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公开(公告)号:CN118516290A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310128011.7
申请日:2023-02-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种生物质组分全利用的罗氏真养产碱杆菌及其应用,属于代谢工程技术领域。本发明以罗氏真养产碱杆菌DSM428为出发菌株,首先通过敲除转录抑制因子nagR、点突变nagE和适应性实验室进化,实现菌株对葡萄糖的利用;然后将xylAB和xylE基因分别置换基因组上的ldh和ackA基因,构建木糖代谢途径;在此基础上,构建依赖辅酶A的β氧化途径降解对香豆酸和阿魏酸等木质素水解物,获得同时利用葡萄糖、木糖和木质素降解物的工程菌株Reh06。以玉米秸秆水解物为底物培养Reh06,实验结果表明,该工程菌能同时利用葡萄糖、木糖、对香豆酸和阿魏酸等木质素降解物合成聚羟基丁酸酯。
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公开(公告)号:CN106222212A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610584846.3
申请日:2016-07-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: C12P19/14 , C12P19/02 , C12P2201/00
Abstract: 本发明提供了一种红薯渣高固相循环酶解制备高浓度葡萄糖的方法。采用分段逐级提高红薯渣和水固液比的循环酶解方式,即首先在较低的起始固液比(1:5-1:20)下进行第一段酶解,然后分段逐级提高至较高的固液比(1:4-1:2),从而得到适于后续糖化液化的预酶解液。采用本发明的技术方案,可大幅度降低红薯渣酶解用水量,为后续酶解糖液的浓缩降低了大量能耗;且由于采用在较低固液比条件下,缓慢搅拌加料的方式进行酶解,因此搅拌的能耗较低。本发明所提供的技术方案将有助于解决红薯渣酶解制糖工艺中存在的糖终浓度低、浓缩至糖耗水量高、高固相酶解能耗高、及制糖成本高等问题,为我国红薯渣乃至红薯深加工产业提供技术参考。
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公开(公告)号:CN105566070A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510965211.3
申请日:2015-12-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C37/54
CPC classification number: C07C37/54 , C07C37/004
Abstract: 本发明涉及一种从木质纤维素原料汽爆水解液中分离漆酶天然介体的方法。包括以下步骤:木质纤维素原料汽爆预处理;汽爆预处理水洗液的制备;水洗液膜过滤分级分离;膜过滤组分有机溶剂连续萃取分级分离,即得到富含酚类物质的漆酶天然介体“鸡尾酒(cocktail)”。此发明充分利用木质纤维素原料水解液中多种天然介体共存的特点,克服现有方法中天然介体分离纯化成本高、单一介体催化效率低的问题,从而有望降低漆酶天然介体的分离成本,并提高介体的催化效率。
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公开(公告)号:CN101423853A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200710176768.4
申请日:2007-11-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12P19/00
Abstract: 本发明提供了一种利用秸秆细胞壁蛋白构建高效纤维素酶系的方法及其在木质纤维素降解中的应用。以秸秆为原料,利用秸秆细胞壁中的植物内源性纤维素酶以及与纤维素酶具有协同作用的蛋白,构建了新型纤维素酶解体系。蛋白Zea 1能够通过打断底物中的氢键,提高纤维素酶的可及性;蛋白Zea 2能够改变木质素的结构,减少木质素对纤维素酶的无效吸附。木聚糖酶和果胶酶能够酶解非纤维素组分,提高纤维素的可及性。在木质纤维素的酶解中,添加秸秆细胞壁蛋白不仅能够大幅度提高纤维素的转化率,还能够降低纤维素酶添加量,达到了利用秸秆自身资源促进纤维素降解的目的。
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公开(公告)号:CN101377023A
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200710121224.8
申请日:2007-08-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种通过静电纺丝,利用麦谷蛋白和麦胶蛋白生产纳米级纤维的方法。该方法以小麦面粉为原料,首先分别提取麦谷蛋白和麦胶蛋白,然后以高聚物作为麦谷蛋白和麦胶蛋白的载体,进行静电纺丝。纺丝电压10~30KV、喷头到收集板的距离为10-25厘米、纺丝液的流速0.5~1.5毫升/小时。对混纺得到的复合纤维进行特征分析表明:混纺纤维符合纳米纤维的标准;结构更加均匀;透气性和吸水性更好;弹性和延伸型增强。
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公开(公告)号:CN110419288B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201910593372.2
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: A01B79/02
Abstract: 本发明提供一种基于有机质快速形成的改良荒漠化土壤的方法。本发明涉及适合荒漠化土壤种植的禾本科植物、植物免疫诱抗剂、保水剂、沼液。其中植物选择高光和作用和庞大根系生成禾本科植物,选用植物免疫诱抗剂产品稀释10‑2000倍泡种和喷施,土壤保水剂加入量1‑500g/m3,沼液稀释1‑1000倍的灌溉和喷施。本发明基于荒漠化土壤有机质快速形成方法,使荒漠化土壤具有保水、保肥能力,进一步通过沼液灌溉使荒漠化土壤肥力显著提升,并获得与正常耕地相近的土壤微生物菌群结构和数量,进一步实现植物种植,为荒漠化土壤的治理提供了新的有效方法。
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公开(公告)号:CN105543297B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610119130.6
申请日:2016-03-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明针对生物质产氢过程产生的CO2和有机酸回收利用困难,其经济和环境效益有待进一步提高的现状,以及CO2减排和固定的迫切需求,提供一种产氢菌与真养产碱杆菌联合转化生物质和CO2制备聚羟基脂肪酸酯的方法。真养产碱杆菌是一种兼性化能自养菌,能利用有机酸、糖等有机物化能异养,也能利用CO2和H2为碳源和能源在有O2条件下进行化能自养,在细胞内大量积累生物可降解塑料聚羟基脂肪酸酯(PHA)。本方法通过工艺设计,利用真养产碱杆菌将生物质产氢过程生成的物质氢气、二氧化碳和有机酸全部利用,同时大量固定CO2生成可降解塑料聚羟基脂肪酸酯。本发明不仅实现了生物质利用的零排放,同时提供一种快速固定CO2生产聚羟基脂肪酸酯的方法。
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公开(公告)号:CN106148369A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510202260.1
申请日:2015-04-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种高温碱性果胶酸裂解酶Pel-863及其编码基因和应用,所涉及的果胶酸裂解酶基因编码序列如SEQ ID NO.1或SEQ ID NO.2所示,氨基酸序列如SEQ ID NO.3或SEQ ID NO.4所示。该果胶酸裂解酶基因来源于热解纤维素菌Caldicellulosiruptor kronotskyensis,该酶可在70-75℃、pH9.0-9.5以及Ca2+存在条件下高效降解多聚半乳糖醛酸(PGA)和果胶,并且具有较好的温度和pH稳定性。另外,Pel-863对麻纤维、苹果渣及天然秸秆中的果胶质成分均有较好的降解效果,可应用于纺织、造纸及生物能源等领域。
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公开(公告)号:CN105861528A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510035924.X
申请日:2015-01-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及了一种高温胞外木聚糖内切酶基因xyn10A及其蛋白Xyn10A的表达与应用。xyn10A来源于热解纤维素果汁杆菌(Caldicellulosiruptor kronotskyensis)。Xyn10A具有反应温度高、pH适应性广、热稳定性好等优点。其最适反应温度与pH分别为70℃和5.5,在pH5.0-7.0范围内酶活力能达到最高比活力的73%以上,Xyn10A在70℃条件下孵育6h,仍能维持100%的酶活力。Xyn10A与商业纤维素酶协同水解天然玉米芯,葡萄糖产量提高24.7%,木糖产量提高62.6%。高温木聚糖内切酶Xyn10A能够应用于食品、饲料、生物能源等领域。
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公开(公告)号:CN105543255A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610119080.1
申请日:2016-03-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开一种高温糖苷水解酶CoGH1A的基因及其蛋白表达和应用。该酶的基因来自热解纤维素菌Caldicellulosiruptor owensensis。高温糖苷水解酶CoGH1A基因序列如SEQ ID NO.1所示,蛋白序列如SEQ ID NO.2所示。该酶是一种多功能酶,具有β-半乳糖苷酶、β-葡萄糖苷酶、β-纤维二糖水解酶、β-木糖苷酶活性。其中β-葡萄糖苷酶、和β-半乳糖苷酶活性分别接近和高于文献报道的最高值。该酶最适温度为75-85℃,最适ph为5.5,在75℃下保存12h后其活性没有任何变化,有极强的热稳定性。该酶和诺维信纤维素酶CTec2协同酶解汽爆秸秆,能同时大幅度提高葡萄糖和木糖得率;催化低聚半乳糖合成效率达到265.2gL-1h-1,是文献报道10倍以上。本发明提供的基因和酶在生物质水解、乳糖水解和低聚半乳糖合成等方面都有潜在应用价值。
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