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公开(公告)号:CN110317738B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN201910629720.7
申请日:2019-07-12
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种利用季也蒙毕赤酵母生物降解聚乙烯的方法,涉及一种生物降解聚乙烯的方法。本发明是要解决目前由于大量使用的聚乙烯制品分子量较大,稳定性较好,表面的疏水性较强、表面的能量过低等原因导致其在自然环境中的降解速度非常缓慢而造成环境污染的问题。方法:一、季也蒙毕赤酵母菌株的活化;二、季也蒙毕赤酵母生物降解聚乙烯。本发明方法成本低廉,操作简单;本发明的季也蒙毕赤酵母可生物降解聚乙烯,其60天的降解率高达13.97%。本发明生物降解聚乙烯的方法能够用于处理塑料污染等领域,为解决塑料白色污染问题提供新的思路。
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公开(公告)号:CN107400652A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710553940.7
申请日:2017-07-09
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C07K14/32 , C12N9/0006 , C12N9/93 , C12N15/70 , C12Y604/01002
Abstract: 本发明涉及了一种动态调控3-羟基丙酸(3HP)合成的工程菌构建方法,其特征在于:基于枯草芽孢杆菌的转录因子FapR具有与丙二酸单酰CoA应答的特性,将3HP合成通路中合成丙二酸单酰CoA的acc基因和转化丙二酸单酰CoA为3HP的mcr基因设置在启动子下游,根据丙二酸单酰CoA浓度动态调控这两个基因的转录,通过丙二酸单酰CoA浓度动态调节3HP合成的工程菌,解决目前丙二酸单酰CoA对菌体的毒害、3HP合成效率低的问题,为大规模生产3HP提供技术支持。
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公开(公告)号:CN107400651A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710553938.X
申请日:2017-07-09
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C12N9/0008 , C07K14/32 , C12N9/93 , C12P7/42 , C12Y102/01075 , C12Y604/01002
Abstract: 本发明公开了一种动态促进3-羟基丙酸(3HP)高产的生物传感器构建方法。本发明拟解决合成3HP过程中,过表达丙二酸单酰CoA羧化酶基因(acc)可提高3HP产量,但过量合成丙二酸单酰CoA对菌体产生毒害的矛盾。基于转录因子FapR对丙二酸单酰CoA敏感,利用FapR与启动子序列设计负反馈调控通路根据丙二酸单酰CoA浓度调控转录,控制丙二酸单酰CoA的合成与转化速率,在避免菌体细胞毒害的同时达到提高3HP产量的目的。前期实验发现,丙二酸单酰CoA传感控制器具有动态调控通路并有利于提高3HP产量。
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公开(公告)号:CN104450564B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410642287.8
申请日:2014-11-14
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一株可制备Ag/AgCl纳米颗粒的硫酸盐还原菌,涉及一株硫酸盐还原菌。本发明提供一株硫酸盐还原菌,可以制备Ag/AgCl纳米颗粒,为Ag/AgCl纳米颗粒的生产和应用提供重要菌源。该菌株为Garciella sp.wxz01,保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰路1号院3号,保藏日期为2014年7月3日,保藏编号为CGMCC No:9410。本发明Garciella sp.wxz01在含有硝酸银的改良的Starkey培养基中生长并合成Ag/AgCl纳米颗粒,为生产Ag/AgCl纳米颗粒提供菌源。用于制备Ag/AgCl纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN117737104A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311598289.7
申请日:2023-11-27
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及一种利用适应性实验室进化合成3‑羟基丙酸的方法,属于生物技术领域。所述发明的特征在于,扩增橙色绿屈挠菌mcr基因构建质粒pA2s‑mcr,将其转入E.coli中。在所述E.coli基因组上,用CRISPR/Cas9技术,敲除ldhA基因,并用accDA与accBC基因替代pta/poxB基因。构建特异性响应3‑HP以启动下游氯霉素抗性基因(CmR)与红色荧光蛋白(mCherry)表达的传感器质粒pYB‑0055‑mCherry‑CmR,获得工程菌,将所得工程菌在含高浓度氯霉素的M9培养基中驯化,并逐步提高氯霉素浓度,筛选得到高产3‑HP的工程菌E.coli 3‑HP‑2。本技术为大规模生产3‑HP提供技术支持。
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公开(公告)号:CN111705010B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202010103384.5
申请日:2020-02-19
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一株盐单胞菌Halomonas sp.ZY‑1利用秸秆与餐厨废弃油脂合成生物可降解地膜的方法。碱液处理秸秆获得秸秆上清液,秸秆上清液与餐厨废弃油脂体积比为35:1‑40:1配制MS培养基。盐单胞菌利用MS培养基发酵获得聚酯类物质,聚酯类物质60‑80质量份、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯30‑50份、碳酸钙0.5‑1份、二氧化钛0.2‑0.5份混匀后熔融挤粒,吹塑成薄膜,膜的拉伸强度16‑18MPa,具有生物可降解性和韧性,可生产可降解地膜。所述地膜在20‑25℃
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公开(公告)号:CN112574928A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202110007359.1
申请日:2021-01-05
Applicant: 东北林业大学
Inventor: 刘长莉
IPC: C12N1/20 , C12N1/18 , C12N1/16 , C12N1/14 , C12N1/04 , C12N11/10 , C12N11/04 , C05F11/08 , C05F17/20 , C12R1/25 , C12R1/06 , C12R1/01 , C12R1/69 , C12R1/80 , C12R1/885 , C12R1/125 , C12R1/145 , C12R1/085 , C12R1/865 , C12R1/84
Abstract: 本发明提供了一种寒地秸秆腐解菌剂及制作方法和应用,属于农用制剂技术领域。本发明所述寒地秸秆腐解菌剂包括低温菌群和常温菌群;所述低温菌群包括细胞数含量为20~28%的植物乳杆菌、17~25%的乳酸乳球菌乳酸亚种、14~22%的乳球菌、11~22%的球形节杆菌和9~18%的红球菌;所述常温菌群为木质纤维素分解菌群。本发明提供的产品能在低温条件下启动发酵,促进秸秆在低温条件下分解,提高耕地内秸秆原位分解效率,解决我国寒冷地区水稻田夏季秸秆腐解剧烈引起的死苗和减产难题。
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公开(公告)号:CN112322636A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011301856.4
申请日:2020-11-19
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种促进植物开花的AsFUL基因、蛋白质及其应用,属于植物基因工程领域。所述AsFUL基因具有SEQ ID NO.8所示的核苷酸序列;所述AsFUL蛋白质具有SEQ ID NO.9所示的氨基酸序列。本发明还公开了AsFUL基因、包含基因的载体及蛋白质在用于促进植物开花中的应用以及利用其促进植物开花的方法。利用本发明的AsFUL基因及其蛋白质,可以显著促进植物开花,在改善植物尤其是大蒜的有性繁殖上具有明显的理论研究与经济应用价值。
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公开(公告)号:CN111378254A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010105844.8
申请日:2020-02-19
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种盐单胞菌Halomonas sp.ZY-1在开放不灭菌条件下,利用秸秆与地沟油合成生物可降解地膜的方法。秸秆经处理得到秸秆上清液,配制秸秆上清液与地沟油体积比为35:1-40:1的MS培养基。在序批式反应器(SBR)内Halomonas sp.ZY-1利用不灭菌的秸秆上清液与地沟油MS培养基好氧培养获得菌体,提取胞内聚酯类物质。将聚酯类物质进一步改性获得拉伸强度16-18MPa的地膜,将地膜深埋20-30cm耕地土壤中,35d减重率40%-50%,而置于干燥空气中35d减重率0.3%-0.5%。以嗜盐菌不灭菌条件下利用废弃物合成生物地膜最大限度降低生产成本,亦为实现绿色生态循环、农业可持续发展提供技术支持。
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公开(公告)号:CN111084957A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201910629726.4
申请日:2019-07-12
Applicant: 东北林业大学
IPC: A62D3/02 , C12N1/20 , C12R1/425 , A62D101/20
Abstract: 一种利用粘质沙雷氏菌生物降解聚乙烯的方法,涉及一种生物降解聚乙烯的方法。本发明是要解决目前由于大量使用的聚乙烯制品分子量较大,稳定性较好,表面的疏水性较强、表面的能量过低等原因导致其在自然环境中的降解速度非常缓慢,化学物理等降解方法对环境造成巨大污染的问题。方法:一、粘质沙雷氏菌菌株的活化;二、粘质沙雷氏菌生物降解聚乙烯。本发明方法成本低廉,操作简单,利用率高;本发明的粘质沙雷氏菌可生物降解聚乙烯,其60d的降解率可达3.57%。本发明一种利用粘质沙雷氏菌生物降解聚乙烯的方法,能够用于处理环境中的塑料污染等领域,获得能生物降解聚乙烯的菌株并应用于工业降解白色塑料具有重要的研究价值。
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