-
公开(公告)号:CN116445288A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310163988.2
申请日:2023-02-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了降解高氯酸盐藻株及其在火星宜居环境创建中的应用。属于生物技术领域。本发明筛选得到的藻株GZ‑1,保藏编号为CGMCCNo.45232。该藻株对干旱、低温、紫外辐射、盐胁迫等逆境环境抗性强,在其生长过程中能够固定二氧化碳和分泌多种营养物质,且能够高效降解高氯酸盐,并在降解高氯酸盐和光合作用中偶联产氧,产氧量高。藻株GZ‑1可作为先锋物种,并可与其他微生物菌株复配使用,应用于火星/地球表面高氯酸盐无害化处理与偶联制氧,以及火星宜居环境创建。
-
公开(公告)号:CN107955795B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201711478122.1
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: C12N1/14 , A62D3/02 , C12R1/645 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及一株能够降解头孢类抗生素的白地霉(Galactomyces candidum)CM1,属于微生物技术领域。该菌株已于2017年11月10日保存于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC NO.14633。该菌株易培养,生长快,具有降解头孢类抗生素的功能,同时可降解消除头孢类抗生素对革兰氏阳性菌的毒性和抑制作用。可应用于生产菌剂,处理头孢类抗生素生产企业的废弃物和环境中残留的头孢类抗生素,减少头孢类抗生素对环境和人类产生的危害。
-
公开(公告)号:CN110791450A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911161751.0
申请日:2019-11-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , A62D3/02 , C12R1/07 , C02F101/38 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开一株能够降解多种β-内酰胺类抗生素的特基拉芽孢杆菌Am101及其应用。该菌株已于2019年11月18日保存于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC NO.18965。本发明的菌株Am101,能同时降解多种β-内酰胺类抗生素,对青霉素钾、阿莫西林、头孢呋辛钠、头孢噻呋钠均能高效降解。菌株Am101可应用于畜禽粪便中残留的β-内酰胺类抗生素的降解处理,也可以应用于修复被β-内酰胺类抗生素污染的水体与土壤,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN102604841A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210049934.5
申请日:2012-02-29
Applicant: 北京理工大学 , 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: C12N1/14 , C12N15/11 , C02F3/34 , A62D3/02 , C12R1/645 , C02F101/38 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及一株能降解金霉素的木霉菌LJ245,属于微生物技术领域。经rDNA-ITS全序列测定,该菌株为哈茨木霉(Hypocrea lixii),保藏编号为CGMCC No.5753。该菌株生长快,菌丝呈白色柔毛状,后期因产生分生孢子而呈黄绿色;显微观察菌丝有隔,分生孢子梗由菌丝直立生出,无色,分生孢子球形。菌株LJ245具有降解菌渣与废水中残留金霉素的作用,可应用于金霉素生产企业废弃物的处理,也可望应用于金霉素污染环境的生物修复,特别是在金霉素为唯一碳源,且金霉素浓度为0.01g/L的低浓度条件下仍然能够很好生长,对最大限度地降低金霉素残留具有重要作用。同时,该菌株使用方便,还可作为金霉素降解菌剂的制备原料。
-
公开(公告)号:CN108823101B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201810070587.1
申请日:2018-01-19
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一株花青素产生菌株CH18及其应用,属于微生物技术领域。经鉴定菌株CH18为尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum),保藏号为CGMCC NO.14784。该菌株适生范围较宽,易培养,可利用农业固体废弃物、粮食原料以及多种培养基发酵生产花青素,工艺简便,成本低,生产周期短,花青素产量高,可周年生产。菌株CH18及其发酵产物无生物毒性,绿色环保。所产花青素可以广泛应用于医疗保健、食品、化妆品、护发固发、防龋固齿等领域,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN107858312B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201711288986.7
申请日:2017-12-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: C12N1/20 , A62D3/02 , C12R1/05 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及一株能够降解β‑内酰胺类抗生素降解菌株PGB1及其应用,属于微生物技术领域。该菌株于2017年9月27日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC NO.14760。本发明所述的菌株PGB1,对β‑内酰胺类抗生素有较好降解效果,对青霉素钾为唯一碳源且浓度为50‑300mg/L的青霉素钾的降解率为100.00%,并可以降解去除青霉素钾对金黄色葡萄球菌的抑制作用。该菌株可应用于降解处理生产企业废弃物和环境中残留的相关β‑内酰胺类抗生素。
-
公开(公告)号:CN110184177A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910394734.5
申请日:2019-05-13
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种以一类功能微生物对高氯酸盐进行生物转化、原位制氧的系统与方法,可以用于地球与火星表面高氯酸盐的生物转化与原位制氧。本专利包括1-高氯酸盐预处理单元、2-生物反应与制氧单元、3-氧气检测与收集单元、4-氧气压缩与纯化单元、5-氧气储存单元、6-副产物资源化单元、7-外壳设施装置单元;本发明利用功能微生物在常温下反应转化高氯酸盐,在消除高氯酸盐危害的同时,实现原位制氧,其转化的高氯酸盐种类多,比高温热解化学制氧方法能耗低。
-
公开(公告)号:CN103266064B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201310035163.9
申请日:2013-01-30
IPC: C12N1/14 , A62D3/02 , C02F3/34 , C12R1/80 , A62D101/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一株能够降解金霉素的草酸青霉LJ302,属于微生物技术领域。将其命名为草酸青霉(Penicillium oxalicum)LJ302。该菌株已于2012年12月19日保存于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.7019。本发明菌株LJ302的rDNA-ITS序列由572个碱基组成。菌株LJ302能在金霉素为唯一碳源的培养基中生长,对废弃物中残留的金霉素具有较好的降解作用。
-
公开(公告)号:CN102604841B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210049934.5
申请日:2012-02-29
Applicant: 北京理工大学 , 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: C12N1/14 , C12N15/11 , C02F3/34 , A62D3/02 , C12R1/645 , C02F101/38 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及一株能降解金霉素的木霉菌LJ245,属于微生物技术领域。经rDNA-ITS全序列测定,该菌株为哈茨木霉(Hypocrea?lixii),保藏编号为CGMCCNo.5753。该菌株生长快,菌丝呈白色柔毛状,后期因产生分生孢子而呈黄绿色;显微观察菌丝有隔,分生孢子梗由菌丝直立生出,无色,分生孢子球形。菌株LJ245具有降解菌渣与废水中残留金霉素的作用,可应用于金霉素生产企业废弃物的处理,也可望应用于金霉素污染环境的生物修复,特别是在金霉素为唯一碳源,且金霉素浓度为0.01g/L的低浓度条件下仍然能够很好生长,对最大限度地降低金霉素残留具有重要作用。同时,该菌株使用方便,还可作为金霉素降解菌剂的制备原料。
-
公开(公告)号:CN114480532A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210094359.4
申请日:2022-01-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: C12P19/60 , C12P17/06 , C12P17/18 , C12P7/26 , A61K36/06 , A61K31/352 , A61K31/7048 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61P31/12 , A61P7/00 , A61P35/00 , A61P9/12 , A61P3/06 , A61P39/06 , A61P25/28 , A61K8/9728 , A61K8/49 , A61K8/60 , A61Q19/00 , A23L33/135 , A23L13/70 , A23L2/52 , A23L7/104 , A23L19/20 , A23C9/152
Abstract: 本发明公开了菌株CH18在制备花青素与其它黄酮类化合物中的应用。所述菌株CH18的保藏号为CGMCC NO.14784。黄酮类化合物具有抗氧化、抗肿瘤、抗疲劳、延缓衰老、预防心脑血管疾病、降血压、降血脂、调节神经内分泌、抗骨质疏松症、祛斑抗皱、明目等作用。现有技术中的花青素等黄酮类化合物主要是从植物中获得,植物原料供给受季节性限制,且栽培需要占用大量的农田。本发明利用微生物生产花青素和其它黄酮物质具有廉价、易控制、生产周期短、可周年生产的优势,能够满足工业化生产的需要。因此,本发明为高效、低成本生产多种花青素与其它黄酮类化合物开辟了一条新的生物途径。
-
-
-
-
-
-
-
-
-