一种银纳米颗粒聚集增强异硫氰酸罗丹明B荧光强度的方法

    公开(公告)号:CN109696428B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910033340.7

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米颗粒聚集增强异硫氰酸罗丹明B荧光强度的方法,包括如下步骤:(1)银纳米颗粒的制备;(2)在银纳米颗粒表面修饰异硫氰酸罗丹明B,得表面修饰异硫氰酸罗丹明B的银纳米颗粒;(3)加入连接剂,表面修饰异硫氰酸罗丹明B的银纳米颗粒发生聚集,增强异硫氰酸罗丹明B荧光强度。本发明主要是利用贵金属纳米颗粒聚集耦合产生的“热点”,导致纳米颗粒间的局域电场显著增强,从而提高在其表面异硫氰酸罗丹明B的荧光发射效率,恢复甚至增强单分散下被银纳米颗粒淬灭的异硫氰酸罗丹明B荧光。该方法荧光增强明显,且样品能分散在水相,聚集前后荧光变化显著。

    一种基于改造核糖体结合位点提高ε-己内酯产量的方法

    公开(公告)号:CN110938663A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911264718.0

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于改造核糖体结合位点提高ε-己内酯产量的方法。该方法以pRSFDuet为出发载体,将chmo基因和RBS21-adh序列插入空载pRSFDuet中,得到pRSF-RBS10-CHMO-RBS21-ADH载体;根据核糖体结合位点的特征,设计新的CHMO RBS序列,构建含CHMO RBS序列的重组菌株,并诱导重组菌株表达ADH蛋白和CHMO蛋白后,收集活细胞进行静息催化,实现环己醇被催化高产ε-己内酯。本发明提供的方法中得到的重组菌株能在16h内完全催化60mM环己醇,得到43.98mM的ε-己内酯。该方法高效,周期短,节约资源,为工业高产ε-己内酯提供了可能性。

    一种连续生产乙醇的装置
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107904159A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711250640.8

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种连续生产乙醇的装置,包括发酵罐、细胞固定床、膜分离反应器、乙醇冷凝回收装置和乙醇回收罐;所述细胞固定床内部设有多孔纤维材料和不锈钢网,多孔纤维材料缠绕在不锈钢网上;所述膜分离反应器内部含有渗透汽化膜;发酵罐中的细胞培养液输送到细胞固定床中,培养液中的固体细胞附着在多孔纤维材料上,而培养液中的液体成分进入到膜分离反应器;膜分离反应器通过真空泵把过膜的乙醇蒸汽泵入到乙醇冷凝回收装置中,通过液氮冷凝获得乙醇液体送至乙醇回收罐;乙醇分离后的培养液再输送回发酵罐进行循环发酵。本发明有效提高了发酵菌体对底物的耐受性,缓解了产物抑制,大幅度提高了生产效率。该装置操作简单,易于工业化放大。

    一种β-木糖苷酶体内酶聚集体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106520733A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610910450.3

    申请日:2016-10-19

    CPC classification number: C12N9/2434 C12N15/70 C12Y302/01037

    Abstract: 本发明公开了一种β-木糖苷酶体内酶聚集体的制备方法,包括如下步骤:(1)将连接肽与双亲短肽拼接,构建得到表达载体;所述双亲短肽为ELK16;(2)将β-木糖苷酶编码基因与上述表达载体连接,转化入受体菌,获得能表达β-木糖苷酶–短肽融合蛋白的工程菌;(3)将上述工程菌诱导表达,并对细胞进行破壁处理,离心和/或过滤获得沉淀,即获得β-木糖苷酶体内酶聚集体。相比于常规表达获得的ThXylC,本发明所得ThXylC-ELK16活性酶聚集体,比酶活和催化效率得到了提高,且其热耐受性也明显提高。体现出该方法具有在生产中推广应用的巨大潜力。

    一种嗜热厌氧杆菌及其在生产乳酸中的应用

    公开(公告)号:CN104911128A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510315114.X

    申请日:2015-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种嗜热厌氧杆菌及其在生产乳酸中的应用,该菌株为Thermoanaerobacterium aotearoenseP9G4#16,已在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为CGMCC NO.10833,保藏日期为2015年5月21日。菌株P9G4#16能在高浓度糖底物下生长和发酵,且乳酸产量也得到了提高。本发明菌株具有遗传稳定性好,产量性状稳定,且发酵迟滞期大大缩短,节省了工艺过程中的耗能,大大提高其工业化价值。

    一种双菌固定化厌氧发酵生产丁醇的装置和方法

    公开(公告)号:CN102952745A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210434676.2

    申请日:2012-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种双菌固定化厌氧发酵生产丁醇的装置和方法,包括依次由管路串联的发酵培养基储罐、产丁酸固定化反应器A、产丁醇固定化反应器C和产物收集罐。将产丁酸和产丁醇的厌氧菌分别固定于固定化反应器A、C中,即双菌固定化;然后控制发酵培养基从培养基储罐流出,依次流经固定化反应器A、C进行连续厌氧发酵,最后流入产物收集罐即可。产丁酸厌氧菌首先利用底物生产丁酸,然后产丁醇厌氧菌以丁酸为底物发酵产丁醇。本发明生产丁醇的方法可以大大缩短发酵周期,提高丁醇的底物转化率和产率。

    一种DNA损伤诱导型启动子及其应用

    公开(公告)号:CN119552864A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411694492.9

    申请日:2024-11-25

    Inventor: 卓敏 刘涛 李爽

    Abstract: 本发明公开一种DNA损伤诱导型启动子及其应用。该启动子与裂解基因SRRz、终止子rrnB结合构成重组载体,转入到大肠杆菌,得到大肠杆菌检测菌株。将该检测菌株应用于遗传毒性物质的检测,与原始SOS/umu体系相比,本体系更灵敏且方便。与天然umuDC启动子相比,该启动子具有更低的检测限,更高的响应度,整体表现出更高的灵敏度。结合本检测体系的特点,可以更为直观地检测遗传毒性,在同样浓度的遗传毒性物质作用下,该启动子比天然umuDC启动子诱导了更多SRRz裂解蛋白的表达,导致菌体的裂解程度更大,菌体存活率更低,从表观来看就是菌液更加澄清透明。该体系可为水、食品等样品的遗传毒性初筛提供技术支持。

    一种一体化的碳氢化合物自热重整制氢反应器

    公开(公告)号:CN111661818B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202010413922.0

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种一体化的碳氢化合物自热重整制氢反应器,包括依次连接的蒸发单元、催化反应单元、混合与热交换单元及液气分离单元,其中蒸发单元含有空气进管、加热棒、热电偶和蒸发体,其保证燃料的正常汽化;催化反应单元含有反应筒、催化剂载体、加热环和热电偶,其保证燃料催化反应的正常进行;混合与热交换单元内设有反应产物流动通道、液态燃料混合封闭空间,其实现燃料的混合及预热;液气分离单元内设有集液腔和排液孔,用于液态与气态反应产物的分离。本发明具有集混合、蒸发、催化反应、热交换、液气分离功能于一体的特点,并且具有提高反应系统热利用率的优点。

    一种ε-己内酯高产菌株的高通量筛选方法

    公开(公告)号:CN114350739B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202111658178.1

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开一种ε‑己内酯高产菌株的高通量筛选方法,属于高通量筛选技术领域。本发明将ADH和CHMO双酶级联反应产物ε‑己内酯的浓度与中间产物环己酮的浓度进行相关性分析发现,具有不同催化性能的菌株在全细胞催化反应后,中间产物环己酮浓度与产物ε‑己内酯浓度呈负相关关系,因此以环己酮为筛选标记,通过高通量筛选具有低环己酮浓度的菌株得到高产ε‑己内酯的菌株。本发明利用RBS工程技术构建ε‑己内酯产生菌的突变文库,筛选得到的七株突变菌株并进行摇瓶实验验证,催化70mM环己醇的ε‑己内酯产量,与出发菌株RCL0相比均获得显著提高。该方法操作步骤简单,可大幅降低菌株筛选过程的实验成本并缩短筛选周期。

    瓦伦西亚烯氧化酶突变体及其在制备圆柚酮中的应用

    公开(公告)号:CN116103249A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111321403.2

    申请日:2021-11-09

    Inventor: 李爽 刘彤 李文

    Abstract: 本发明公开一种瓦伦西亚烯氧化酶突变体及其在制备圆柚酮中的应用。本发明通过定点突变技术构建了HPO突变体的基因文库,通过静息细胞体外催化实验测定,在相同条件下,最优HPO突变体(HPO_G302G‑V480A‑V482A‑A484A,其氨基酸序列如SEQ ID No.4所示,其核苷酸序列如SEQ ID No.5所示)的催化效率是野生型催化效率的2.54倍,从而加大对底物的利用效率,提高目标化合物圆柚酮的产量。同时,本发明所述圆柚酮的生物制备方法,具有操作简便,对环境友好,反应条件温和等优点,具有很好的应用前景。此外,本发明也是第一个成功构建高产圆柚酮的HPO有益突变体的报道。

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