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公开(公告)号:CN119464252A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411671542.1
申请日:2024-11-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12N9/18
Abstract: 本发明公开LCCICCG突变蛋白及其应用,包括:对如SEQ ID NO:1所示的LCCICCG蛋白氨基酸序列进行下述a、b、c中任一种突变,或a、b、c中的两种或三种组合突变:a.将第208、238、283位氨基酸残基中的任两个进行组合突变;b.将第218、222位氨基酸残基进行组合突变;c.将第278、239、68、158位氨基酸残基中的一个或多个进行突变。本发明通过对LCCICCG进行突变改造,获得提高热稳定性和/或催化活性的突变蛋白,获得的突变蛋白M3对PET底物的亲和力、催化速率显著提高,其对于Gf‑PET和PCW‑PET的水解活性都明显高于LCCICCG。
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公开(公告)号:CN118792365A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411283893.5
申请日:2024-09-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12P13/00
Abstract: 本发明属于生物化学领域,具体涉及一种双酶协同解聚氨基甲酸酯键制备苯胺单体的方法。该方法具体是将氨基甲酸酯类化合物为底物,通过加入酰胺酶SP1和酯酶Aes72进行解聚反应得到苯胺单体。本发明所述酰胺酶SP1与酯酶Aes72均作用于氨基甲酸酯键,但对TDI基氨基甲酸酯键具有位置水解偏好性,双酶协同可实现偏好互补作用实现氨基甲酸酯的完全解聚,且SP1具有很高的MDI基氨基甲酸酯水解活性。本发明利用双酶降解氨基甲酸酯类化合物,大大提高了酶解效率,利用解聚后产生的苯胺单体可进行光气化反应重新制备异氰酸酯,实现聚氨酯苯胺单体的循环回收。
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公开(公告)号:CN118389474A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410497527.3
申请日:2024-04-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明属于基因工程领域,尤其涉及高催化活性的PU解聚酶突变体及其应用。本发明利用结构分析及定点突变技术将SEQ ID NO:2所示PU解聚酶氨基酸序列中第29、89、141、196、224、276位的氨基酸的突变得到多种突变体,获得了催化活性提升的突变体。这些PU解聚突变体通过促进PU中氨基甲酸酯键的水解效率进而提高对PU塑料的降解能力,未来可应用于生活中不同类型PU塑料的酶法解聚。
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公开(公告)号:CN118325191A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410497524.X
申请日:2024-04-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用廉价醇解剂回收废旧聚氨酯软泡的方法,包括:将废旧聚氨酯泡沫在催化剂作用下与醇解剂进行醇解反应,得到醇解产物;所述催化剂包括胺类化合物、锡类化合物、碱金属盐和碱性氢氧化物;所述醇解剂包括粗甘油。本发明通过廉价醇解剂回收聚氨酯,大大降低了原料成本,并同时得到了聚醚多元醇和苯胺单体,实现原料再生。
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公开(公告)号:CN112522358B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202011415612.9
申请日:2020-12-04
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明属于生物处理技术领域,具体公开了一种评价聚氨酯降解的体系,将降解聚氨酯菌的种子液接入含有聚氨酯的无机盐培养基中培养,降解聚氨酯,再通过质量损失、电镜扫描、红外光谱检测、凝胶色谱检测、浊度和降解产物鉴定中的任意一种或几种组合的方法来评价降解效果;其中,所述的聚氨酯为水性聚氨酯或聚氨酯薄膜。本发明建立了一种评价聚氨酯降解的体系,即对两种聚氨酯底物(PU模拟物Impranil DLN和PU薄膜),通过微生物降解,基于物理表征的浊度变化、质量损失、表面降解情况等手段和基于化学表征的表面官能团变化、分子量变化、降解产物的鉴定等手段来评估聚氨酯底物的降解情况,从而能完整表征聚氨酯的降解效果。
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公开(公告)号:CN106916773B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710328523.2
申请日:2017-05-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一株降解对苯二甲酸二乙酯的菌株,其分类命名为代尔夫特菌(Delftia sp.),菌株号为WL‑3,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为:CCTCC NO:M 2017136,保藏日期为2017年3月21日。本发明还公开了上述菌株在降解土壤中对苯二甲酸二乙酯的应用。菌株WL‑3为好氧型微生物,最适生长温度为30℃,最适生长pH为7.0。菌株WL‑3在7天内可以完全降解1000mg/L的对苯二甲酸二乙酯,并利用其作为唯一碳源生长,可以完全降解其代谢产物对苯二甲酸。本发明对于对苯二甲酸二乙酯的降解以及对其代谢产物在工业废水的生物治理上具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN106916773A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710328523.2
申请日:2017-05-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/34
CPC classification number: C12R1/01 , C02F3/34 , C02F2101/34
Abstract: 本发明公开了一株降解对苯二甲酸二乙酯的菌株,其分类命名为代尔夫特菌(Delftia sp.),菌株号为WL‑3,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为:CCTCC NO:M 2017136,保藏日期为2017年3月21日。本发明还公开了上述菌株在降解土壤中对苯二甲酸二乙酯的应用。菌株WL‑3为好氧型微生物,最适生长温度为30℃,最适生长pH为7.0。菌株WL‑3在7天内可以完全降解1000mg/L的对苯二甲酸二乙酯,并利用其作为唯一碳源生长,可以完全降解其代谢产物对苯二甲酸。本发明对于对苯二甲酸二乙酯的降解以及对其代谢产物在工业废水的生物治理上具有重要的应用价值。
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