一种高温厌氧长链烷醇醇脱氢酶及其应用

    公开(公告)号:CN110777126A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911162079.7

    申请日:2019-11-25

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 王威 宋晓如

    Abstract: 本发明公开了一种高温厌氧长链烷醇醇脱氢酶及其应用,该长链烷醇醇脱氢酶具有如下述氨基酸残基序列的蛋白质:SEQ ID NO.1。其表达方法,是构建含有耐高温长链烷醇醇脱氢酶基因的重组表达载体,将构建的重组表达载体导入宿主细胞,经诱导使耐高温长链烷醇醇脱氢酶基因表达。该酶在厌氧条件下具有良好的长链烷醇降解能力,可有效降解C15-C30之间的长链烷醇,对十六烷醇的降解效果最佳。本发明中首次鉴定的的厌氧长链烷醇醇脱氢酶可应用于石油污染生物治理技术的开发,尤其为解决石油厌氧降解难题提供了关键的应用基础。

    两株高效降解硝基烷类化合物的耐高温工程菌

    公开(公告)号:CN110846267B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201911187248.2

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开高效降解硝基烷类的嗜热脱氮土壤芽孢杆菌工程菌。所述高效降解硝基烷类的嗜热脱氮土壤芽孢杆菌工程菌采用过表达硝基烷降解途径的关键酶(NOEs)基因获得,改造后的工程菌分别命名为NG‑S1和NG‑S2。所述noes基因核苷酸序列如SEQ ID NO.1‑2所示。与野生型嗜热脱氮土壤芽孢杆菌相比,本发明获得的工程菌,降解效率得到了明显提高,NG‑S1(厌氧条件)和NG‑S2(有氧条件)降解率分别提高了2倍和2.8倍。本发明提供了两种分别在有氧和无氧环境下高效降解有毒污染物的耐高温菌株,对环境污染治理具有重要意义和应用价值,并且该发明为生物降解嗜热工程菌的改造提供了新方法和范例。

    一种厌氧解烃菌株的基因工程改造构建方法与应用

    公开(公告)号:CN111607549A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010445835.3

    申请日:2020-05-25

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种厌氧解烃菌株的基因工程改造构建方法与应用,命名为:厌氧解烃菌株DSM465(pUCG18-pWt-ladA)。本发明是首次利用基因工程的方法将来自GeobacillusthermodenitrificansNG80-2的GTNG_3499(ladA)对GeobacillusthermodenitrificansDSM465进行改造,ladA编码烷烃羟化酶,将ladA与质粒pUCG18重组,将其导入到兼性厌氧菌GeobacillusthermodenitrificansDSM465中,使GeobacillusthermodenitrificansDSM465(pUCG18-pWt-ladA)获得厌氧降解长链烷烃的能力,其对十六烷的降解率能达到68.2%。本发明首次为厌氧解烃菌的菌种改造提供了研究方案,同时也解决了石油污染治理中普遍存在的缺氧降解难题。

    两株高效降解硝基烷类化合物的耐高温工程菌

    公开(公告)号:CN110846267A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911187248.2

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开高效降解硝基烷类的嗜热脱氮土壤芽孢杆菌工程菌。所述高效降解硝基烷类的嗜热脱氮土壤芽孢杆菌工程菌采用过表达硝基烷降解途径的关键酶(NOEs)基因获得,改造后的工程菌分别命名为NG-S1和NG-S2。所述noes基因核苷酸序列如SEQ ID NO.1-2所示。与野生型嗜热脱氮土壤芽孢杆菌相比,本发明获得的工程菌,降解效率得到了明显提高,NG-S1(厌氧条件)和 NG-S2(有氧条件)降解率分别提高了2倍和2.8倍。本发明提供了两种分别在有氧和无氧环境下高效降解有毒污染物的耐高温菌株,对环境污染治理具有重要意义和应用价值,并且该发明为生物降解嗜热工程菌的改造提供了新方法和范例。

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