一种基于生物炭发酵产丁二酸的方法

    公开(公告)号:CN116970658A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310878293.2

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于生物炭发酵产丁二酸的方法,包括菌种活化、种子培养和发酵培养,菌种为大肠埃希氏菌(Escherichiacoli)BER208,保藏编号为CCTCCNO:M2012351;所述发酵培养的发酵培养基的配方为:0~70g/L生物炭、0.12g/L甜菜碱、20~80g/L葡萄糖、2.6g/L(NH4)HPO4、0.87g/LNH4H2PO4、0.15g/LKCl、0.37g/LMgSO4·7H2O、2.4g/LFeCl3·6H2O、0.1g/LH3BO3、0.3g/LCoCl2·6H2O、0.15g/LCuCl2·2H2O、0.5g/LZnCl2·4H2O、0.5g/LNaMoO4·2H2O、0.5g/LMnCl2·4H2O,溶剂为水。本方法丁二酸的产量最高达到78.90g/L,收率为0.98g/g且本发明的方法能够有效降低发酵产物中甲酸等副产物的含量。与传统的化学法生产的丁二酸相比,生物法所得的天然丁二酸具有高效、环保等优点,具有广阔的市场前景。

    人工光驱动微生物菌群低碳生产化学品的方法

    公开(公告)号:CN118345123A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410642663.7

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种人工光驱动微生物菌群低碳生产化学品的方法,包括以季野蒙毕赤酵母为宿主菌,以质粒113‑hph为载体,构建表达来源于矮牵牛花的异源苯乙醛合酶的重组菌株,将所述重组季野蒙毕赤酵母菌和聚球藻FL 130接种到发酵培养基中,发酵反应得到2‑苯乙醇。该方法设计的体系中,季野蒙毕赤酵母生长释放的二氧化碳可被聚球藻通过光合作用利用,并合成蔗糖和释放氧气供给酵母生长,提高了发酵体系中的溶氧。聚球藻可以利用CO2合成蔗糖,维持重组季野蒙毕赤酵母菌的生长。其次聚球藻可以利用酵母产生的乙酸,缓解由于pH波动造成的对菌体生长和化学品合成的抑制,从而提高混菌体系合成效率。

    一株产虾青素菌株及其应用

    公开(公告)号:CN113512504B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202110950265.8

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 本发明涉及一株产虾青素菌株及其应用,所述产虾青素菌株分类命名为Xanthophyllomyces dendrorhous DW6,保藏号为CCTCC M2021732。本发明还提供了该产虾青素菌株在生产虾青素中的应用,所述酵母菌能够在以葡萄糖、蔗糖、果糖、阿拉伯糖等为碳源的培养基中发酵产生虾青素,具有极大的利用低劣生物质进行生产高价值产物的潜力。本发明为生物生产虾青素提供了新的高产菌株。

    一株类胡萝卜素合成菌株及其应用

    公开(公告)号:CN116179402A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211095518.9

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开了一株类胡萝卜素合成菌株及其应用,所述菌株分类命名为食醚红球菌(Rhodococcus aetherivorans),菌株命名为N1,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期为2022年8月11日,保藏号为:CCTCC NO:M 20221270。菌株N1在摇瓶发酵中利用葡萄糖,红球菌细胞干重达到5.0 g/L,合成类胡萝卜素含量达到6.1 mg/g。菌株N1还能够直接利用未经脱毒的玉米芯水解液作为碳源,合成类胡萝卜素含量达到5.5 mg/g。食醚红球菌N1做为一株具有类胡萝卜素合成能力的细菌菌株,能够利用广泛的糖类碳源及未经脱毒的玉米芯水解液,可为类胡萝卜素的工业化生产提供优良的菌株资源。

    一株高效降解生物质的菌株及其应用

    公开(公告)号:CN114214206B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111482784.2

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一株高效降解生物质的菌株及其应用,所述菌株的分类命名为棘孢木霉(Trichoderma asperellum),菌株名为LYS1,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 20211179,保藏日期为2021年9月15日。该菌株能够在发酵1~2天内迅速的生长,并分泌大量纤维素酶、半纤维素酶和β‑葡萄糖苷酶,其中半纤维素降解能力尤为突出,能有效弥补目前商业菌株B‑葡萄糖苷酶分泌不足的问题,能够高效降解微晶纤维素;而且基于较高的半纤维素酶分泌能力,该菌株还能高效降解未处理的玉米芯等木质纤维素类原料,在木质纤维素降解方面有着极高的应用价值。

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