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公开(公告)号:CN108546688B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201810316669.X
申请日:2018-04-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: C12N9/02
Abstract: 一种提高硒蛋白TrxR表达的方法,属于蛋白原核表达技术领域。在TrxR的原核表达过程中,首先在37℃、220rpm条件下培养表达菌株至对数生长末期。然后向培养基中加入L‑半胱氨酸、亚硒酸钠、异丙基硫代半乳糖苷(IPTG)和Mn2+、Ca2+、Mg2+等二价金属离子,转入24℃、220rpm诱导表达24小时。Mn2+、Ca2+、Mg2+等二价金属离子的添加提高了TrxR的表达。本发明方法简便、原料易得、成本低廉,明显的提高了TrxR的表达,具有较高的利用价值。
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公开(公告)号:CN110412022A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810389024.9
申请日:2018-04-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种快速检测有机固体废弃物NH3挥发率的凝胶试纸及其使用方法属于环境化学领域。凝胶试纸以1-2%的琼脂糖凝胶为检测介质,通过琼脂糖溶液煮沸后经室温凝固制成琼脂糖凝胶,组成为:每100ml琼脂糖凝胶溶液中包含:5-30g草酸,0.1-1g指示剂溴甲酚绿,0.1-1g指示剂溴酚蓝,2-6g甘油。将部分样品与凝胶试纸密封于检测罐中,单位时间内记录凝胶试纸反应后的颜色,对照结果指示卡,评价NH3挥发率;另一部分样品检测pH值,利用结果指示卡,评价其氨氮含量及熟化水平。本发明使用方法简便快速,无需高价仪器设备;试纸灵敏度好、结果可读性高,能迅速确定样品的NH3挥发率强度,结合pH值预估样品的氨氮含量,推测堆肥腐熟度水平。
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公开(公告)号:CN109679071A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811607999.0
申请日:2018-12-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种新型PCLT-g-PEDOT导电复合物及其制备方法,涉及导电复合材料技术领域。其制备方法包括:(1)通过Friedel-Crafts酰基化反应合成具有羧基反应性官能团的新型α位取代EDOT单体衍生物EDOTCOOH;(2)通过EDCI/DMAP酯化反应与具有良好的生物相容性的分子量在900左右的PCLT进行结合,获得EDOT封端的EDOTCOOH-g-PCLT材料;(3)与EDOT单体通过化学聚合方式扩大导电链长度,制备新型的具有良好降解性的支化嵌段PCLT-g-PEDOT导电复合物材料。本方法工艺简单,具有较好的重复性,得到的导电复合物产率高,性能优良,可连续批量生产,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108611330A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810440050.X
申请日:2018-05-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: C12N9/02
Abstract: 一种改善黄素蛋白纯化的方法属于蛋白纯化技术领域。包括:以含有黄素蛋白TrxR的大肠杆菌为原材料,加入TE buffer使菌体充分混匀,再加入溶菌酶37℃作用0.5-1h,充分破碎细胞得到混合液A,破碎其中核酸,对混合液A进行离心处理得到含有黄素蛋白TrxR的上清液B。将EDTA加入到上清液B中,再将上清液B加入ADP Sepharose亲和层析柱中,洗脱柱子收集洗脱液C,对洗脱液C离心浓缩得浓缩液D。对浓缩液D进行凝胶过滤,收集过滤组分得到纯黄素蛋白TrxR。本发明简化了黄素蛋白TrxR纯化方法,方法简单,成本低廉,纯化效果较好;EDTA能够保护ADP Sepharose亲和层析配基;具有较高的利用价值。
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公开(公告)号:CN108548710A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810337699.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N1/38 , G01N27/447
CPC classification number: G01N1/38 , G01N27/447
Abstract: 本发明属于生物学分析领域,提供一种基于硼酸的快速制备核酸电泳缓冲液的预制试粉及其使用方法。其组成成分及重量如下:基于配制1L一倍(1×)浓度的电泳缓冲液,每份预制试粉含有9.6-12g的Tris碱、4.89-6.11g的硼酸、0.186-0.744g的Na2EDTA·2H2O、3.40-3.67g的KH2PO4。使用时,在室温下,每一份的试粉与1L去离子水充分混合互溶,即得到1L 1×浓度的电泳缓冲液。本发明配制电泳缓冲液时省去了常规方法的称量多项药品、调节溶液pH值的步骤,使得缓冲液的配制过程在5-10分钟内完成,提高核酸电泳实验效率。
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公开(公告)号:CN108546735A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810338108.X
申请日:2018-04-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: C12Q1/6806
Abstract: 本发明属于生物学分析领域,提供一种基于牛磺酸的快速制备核酸电泳缓冲液的预制试粉及其使用方法,其组成成分及重量如下:基于配制1L一倍(1×)浓度的电泳缓冲液,每份预制试粉中含有9.6-12g的Tris碱、3.755-7.51g的牛磺酸、0.186-0.744g的Na2EDTA·2H2O。在室温下,每一份的试粉与1L去离子水充分混合互溶,即得到1L 1×浓度的电泳缓冲液,电泳缓冲液pH值在8.7-9.2之间。采用本发明提供的预制试粉能够快速制备固定浓度、固定pH值的核酸电泳缓冲液。本发明制备的缓冲液具有较长的电泳寿命和较好的正负极稳定性;且制备的电泳缓冲液,有利于保护DNA和RNA在电泳过程中不被降解,维持稳定的双螺旋二级结构,增强核酸电泳后荧光检测的准确性和灵敏性。
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公开(公告)号:CN1491954A
公开(公告)日:2004-04-28
申请号:CN03159532.4
申请日:2003-09-17
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种利用光敏芳香杂环化合物作为DNA切断剂,在光照下产生活泼自由基或引发电子转移,高效快速将生物体动、植物或微生物细胞破碎液、质粒DNA或基因组DNA中的大分子核酸降解切割成小片段的新方法。该方法具有在工作浓度的化合物对蛋白质没有损伤作用;化合物在光照条件下能够产生自由基或引发电子转移;反应不需引入可能造成污染的金属离子;该反应灵敏快捷,操作简单等特点;可用于DNA序列分析、DNA足迹技术、从细胞中提取蛋白质或酶的分离纯化过程核酸的降解以及其它需要将大分子核酸降解的领域。
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公开(公告)号:CN117256686A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310153736.1
申请日:2023-02-23
Applicant: 营口晨光植物提取设备有限公司 , 大连理工大学
IPC: A23C11/10
Abstract: 本发明提供一种富含水飞蓟宾的鲁梅利杆菌发酵饮品及其制备方法,涉及食品生物技术。本发明采用食品生物技术,通过三步法制备得到水飞蓟饮品,包括水飞蓟籽的匀浆处理、乳液的加热和弱碱处理、以及鲁梅利杆菌的发酵处理。所得富含水飞蓟宾的鲁梅利杆菌发酵饮品富含水飞蓟宾,浓度可达100‑150mg/L,且水飞蓟宾的提取率达到水飞蓟籽总含量的75‑88%。发明产品呈现淡黄色乳状液形态,含有水飞蓟蛋白,同时带有发酵乳品的清香,具有良好的营养作用和饮用口感。本发明产品为人民群众通过膳食途径补充水飞蓟宾提供了新途径,为中草药的食品加工方法提供了新思路。
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公开(公告)号:CN116349735A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310153720.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 营口晨光植物提取设备有限公司 , 大连理工大学
IPC: A23C11/10
Abstract: 本发明提供一种富含水飞蓟宾和水飞蓟蛋白的发酵乳及其制备方法,涉及食品生物技术。本发明制备过程分为三步,分别是水飞蓟籽的匀浆和静置处理、NaHCO3溶液加热处理、以及微生物发酵处理。最后,将所得溶液合并,进行短时高温灭菌处理,得到产品。发酵步骤使用了专利菌株植物乳杆菌,其能够促进水飞蓟宾的提取效率,提高水飞蓟蛋白的溶出效果。发酵产品呈乳白色,具有乳制品清香,具有良好的营养作用和饮用口感。本发明成果提供了一种水飞蓟的食品类产品,为人民群众通过膳食途径获取水飞蓟宾和水飞蓟蛋白提供了可能性。
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公开(公告)号:CN114796603B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210595570.4
申请日:2022-05-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56 , C08J3/075 , C08L5/02 , C08L5/08 , C08L65/00
Abstract: 本发明提供一种基于壳聚糖/黄原胶互穿网络导电水凝胶及其制备方法,属于天然生物高分子材料技术领域。采用酸性物质GDL溶解CS,在制备过程中使CS的‑NH2质子化,与体系中XG、PEDOT‑HA的‑COOH结合,完成交联后可形成结构稳定的导电水凝胶,之后利用冷冻干燥技术制备干态支架。本发明中GDL为绿色酸性物质具有分步骤电离,缓慢改变pH的特点,制备过程无需添加其他化学交联剂,使得制备流程简单。本发明制备的导电水凝胶支架具有良好吸水性、高孔隙率、适宜电导率与力学性能;通过体外模拟神经细胞生活的微电环境,完成神经组织修复;支架上细胞的SEM照片显示,支架内含有大量细胞,细胞间呈交错网状结构,由此可见制备的导电水凝胶支架具有应用于神经组织工程的潜力。
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