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公开(公告)号:CN107058178B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710198170.9
申请日:2017-03-29
Applicant: 陕西博秦生物工程有限公司 , 西北农林科技大学
Abstract: 本发明具体公开了一种黄三素链霉菌(Streptomyces flavotricini)25,该菌于2016年3月14日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M 2016121。黄三素链霉菌菌剂的有效成分为黄三素链霉菌活菌孢子和/或黄三素链霉菌的次级代谢产物。还公开了黄三素链霉菌及其菌剂在防治白绢病中的应用。本发明的黄三素链霉菌可产生抗齐整小核菌的活性物质,能溶解齐整小核菌细胞壁,同时产生对病原菌丝的酶溶抗菌作用及活性物质拮抗作用。黄三素链霉菌剂施入未灭菌土壤可显著促进土壤中齐整小核菌菌核腐烂,降低未腐烂菌核的萌发活性,从源头上减少病原数量,减轻白绢病的危害。
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公开(公告)号:CN107129943A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710278513.2
申请日:2017-04-25
Applicant: 陕西博秦生物工程有限公司 , 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了1株连香树迪茨氏菌,具体为Dietzia cercidiphylli X9,于2016年3月14日保藏于在中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC M 2016120。还公开了其在微生物强化采油中的应用以及在原油、沥青、芳香烃和胶质降解生物转化中的应用。本发明提供的Dietzia cercidiphylli X9能以原油为唯一碳源生长,对沥青有较强的降解能力,可将原油中沥青等大分子组分降解转化为饱和烃等轻质组分,改变了原油的理化性质,降低了原油的附着性及粘度,可用于微生物强化采油及将原油中重质组分通过生物转化形成轻质组分,提高原油一次加工中轻质油产量。
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公开(公告)号:CN105994940A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610345696.0
申请日:2016-05-23
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: A23K10/12 , A23K20/147
Abstract: 本发明属于饲料领域,具体公开了一种生物活性蛋白饲料,包括以下原料成分:果渣、油渣、麸皮、尿素、发酵菌剂,所述发酵菌剂为霉菌、酵母菌、芽孢菌与乳酸菌的复合菌剂。及其制备方法,包括以下步骤:首先配制发酵培养基,并对其进行高压蒸汽灭菌;然后在冷却后的灭菌发酵培养基上依次接种霉菌固态孢子菌剂、活化的酵母菌、芽孢菌和乳酸菌的复合菌剂,发酵得好氧发酵产物;最后将好氧发酵产物传送到封闭的厌氧发酵仓,厌氧发酵5天后,将得到的产物鼓风加热干燥后,即得。本发明能充分发挥发酵菌剂的代谢能力,生产成本低、操作简便,有效改质粗饲料为生物活性蛋白饲料。
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公开(公告)号:CN105961439A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610356307.4
申请日:2016-05-26
Applicant: 陕西博秦生物工程有限公司 , 西北农林科技大学
CPC classification number: Y02A40/143 , A01N63/02 , A01C1/00
Abstract: 本发明具体公开了一种基于放线菌的农作物种子浸种剂及其制备方法和浸种方法,该农作物种子浸种剂的有效成分是放线菌的次级代谢产物;其中,所述放线菌为娄彻氏链霉菌D74或/和密旋链霉菌SG712100。其制备方法为:挑取活化好的娄彻氏链霉菌或/和密旋链霉菌斜面培养物,接种到高氏1号液体培养基中,摇床振荡培养,抽滤,过滤除菌,得放线菌无细胞发酵滤液,即所述放线菌的次级代谢产物。其浸种方法为:将农作物种子放入稀释后的无细胞发酵滤液中,浸泡,弃去浸液,阴凉处干燥后播种。本发明可显著促进农作物种子萌发及幼苗生长,提升农作物的抗病性,进而提高农作物产量,同时不会对人畜和环境产生危害和污染。
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公开(公告)号:CN102051356A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910209768.9
申请日:2009-10-28
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: C12N11/14
Abstract: 本发明提出了一种廉价的可用于细胞固定化的无机多孔吸附载体。该载体利用粘土烧制而成,具有多孔性、对微生物细胞无毒、机械强度大、性质稳定、可反复使用,价格低廉、细胞固定操作简单、细胞固定量大等特点,可用于工业化规模的细胞固定化。用该载体固定硝化细菌,制备用于将水体中铵转化为硝酸盐的固定化硝化细菌,所得固定化硝化细菌对铵的转化速度快、效率高。固定化硝化细菌转化氨的方法:将固定化硝化细菌置于网状容器内,并将网状容器置于硫酸铵溶液中或含铵水体中,经过一定时间,固定化硝化细菌就可以将铵转化为硝态氮。网状容器内的固定化硝化细菌可以重复使用。将固定化硝化细菌置于5g/L、20g/L两种浓度的硫酸铵溶液中,4h后,铵态氮的平均转化率分别为79.7%-83.6%、86.5%-86.7%。在4℃低温下保存半年,固定化硝化细菌的硝化能力未下降。
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公开(公告)号:CN1470181A
公开(公告)日:2004-01-28
申请号:CN03127919.8
申请日:2003-04-24
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: A23K1/00
Abstract: 本发明提供了一种利用苹果渣通过双菌发酵生产蛋白质饲料的方法。该发酵饲料的原料包括:鲜(干)苹果渣、油菜饼粉、尿素或硫酸铵及发酵剂。其生产方法是:将鲜(干)苹果渣、油菜饼粉、尿素或硫酸铵和发酵剂按一定比例混匀,在25℃~28℃下进行固态好气发酵,48~72小时后将发酵产物烘干粉碎即可。发酵产物的纯蛋白含量为260~280g/kg,较单接酵母菌发酵提高25%~35%,较未发酵对照提高了55%~58%;氨基酸总量为230.3g/kg,较未发酵对照增加了74%,8种动物必需氨基酸含量较未发酵对照提高了80.4%,其中对动物生长有重要作用的赖氨酸、酪氨酸及蛋氨酸含量较未发酵对照增加了92%~118%。本发明的发酵产品营养价值高,生产原料充足,价格低廉,生产设备投资少,能有效解决苹果渣大量排放造成的环境污染和资源浪费。
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公开(公告)号:CN106085881B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201610545330.8
申请日:2016-07-12
Applicant: 西北农林科技大学
CPC classification number: Y02P60/877
Abstract: 本发明属于微生物技术领域,公开了一种黑曲霉菌株,经鉴定该菌株为黑曲霉(Aspergillus niger)Z‑9,在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏号为CGMCC No.11130。还公开了该黑曲霉的应用,其通过发酵可产生纤维素酶、果胶酶和木聚糖酶,可用于制备纤维素酶、木聚糖酶或果胶酶制剂,也可用于制备至少包括纤维素酶、木聚糖酶或/和果胶酶的复合酶制剂,扩展了其在饲用酶制剂的应用范围;能用于生物发酵饲料,可以有效改质果渣类物质为生物蛋白饲料,提升果渣的附加值,为果渣等渣类物质的饲料化应用提供优良材料,制备的生物蛋白饲料在奶牛、羊和仔猪等饲养动物上具有良好的应用效果。
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公开(公告)号:CN105567593B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201610012010.6
申请日:2016-01-08
Applicant: 陕西博秦生物工程有限公司 , 西北农林科技大学
Abstract: 本发明属于利用微生物及其代谢产物提高原油采收率的三次采油技术领域,公开了一株墨西哥微小杆菌2a,其保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC M 2014674。本发明还公开了墨西哥微小杆菌2a在原油或固体石蜡降解及防止石蜡结晶沉积中的应用,墨西哥微小杆菌2a对原油中胶质及沥青质的最大降解率达到72.8%及57.9%,可使原油粘度降低11.1%;可使固体石蜡在正己烷中的溶解度显著提高,可溶解石蜡量为石蜡总量的62.0%,结晶石蜡量较对照组降低64.7%,使清蜡率及防蜡率分别达77.1%及96.9%;其细胞呈高疏水性,并能较牢靠的附着在金属表面,形成生物膜,防止蜡结晶沉积。
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公开(公告)号:CN106278893B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201610555795.1
申请日:2016-07-14
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种化合物及其用于制备治疗糖尿病药物的应用,该化合物的化学式为C9H12O6,该化合物是从拉丁学名为Streptomyces avidinii(亲和素链霉菌)的发酵液中提取得到。经试验证明该化合物具有极强的α‑葡萄糖苷酶抑制活性,抑制了小肠内淀粉和寡糖的水解,延缓了对葡萄糖的吸收,从而达到了预防和治疗糖尿病的用途。
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公开(公告)号:CN107165610A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710419662.6
申请日:2017-06-06
Applicant: 陕西博秦生物工程有限公司 , 西北农林科技大学
IPC: E21B43/22
CPC classification number: E21B43/16
Abstract: 本发明属于微生物强化采油技术领域,具体公开了一种利用真菌胞外酶与微生物交替进行的双重强化采油方法,包括驱替液,所述驱替液包含所述真菌胞外酶的酶液和所述微生物的细菌发酵液。双重采油方法具体为采用所述真菌胞外酶的酶液和所述微生物的细菌发酵液交替驱油,将真菌胞外酶对原油中大分子组分的强降解功能与驱油细菌的降解功能及强表面活性物质合成功能以及细菌的产酸产气等功能相结合;采用酶法强化采油与微生物强化采油交替进行,以防止二者同时进行时驱油细菌对真菌胞外酶的降解作用。该方法的驱油率远高于传统的水驱方法,具有极显著的经济效益。
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