-
公开(公告)号:CN111088199A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010095218.5
申请日:2020-02-14
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一株暗灰链霉菌及其在蛋白水解酶生产中的应用,属于微生物技术领域以及发酵技术领域。本发明筛选出了一种暗灰链霉菌T20,此暗灰链霉菌T20可高效降解蛋白,将此暗灰链霉菌T20涂布于含有1g/L大米蛋白的固体培养基上培养48h,即可使固体培养基的透明圈直径高达25mm。本发明筛选出了一种暗灰链霉菌T20,此暗灰链霉菌T20可高产氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示的蛋白水解酶,将此暗灰链霉菌T20接种至发酵培养基中发酵48h,即可使发酵上清液中的蛋白水解酶酶活高达1500U/mL。
-
公开(公告)号:CN109517762A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811588743.X
申请日:2018-12-25
Applicant: 江南大学
IPC: C12N1/20 , C12P21/00 , A23J3/14 , A23J3/16 , A23J3/10 , A23J3/08 , A23L33/18 , A23L33/135 , A23K10/18 , A23L27/50 , C12R1/07
Abstract: 本发明公开了一株芽孢杆菌及其在降解大米蛋白粉中的应用,属于微生物技术领域。本发明提供了一种芽孢杆菌Bacillus sp.THG-D6.12,利用该菌在生长过程中产生的蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶等复合酶,将大米蛋白粉中的蛋白质、少量的淀粉及糖等物质进行降解,酶活测定结果显示,复合酶降解大米蛋白粉的酶活力可达103.5U/mL。该方法还具有不损伤蛋白质结构、反应条件温和、节水节能、污染少等优点。
-
公开(公告)号:CN119530120A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411712936.7
申请日:2024-11-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了阿魏酸酯酶发酵制备及其在聚酯塑料降解中的应用,属于环境科学领域。本发明通过发酵制备来源于Anaerocellum thermophilum的阿魏酸酯酶FAE4,并与不同来源的降解聚酯塑料寡聚体的同聚酯降解酶复配,获得了对聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯或含有聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)降解效率和终产物含量比例显著提升的复配反应体系,具有良好的工业前景。
-
公开(公告)号:CN119193636A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411292215.5
申请日:2024-09-14
Applicant: 江南大学
IPC: C12N15/62 , C12N9/02 , C12N9/18 , C12N15/70 , C12N1/21 , C08J11/10 , B09B3/60 , C12R1/19 , B09B101/75
Abstract: 本发明公开了一种以PET水解液为原料高产PET降解酶的基因工程菌及应用,属于微生物工程技术领域。本发明提供了含有EG代谢和降解酶合成表达单元的质粒,可以使宿主细胞具有代谢EG合成降解酶的能力。本发明构建的重组质粒可在大肠杆菌、枯草芽孢杆菌等常用宿主中使用,构建的重组菌株可作为细胞催化剂用于EG的代谢和降解酶的合成,为PET的循环再利用提供了新方法,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118048262A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410198513.1
申请日:2024-02-22
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一株降解PET的菌株及其在一步合成香兰素中的应用,属于微生物工程技术领域。本发明通过在Ideonella sakaiensis LETBE 2022菌中外源表达由Rattus norvegicus来源的儿茶酚氧位甲基转移酶(COMT)、Nocardia iowensis来源的羧酸还原酶(CAR)和Bacillus subtilis来源的磷酸戊烯基转移酶(SFP)组成的合成模块,获得了可以合成香兰素的突变菌株。实现了PET到香兰素的转化,实现了PET到香兰素的升级回收利用,具有较好的应用潜力。
-
公开(公告)号:CN117721134A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311601902.6
申请日:2023-11-28
Applicant: 江南大学
IPC: C12N15/74 , C12N1/21 , C12N15/54 , C12N15/53 , C12N15/61 , C12P7/24 , C12P5/02 , C12P23/00 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了利用PET合成高值化学品的工程菌构建及其生产方法,属于微生物工程技术领域。本发明提供了利用PET向高值化学品转化通路的表达框、含有表达合成通路的质粒,可有效实现表达框在微生物细胞,尤其是红球菌中的表达。本发明构建的工程菌能够利用PET水解液转化为番茄红素、β‑胡萝卜素、虾青素或香兰素等高值化学品,PET的转化率可达40.6%。本发明所述的表达载体及其宿主细胞可应用于PET循环利用领域,将PET转化为高值化学品,为PET的循环再利用提供了新方法,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116676370A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310631018.0
申请日:2023-05-31
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种PET水解酶的高通量筛选方法和应用,属于检测技术领域。本发明提供的高通量筛选方法以卵黄磷脂作为培养基的筛选指示剂,基于水解圈直径差异表征聚对苯二甲酸乙二醇酯水解酶活性。本发明提供的高通量筛选方法,操作方便,通量高,成本低廉,周期短,正向突变体获得率高,可将筛选周期缩短至24h,为筛选高效的塑料降解酶提供了新方法,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115044510B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210739841.9
申请日:2022-06-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了菌酶联合体及其在聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料降解中的应用,属于塑料垃圾生物降解技术领域。本发明通过筛选得到的科恩氏菌JQ‑3,并将科恩氏菌应用于对苯二甲酸乙二醇酯及聚对苯二甲酸乙二醇酯中间体的降解中;并进一步将科恩氏菌JQ‑3与PET降解酶ICCG组成高温型菌酶联合体,可实现高温条件下高效降解聚对苯二甲酸乙二醇酯及聚对苯二甲酸乙二醇酯中间体,其降解能力远优于采用菌或酶单独处理,该菌酶混合体表现出很好的协同降解效应,且能够实现对PET制品及PET中间体BHET、MHET等的完全降解,对TPA也有较好的降解效果。本发明处理工艺简单、处理成本低,在塑料降解技术领域具有较好地推广应用价值。
-
公开(公告)号:CN115011580B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210755217.8
申请日:2022-06-29
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了角质酶突变体及其在聚对苯二甲酸乙二醇酯降解中的应用,属于环境科学领域。本发明通过对来源于细菌HR29的BhrPETase进行了单点或多点突变,对第93位、第122位、第174位、第184位、第194位、第207位、第209位、第213位中的至少一处氨基酸进行了突变,构建得到了11种突变体。与野生型BhrPETase相比,本发明构建11种BhrPETase的突变体在酶活、60℃下的半衰期有显著提升,并对降解PET的效率明显提高,具有良好的工业前景。
-
公开(公告)号:CN115011580A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210755217.8
申请日:2022-06-29
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了角质酶突变体及其在聚对苯二甲酸乙二醇酯降解中的应用,属于环境科学领域。本发明通过对来源于细菌HR29的BhrPETase进行了单点或多点突变,对第93位、第122位、第174位、第184位、第194位、第207位、第209位、第213位中的至少一处氨基酸进行了突变,构建得到了11种突变体。与野生型BhrPETase相比,本发明构建11种BhrPETase的突变体在酶活、60℃下的半衰期有显著提升,并对降解PET的效率明显提高,具有良好的工业前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-