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公开(公告)号:CN118931892B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411035786.0
申请日:2024-07-30
Applicant: 西安工程大学
IPC: C12N11/089 , C12N9/10 , C12P33/20
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。
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公开(公告)号:CN119465629A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411654230.X
申请日:2024-11-19
Applicant: 西安工程大学
IPC: D06M13/188 , D06M13/503 , C02F1/30 , B01J31/06 , B01J35/39 , B01J35/58 , D06M101/34 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了可见光自清洁尼龙纤维的制备方法,具体为:将尼龙纤维浸泡在醋酸溶液中,然后在高温下进行搅拌,得到改性后的尼龙纤维;将5,10,15,20‑四(4‑羧基苯基)卟啉(TCPP)溶于碳酸钠溶液中,搅拌使TCPP离子化;将得到的尼龙纤维加入混合溶液中,进行加热反应;向得到的尼龙纤维中加入醋酸溶液,搅拌,洗涤,烘干,得到可见光自清洁尼龙纤维。本发明的可见光自清洁尼龙纤维能应用在光催化降解污染物中;本发明的方法,通过尼龙纤维支载TCPP,其工艺简便易行,具备规模化生产的潜力,并在可见光条件展现出优异的污染物降解和自清洁性能。
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公开(公告)号:CN119162014A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411065076.2
申请日:2024-08-05
Applicant: 西安工程大学 , 咸阳润源生物科技有限公司
IPC: C12N1/20 , A01N63/20 , A01N63/22 , A01N63/27 , A01P1/00 , C12Q1/689 , C12Q1/6869 , G01N33/00 , G01N33/24 , C12R1/01 , C12R1/07 , C12R1/38
Abstract: 本发明涉及番茄青枯病防治领域,具体为一种复合菌剂对番茄青枯病防治性能研究实验方法,包括以下步骤:菌株的活化、复合菌剂的制备、复合菌剂对GMI1000的抑制、复合菌剂在番茄根部的定殖、复合菌剂对番茄根系分泌物的响应、盆栽实验;植株生物量和理化性质测定;植株根际土壤养分含量测定、土壤中复合菌剂和GMI1000数量的测定、番茄根际土壤微生物高通量测序,所述步骤S1中,GMI1000通过平板划线法将保藏于‑80℃的甘油管中的菌株划至已灭菌的BG固体培养基中,倒置于28℃恒温培养箱中培养48h。接着挑取单菌落于BG液体培养基中;调控根际真菌的群落结构来修复或者重塑青枯菌感染后番茄根际土壤微生物群落,进而间接的防治番茄青枯病。
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公开(公告)号:CN119074954A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411211032.6
申请日:2024-08-30
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明涉及纳米药物技术领域,具体涉及一种前药纳米递送系统、含前药纳米递送系统的药物及应用。前药纳米递送系统的制备过程为:将叶酸与三乙胺混合反应,得到叶酸N‑羟基琥珀酰亚胺活性酯后将其与半胱胺反应,得到半胱胺‑叶酸缀合物;将羧基化人参皂苷类物质与羧甲基壳聚糖反应,得到羧甲基壳聚糖‑羧基化人参皂苷接枝物;以端氨基的聚N‑异丙基丙烯酰胺与羧甲基壳聚糖‑羧基化人参皂苷接枝物为原料进行反应,得到的产物溶液经超声处理后加入光敏剂,得到纳米前药胶束后将其与半胱胺‑叶酸缀合物混合,即得。该前药纳米递送系统中叶酸与癌细胞上过度表达的叶酸受体结合,负载药物后对肿瘤进行靶向释放,消耗肝癌细胞内的谷胱甘肽,加强了药物和光动力疗法联合治疗的效果。
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公开(公告)号:CN117511899B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311462493.6
申请日:2023-11-06
Applicant: 西安工程大学
IPC: C12N9/10 , C12N11/089 , C12P33/20
Abstract: 本发明公开了一种Zn‑Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用,属于固定化酶生物催化剂的制备及应用技术领域,以溶剂热法合成了高度稳定的介孔Zn‑Ni MOF纳米颗粒,再采用介孔Zn‑Ni MOF纳米颗粒一步纯化和固定化糖基转移酶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。本发明制备的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@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,故在纳米技术和生物催化方面具有巨大的工业应用潜力。
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公开(公告)号:CN117778283A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311773539.6
申请日:2023-12-21
Applicant: 西安工程大学
IPC: C12N1/21 , A01G13/00 , C05F11/08 , C05G3/00 , C12N1/20 , C12N9/88 , C12N15/70 , A01N63/20 , A01P21/00 , C12R1/19 , C12R1/01
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和直生拉乌尔菌SRPG‑4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发酵液和直生拉乌尔菌SRPG‑4发酵液,制成高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF菌液和直生拉乌尔菌SRPG‑4菌液,然后将高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF菌液和直生拉乌尔菌SRPG‑4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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公开(公告)号:CN117305265A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311039163.6
申请日:2023-08-17
Applicant: 西安工程大学
IPC: C12N9/10 , C12N15/54 , C12N15/70 , C12P33/20 , C12N11/14 , C12N11/087 , C08F292/00 , C08F220/32 , C08F222/38 , C12R1/19
Abstract: 本发明涉及生物制药技术领域,具体公开了一种糖基转移酶、重组表达载体、制备方法及其在合成人参皂苷Rh2中的应用,所述糖基转移酶是来源于枯草芽孢杆菌SL‑44的GE02773基因编码的糖基转移酶,命名为GE02773蛋白,编码该蛋白的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,该蛋白的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。本发明利用糖基转移酶GE02773,并在该酶纯化和应用过程中,采用了磁性材料对该酶进行一步纯化固定化,固定化的糖基转移酶能够高效合成了人参皂苷Rh2。
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公开(公告)号:CN116413301A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310187854.4
申请日:2023-03-02
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明属于磷肥研究领域,具体地说是一种生物炭对提升土壤磷有效性作用研究方法,包括以下步骤:S1、Rs‑198在含NBPF的土壤中淋溶实验;S2、NBPFs对Rs‑198的黏附力计算;S3、NBPF与Rs‑198电子传递电化学分析;S4、NBPF与Rs‑198在土壤中的培养实验;S5、土壤磷的分级提取与固体核磁共振;S6、数据分析。本次研究主要整合实验方法和数学模型:(1)阐明生物炭基磷肥对Rs‑198迁移的影响;(2)评估Rs‑198在生物炭基磷肥表面的黏附行为;(3)研究Rs‑198与生物炭基磷肥相互作用对释放在土壤中磷素转化及其有效性的影响。
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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
Applicant: 西安工程大学
IPC: C12N11/089 , C12N9/00 , C12P33/20 , C08G83/00
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%。
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公开(公告)号:CN112011063B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010770324.9
申请日:2020-08-04
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了基于V型配体的Cu‑有机框架材料,化学式为[(DMAC)2(Cu2L2)]n,其中,H2L为V型有机配体,DMAC为N,N‑二甲基乙酰胺。本发明还公开了该材料的制备方法,具体为:将三水合硝酸铜与即2'‑氨基‑5'‑(三氟甲氧基)‑[1,1':3',1”‑三联苯]‑4,4”‑二甲酸、六次甲基四胺、N,N‑二甲基乙酰胺、水混合均匀,之后向混合液中滴加浓硝酸溶液,使得混合液的pH值为3.0‑4.0,在溶剂热条件下反应,得到Cu‑有机框架材料。该Cu‑有机框架材料可以通过荧光淬灭响应对水中的痕量铬酸根离子进行识别,实现定性、定量、快速、高效的检测。
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