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公开(公告)号:CN114480249A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210053356.6
申请日:2022-01-18
Applicant: 广东海洋大学 , 广东海洋大学深圳研究院
IPC: C12N5/07 , A61K35/618 , A61P17/00 , A61P29/00
Abstract: 本发明提供了一种马氏珠母贝黏液用于提取外泌体的用途、外泌体及其提取方法和应用。本发明采用超速离心法从马氏珠母贝黏液中分离得到囊泡状纳米颗粒,并鉴定为外泌体,由此为从海洋生物中提取生物活性外泌体提供了参考,同时也提高了马氏珠母贝的利用价值。本发明从马氏珠母贝黏液中提取的外泌体能够增强细胞活力,降低细胞内ROS水平,抑制NF‑κB和NLRP3通路的激活,降低相关炎症因子mRNA的表达水平,具有一定的抗炎作用。
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公开(公告)号:CN114480249B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210053356.6
申请日:2022-01-18
Applicant: 广东海洋大学 , 广东海洋大学深圳研究院
IPC: C12N5/07 , A61K35/618 , A61P17/00 , A61P29/00
Abstract: 本发明提供了一种马氏珠母贝黏液用于提取外泌体的用途、外泌体及其提取方法和应用。本发明采用超速离心法从马氏珠母贝黏液中分离得到囊泡状纳米颗粒,并鉴定为外泌体,由此为从海洋生物中提取生物活性外泌体提供了参考,同时也提高了马氏珠母贝的利用价值。本发明从马氏珠母贝黏液中提取的外泌体能够增强细胞活力,降低细胞内ROS水平,抑制NF‑κB和NLRP3通路的激活,降低相关炎症因子mRNA的表
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公开(公告)号:CN114964988A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210053614.0
申请日:2022-01-18
Applicant: 广东海洋大学 , 广东海洋大学深圳研究院
Abstract: 本发明提供了一种微塑料检测方法,本发明所述的微塑料检测方法包括如下步骤:将疏水有机溶剂与待检测样品混合,经萃取得到混合分层溶液,所述混合分层溶液包括溶剂层、两相界面层和样品层;使用共聚焦拉曼光谱法对所述两相界面层进行检测并进行定性与定量的分析。本发明所述的微塑料检测方法使用疏水有机溶剂将微塑料萃取到疏水有机溶剂与待检测样品的两相界面,快速高效地将微塑料从复杂环境中提取出来,使用共聚焦拉曼光谱法获得拉曼光谱和显微图像对微塑料成分进行定性和定量的分析,具有较大的检测范围和较高的检测精度,准确可靠,简便高效,成本低廉,并具有较好的通用性。
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公开(公告)号:CN115975840B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202210822267.3
申请日:2022-07-13
Applicant: 广东海洋大学
IPC: C12N1/20 , B09C1/10 , C02F3/34 , C12R1/025 , C02F101/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一株能降解PAEs的反硝化无色杆菌LJC‑02及其应用。本发明提供的反硝化无色杆菌(Achromobacter denitrificans)LJC‑02已于2021年9月30日保存于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC No:61971。LJC‑02菌株具有良好的PAEs去除能力和好氧反硝化性能,能够有效降解多种PAEs污染物,降解率均能达到80%以上,属于PAEs的高效降解菌。LJC‑02菌还能以硝酸盐氮或DEHP作为唯一碳源进行好氧反硝化作用,进行脱氮,能在好氧阶段即可实现DEHP和硝酸盐氮的同步去除。因此能广泛应用于入海河口处PAEs污染的修复和治理。
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公开(公告)号:CN109482135A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811314247.5
申请日:2018-11-06
Applicant: 广东海洋大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种硅酸钙吸附材料的制备方法及应用。该方法以废弃贝壳和玻璃为原料,预处理得氧化钙粉末和玻璃粉末,将氧化钙粉末、玻璃粉末和氢氧化钠按Ca:Si:Na的摩尔比为0.6~2.2:1:1.1~1.5加入反应容器中,再按水:固体质量比为10~30:1向反应容器中加入水,进行碱水热合反应。本发明的制备方法操作简单,原材料来源丰富且价格低廉,实现了废弃物的高值化再利用,提高了资源利用率,同时,制备出的硅酸钙吸附材料可作为处理水体污染物的高效廉价吸附剂,易于实现工业化生产,具有潜在的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109055482A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810877874.3
申请日:2018-08-03
Applicant: 广东海洋大学
CPC classification number: C12Q1/18 , A01G7/06 , G01N2333/37
Abstract: 本发明公开了一种防控农作物枯萎病的碳源筛选方法。该碳源筛选方法包括以下步骤:采集未发病的土壤作为盆栽试验供试土壤,对接种与未接种枯萎病病原菌的盆栽土壤进行Biolog Eco微平板试验;对平均吸光度进行主成分分析,比较接种和未接种土壤微生物碳源代谢特征,区分引起代谢差异的关键碳源因子,在第一或第二主成分上筛选出未接种(未发病)土壤微生物利用率最高的优质碳源;将引起代谢差异的优质碳源和对照碳源加入到盆栽土壤中,比较不同碳源对植株生长及枯萎病发生的影响,从而检验防控枯萎病的碳源及其筛选方法。本发明建立了可定量评价防控枯萎病的碳源筛选体系,对提高枯萎病的防控效果具有重要的价值。
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公开(公告)号:CN109482135B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201811314247.5
申请日:2018-11-06
Applicant: 广东海洋大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种硅酸钙吸附材料的制备方法及应用。该方法以废弃贝壳和玻璃为原料,预处理得氧化钙粉末和玻璃粉末,将氧化钙粉末、玻璃粉末和氢氧化钠按Ca:Si:Na的摩尔比为0.6~2.2:1:1.1~1.5加入反应容器中,再按水:固体质量比为10~30:1向反应容器中加入水,进行碱水热合反应。本发明的制备方法操作简单,原材料来源丰富且价格低廉,实现了废弃物的高值化再利用,提高了资源利用率,同时,制备出的硅酸钙吸附材料可作为处理水体污染物的高效廉价吸附剂,易于实现工业化生产,具有潜在的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109971000A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910199638.5
申请日:2019-03-15
Applicant: 广东海洋大学
IPC: C08J3/075 , C08L33/02 , C08L33/26 , C08L29/04 , C08L89/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08J3/24
Abstract: 本发明提供了一种可生物降解性三网络超分子弹性体水凝胶材料及其制备方法和应用。其制备方法具体包括:将明胶或卡拉胶、聚乙烯醇溶解在90℃水中,降温至40℃,依次加入丙烯酸、丙烯酰胺、交联剂和含金属离子的溶液,再加入引发剂得到混合液,注入模具,抽真空去除气泡,将模具依次在25~80℃恒温4~12h、在‑4℃下恒温6~24h、经过冷冻‑解冻循环过程,得到三网络超分子弹性体水凝胶。本发明的制备方法通过多种金属离子与‑COO‑基团间的金属配位作用以及聚合物分子链之间特定的氢键作用等多种非共价键弱作用力构筑具有良好自修复性能和生物降解性能的超分子弹性体水凝胶材料,可实现材料性能的有效控制,具有优异的力学性能、自修复能力和生物降解性能。
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公开(公告)号:CN118530884A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410597127.X
申请日:2024-05-14
Abstract: 本发明提供了一株深渊假单胞菌RL‑WG04菌株及其应用。该菌株于2023年12月8日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC No:64131。该菌株在5天内可降解95%以上的TPhP,且具有较好的耐热性、耐碱性与耐盐性,表明其具有优异的TPhP降解能力和环境适应能力。此外,该菌株在模拟自然环境的条件下,对滨海盐渍沙质土和滨海盐渍黏性土中的TPhP也具有较高的降解能力,表明其可用于滨海盐土等环境的生物修复。
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公开(公告)号:CN115975840A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210822267.3
申请日:2022-07-13
Applicant: 广东海洋大学
IPC: C12N1/20 , B09C1/10 , C02F3/34 , C12R1/025 , C02F101/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一株能降解PAEs的反硝化无色杆菌LJC‑02及其应用。本发明提供的反硝化无色杆菌(Achromobacter denitrificans)LJC‑02已于2021年9月30日保存于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC No:61971。LJC‑02菌株具有良好的PAEs去除能力和好氧反硝化性能,能够有效降解多种PAEs污染物,降解率均能达到80%以上,属于PAEs的高效降解菌。LJC‑02菌还能以硝酸盐氮或DEHP作为唯一碳源进行好氧反硝化作用,进行脱氮,能在好氧阶段即可实现DEHP和硝酸盐氮的同步去除。因此能广泛应用于入海河口处PAEs污染的修复和治理。
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