size of capacitors simultaneously while minimizing power losses and improving voltage profile in radial distribution systems. Especially, the cost function associated with capacitor placement is considered as step function due to banks of standard discrete capacities. Genetic algorithms(GA) are used to obtain efficiently the solution of the cost function associated with capacitors which is non-continuous and non-differentiable function. The strings in GA consist of the node number index and size of capacitors to be installed. The length mutation operator, which is able to change the length of strings in each generation, is used. The proposed method which determines locations and size of capacitors simultaneously can reduce power losses and improve' voltage profile with capacitors of minimum size. Its efficiency is proved through the application in radial distribution systems.
The capillary tube/suction line heat exchanger (SLHX) is widely used in small refrigeration systems. The refrigerant flowing in the SLHX experiences frictional and accelerational head losses, flashing, and heat transfer simultaneously. The simulation of refrigerant flow through SLHX is important since this will help engineers analyze and optimize the SLHX incorporated in a refrigeration system. The present SLHX model is based on conservation equations of mass, momentum and energy. Also a meta-stable model is included. All these equations are solved simultaneously. In this paper, HFC-134a refrigerant flow through a non-adiabatic capillary tube is simulated. The simulation results are discussed but not validated against experimental measurements yet.
Purpose: This study used a comparative analysis to propose the effectiveness of using scapular and pelvic patterns of proprioceptive neuromuscular facilitation simultaneously (USPS) on the components of gait in patients with stroke. Methods: Subjects who signed a written consent form to participate in the experiment and attended voluntarily were divided randomly into two groups: the USPS group (12) and the control group (9). The USPS group received pattern training for 30 minutes a day, 3 days per week for 6 weeks. The control group received general physical exercise for the same duration. Gait ability was tested and analyzed before and after the 6 weeks of training with the GAITRite system. Results: The components of gait increased significantly in the USPS group after training (p < 0.05) and did not increase significantly in the control group. Conclusion: According to the results of this study, USPS training improves the components of gait more than general physical exercise. The USPS training method is effective for improving motor functions in patients with stroke, especially for gait rehabilitation.
A wavefront coding (WFC) technique provides an extension of the depth of field for a microscopy imaging system with slight loss of image spatial resolution. Through the analysis of the relationship between the incidence angle of light at the phase mask and the system pupil function, a mixing symmetrical cubic phase mask (CPM) applied to 5X-40X micro-objectives is optimized simultaneously based on point-spread function (PSF) invariance and nonzero mean values of the modulation transfer function (MTF) near the spatial cut-off frequency. Optimization results of the CPM show that the depth of field of these micro-objectives is extended 3-10 times respectively while keeping their resolution. Further imaging simulations also prove its ability in enhancing the defocus imaging.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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