L-天冬氨酸改性的双金属介孔MOF固定化酶材料及其应用

    公开(公告)号:CN116286776A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310138105.2

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明属于MOF材料技术领域,具体地说是一种L-天冬氨酸改性的双金属介孔MOF固定化酶材料及其应用,本发明通过将乙酸锌和四水乙酸钴按一定的比例混合后加入到含有L-天冬氨酸的二甲基咪唑溶液中,5.5h以后自组装合成Asp‑ZIF‑ZnCo,随后加入蜗牛酶固定化10min得到Asp@ZIF‑ZnCo‑Sna,构建双金属介孔固定化酶催化体系。本发明通过构建双金属介孔酶催化体系,一步法合成了笼状固定化蜗牛酶材料ZIF‑ZnCo‑Sna和用L-天冬氨酸(Asp)修饰的混合纳米花基固定化蜗牛酶材料Asp@ZIF‑ZnCo‑Sna。改良后的混合纳米花Asp@ZIF‑ZnCo‑Sna具有更大的比表面积,使酶的负载量达到142.57毫克/克。更丰富的介孔使酶保持了良好的构象,酶活达到游离酶的79.8%。此外,Asp@ZIF‑ZnCo‑Sna对人参皂苷Rb1的总转化率高达88.35%,而ZIF‑ZnCo‑Sna的转化率为79.12%。

    一种聚乙二醇改性钠基膨润土的制备方法

    公开(公告)号:CN112250079A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011132299.8

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙二醇改性钠基膨润土的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、将所述的聚乙二醇溶于清水中制成聚乙二醇溶液;步骤2、添加钠基膨润土到聚乙二醇溶液中,浸泡过夜,得到混合物;步骤3、将混合物搅拌,得到膏状混合物;步骤4、将膏状混合物烘干;步骤5、将烘干后的混合物放入粉碎机中粉碎,得到聚乙二醇改性钠基膨润土,其中天然钠基膨润土与聚乙二醇的比例为85~95%:5~15%,所得聚乙二醇改性钠基膨润土悬浮率高达99%且对环境友好,作为可湿性根际促生菌粉剂的主要载体且负载植物根际促生菌后制备的菌剂悬浮稳定在93%以上,解决了膨润土作为载体存在的膨润土悬浮率低的问题。

    一种具有分级孔Sna&β-G@Cu/Fe-TADS生物复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118956856A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411033016.2

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明属于生物复合材料领域,具体涉及一种具有分级孔的Sna&β‑G@Cu/Fe‑TADS生物复合材料及其制备方法和应用,本发明选用水溶性良好的有机配体对苯二甲酸二钠,并引入亚铁离子,通过金属竞争的策略制备含有分级孔的Sna&β‑G@Cu/Fe‑TADS用于级联催化人参皂苷Rb1制备稀有人参皂苷CK,其中分级孔道不仅可以促进底物与产物的传质,并且大孔道有利于其它孔道的有效暴露,从而增加酶与底物的有效接触,最大限度的发挥酶的催化转化作用。有效地补偿了Sna&β‑G@H‑Cu‑BDC生物复合材料在放大制备过程中,因传质问题导致的中空腔消失的问题。

    一种Glu@Zn-Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118931892A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411035786.0

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种Glu@Zn‑Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用,涉及固定化酶生物催化剂技术领域。以溶剂热法合成了高度稳定的Glu@Zn‑Ni MOF纳米颗粒,再采用介孔Glu@Zn‑Ni MOF纳米颗粒一步固定化糖基转移酶(UGT),固定化后的UGT具有更好的pH适应性、热稳定性、优越的重复使用性和储存稳定性。本发明一种Glu@Zn‑Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用,制备的Glu@Zn‑Ni MOF对带有组氨酸标签的UGT具有较强的特异性吸附性能,采用本发明制备的UGT@Glu@Zn‑Ni MOF作为酶生物催化剂进行催化反应时可以实现较高的人参皂苷Rh2转化率,在纳米技术和生物催化方面具有巨大的工业应用潜力。

    一种分区固定化多酶MOF材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117844797A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410066076.8

    申请日:2024-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种分区固定化多酶MOF材料及其制备方法和应用,涉及MOF材料和固定化技术领域。通过分区MOF自组装策略构建了多酶分区域固定化平台,制备出β‑G@Cu‑BTC‑Sna@Cu‑BTC生物复合材料,实现了按需多酶级联反应。本发明通过对多酶进行位置控制,避免了中间产物的积累,显著提高催化效率,解决了酶法转化稀有人参皂苷CK过程中反应周期长、回收困难等问题。本发明的分区固定化多酶MOF材料在pH 4.5、55℃下催化48小时后的人参皂苷CK浓度为1.29mg/mL,转化效率提高了1.2倍,且在10次循环后仍保持了86.23%的酶活性。

    一种MOF共价接枝固定化漆酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115449516A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210862352.2

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明提供了一种MOF共价接枝固定化漆酶及其制备方法和应用,属于酶制备技术领域。将方酸溶液与金属离子溶液混合、水热反应,得到的沉淀为金属‑MOF‑H;金属离子溶液中含有铜离子或/和钴离子;将金属‑MOF‑H分散到乙醇试剂中,将悬浊液与3‑氨基丙基三乙氧基硅烷混合、振荡反应,得到金属‑MOF‑H‑APTES,分散到水中,再与戊二醛混合,将混合物进行搅拌反应8‑12h,得到搅拌反应物,与漆酶混合,在pH值为3~4、温度为50~60℃下反应2~5h,离心、洗涤、冷冻干燥,得到MOF共价接枝固定化漆酶。本发明制备得到的MOF共价接枝固定化漆酶提高了抗环境稳定性和循环利用性等。

    一种固定化蜗牛酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118910027A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411071954.1

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明涉及MOF材料技术领域,公开了一种固定化蜗牛酶及其制备方法和应用,制备方法:将MIL‑88B(Fe)、谷氨酸、1‑乙基‑(3‑二甲氨基丙基)碳二亚胺和N‑羟基琥珀酰亚胺加入蜗牛酶溶液中,在10℃‑35℃反应4h‑8h后,离心,提纯固体得固定化蜗牛酶;其中,MIL‑88B(Fe)、谷氨酸、1‑乙基‑(3‑二甲氨基丙基)碳二亚胺、N‑羟基琥珀酰亚胺和蜗牛酶的质量比为10:5:40:20:7。本发明谷氨酸的引入不会影响原生物复合材料的形态,同时也扩大了共价接枝法的优点,并为蜗牛酶的固定提供了更多的位点。在优化的固定化条件下,蜗牛酶的最大负载量为195mg/g。

    一种解盐促生复合微生物菌剂制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116875489A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310706376.3

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种解盐促生复合微生物菌剂制备方法及其应用,包括以下步骤:将大肠杆菌BL‑EF和霍氏肠杆菌Rs‑2分别活化培养,大肠杆菌BL‑EF培养菌体生长至对数期末期时,加入IPTG低温诱导。使用生理盐水分别稀释得到的高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF发酵液和霍氏肠杆菌Rs‑2发酵液,制成高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF菌液和霍氏肠杆菌Rs‑2菌液,然后将高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF菌液和霍氏肠杆菌Rs‑2菌液按体积比例为3:1混合,得到解盐促生复合微生物菌剂。本发明采用上述的一种解盐促生复合微生物菌剂制备方法及其应用,能够提高农作物的抗逆性,促进农作物生物质含量增加及茎叶的生长增强农作物生物量的积累,从整体水平上提高农作物的经济价值。

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