一种裂殖壶菌发酵产多不饱和脂肪酸的调控方法

    公开(公告)号:CN110157748A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910230157.6

    申请日:2019-03-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种裂殖壶菌发酵产多不饱和脂肪酸的调控方法,将产PUFAs的裂殖壶菌经过平板培养基培养和种子培养基活化后,获得种子液,将该种子液接种于发酵培养基中进行发酵培养,在该发酵培养处于对数生长初期时,向发酵液中添加三氯生,使三氯生在发酵液中的浓度达到3-10μM/L,以在对发酵液的生物量基本无影响的同时,促进发酵液中总油脂的大量积累和PUFAs的转化,同时提高中性油脂占比。本发明采用三氯生作为烯酰ACP还原酶的抑制剂,在裂殖壶菌体内,能抑制FAS途径,从而降低了C16:0的含量;同时促进细胞体内非极性油脂向极性油脂的转化,提高极性油脂占比。

    一种同时制备二种高铁酸盐的方法

    公开(公告)号:CN100343168C

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200510118359.X

    申请日:2005-10-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种同时制备二种高铁酸盐的方法,涉及一种高铁酸盐材料,尤其是涉及一种可用作电池及水处理材料的高铁酸盐的制备方法。提供一种直接可充分利用原材料,可同时制备高铁酸钾和高铁酸钡的方法。在KOH溶液中加碘化钾,通氯气,再加KOH固体至溶解,冷却后过滤,收集含次氯酸钾滤液,将硝酸铁、硫酸铁和氯化铁中的至少一种加入次氯酸钾溶液中,再加入已冷却至0℃的KOH溶液中,过滤,滤渣即为高铁酸钾粗产品,粗产品溶于KOH溶液,过滤,加入KOH溶液中重结晶,收集重结晶滤液,滤渣烘干后即为高铁酸钾产品,将含高铁酸钾的重结晶滤液稀释后冷却,再与氯化钡或乙酸钡在KOH中制成的和溶液混合,将滤渣洗涤烘干即为高铁酸钡产品。

    微米和纳米级多相羟基氧化镍及其制备方法

    公开(公告)号:CN1787256A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200410100831.2

    申请日:2004-12-06

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 微米和纳米级多相羟基氧化镍及其制备方法,涉及一种化合物,尤其是一种主要用于电池正极材料的化合物及其制备方法。提供一种储存性好、放电容量高、填充密度大的既含β相又含γ相的微米和纳米级多相羟基氧化镍及其制备方法,并应用于电池正极材料。其化学表达式为HaKbNac(H2O)dNixM1-xO2,其步骤为由镍盐制备氢氧化镍前驱体,再由氢氧化镍制备多相羟基氧化镍。稳定性好,保持有γ相羟基氧化镍的稳定性,用作正极材料制成电池的储存性能好;放电容量大,多相羟基氧化镍可放出多于1个电子的反应,实测容量在261~360mAh/g之间;振实密度高,多相羟基氧化镍保持有β相羟基氧化镍的高密度,其实测密度在1.9~2.5g/cm3之间。

    一种基于II类断带能隙量子阱的红外电吸收调制器

    公开(公告)号:CN113608371A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110790767.9

    申请日:2021-07-13

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李俊 陈盟

    Abstract: 一种基于II类断带能隙量子阱的红外电吸收调制器,涉及半导体光电子领域。包含(i)至少一个吸收调制区,吸收调制区包含单周期或多周期的II类断带能隙量子阱结构;(ii)对II类断带能隙量子阱结构提供调制偏压的装置;一个周期单元的II类断带能隙量子阱结构由第一势垒、电子势阱、空穴势阱和第二势垒组成,电子势阱和空穴势阱置于第一势垒和第二势垒之间且不依赖相对叠放次序,电子势阱的体材料导带带边的能量低于空穴势阱的体材料价带带边的能量。可采用波导耦合构型或垂直入射构型,以较小偏压摆幅获得较大消光比,调制效率高。可同时对横磁模极化的中红外光和横电模极化的远红外光进行调制。器件覆盖面较小,适于半导体芯片集成。

    一种提高裂殖壶菌中EPA含量的调控方法与应用

    公开(公告)号:CN108707630B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201810602177.7

    申请日:2018-06-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种提高裂殖壶菌中EPA含量的调控方法与应用,涉及海洋微生物。将菌株Schizochytrium sp.MYA1381经过平板和二级种子活化,制备种子液,再接种于发酵培养基,在裂殖壶菌生长的不同阶段加入氟啶酮。所述氟啶酮可在提高裂殖壶菌EPA含量中应用。首次将氟啶酮应用到脂肪酸合成途径的调控中,为提高裂殖壶菌中EPA含量提供了新的思路。通过添加氟啶酮,显著提高了裂殖壶菌油脂中EPA的含量,相比于未添加提高了42.31%。为使用氟啶酮提高裂殖壶菌内EPA含量提供了基础。

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