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公开(公告)号:CN116808053A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310763356.X
申请日:2023-06-27
Applicant: 浙江工业大学
IPC: A61K31/702 , A61K31/732 , A61K33/04 , A61P39/06 , B82Y5/00 , C12P19/00 , C12P19/12 , C12P19/04
Abstract: 本发明公开了一种果胶寡糖纳米硒复合物及其制备方法和应用,将柑橘皮粉末加入水中,调节pH至酸性,添加果胶裂解酶,搅拌浸提酶解反应,并进一步加入碘化钾、抗坏血环酸和四价硒源,进行水浴反应之后,将所得反应液进行透析得到果胶寡糖纳米硒复合物溶液,再将其冷冻干燥成粉末状固体,即可得到果胶寡糖纳米硒复合物。本发明以果胶寡糖裂解液为稳定剂,制备的果胶寡糖纳米硒复合物具有粒径小、稳定性好、有较好的抗氧化能力。且方法操作简单便捷、条件温和、能耗低、污染小。
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公开(公告)号:CN114250160B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202111577802.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种重组酿酒酵母工程菌及在合成纳米硒中的应用,所述重组酿酒酵母工程菌是将Sec13p基因、Sso1p基因插入酿酒酵母的单拷贝位点YPRCΔ15构建获得的。本发明提高了酿酒酵母囊泡运输的两个基因Sec13p和Sso1p,对纳米硒的囊泡运输机制进行强化,提高纳米硒颗粒的外排作用,简化纳米硒颗粒与酿酒酵母的分离纯化步骤,为工业上生产纳米硒颗粒减少成本,提高产量。
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公开(公告)号:CN116179380A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202210949668.5
申请日:2022-08-09
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高产丙酮酸的解脂耶氏酵母工程菌、构建方法及应用,所述解脂耶氏酵母工程菌WSMHP是将解脂耶氏酵母基因组中草酰乙酸转运蛋白编码基因Oac1p敲除,同时过表达丙酮酸脱羧酶编码基因Pyc2和磷酸烯醇丙酮酸羧化激酶编码基因Pck1。本发明提供的解脂耶罗酵母工程菌WSMHP与出发菌株解脂耶罗酵母出发菌株YW100‑1相比,以甘油为唯一碳源时,丙酮酸产量增加了39.0%,达到168.9g/L,为丙酮酸工业化生产提供了优良菌株。
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公开(公告)号:CN116179380B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202210949668.5
申请日:2022-08-09
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种产丙酮酸的解脂耶氏酵母工程菌、构建方法及应用,所述解脂耶氏酵母工程菌WSMHP是将解脂耶氏酵母基因组中草酰乙酸转运蛋白编码基因Oac1p敲除,同时过表达丙酮酸羧化酶编码基因Pyc2和磷酸烯醇丙酮酸羧化激酶编码基因Pck1。本发明提供的解脂耶罗酵母工程菌WSMHP与出发菌株解脂耶罗酵母出发菌株YW100‑1相比,以甘油为唯一碳源时,丙酮酸产量增加了39.0%,达到168.9 g/L,为丙酮酸工业化生产提供了优良菌株。
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公开(公告)号:CN119112833A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411142606.9
申请日:2024-08-20
Applicant: 浙江工业大学
IPC: A61K9/51 , C12P19/14 , C12P19/00 , A61K33/04 , A61K47/36 , A61P31/04 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种低分子果胶纳米硒复合物及其制备方法和应用,将向日葵果胶酶解得到果胶裂解液,裂解液通过30 kDa和10 kDa的聚醚砜膜得到低分子果胶(SULMP)和果胶低聚糖(SUPO),分别加入碘化钾、抗坏血酸和四价硒源,进行反应后、透析,再将其冷冻干燥成粉末状固体,即可得SULMP‑SeNPs和SUPO‑SeNPs两种不同分子量纳米硒。本发明以向日葵盘来源的低分子果胶为稳定剂,对SULMP‑SeNPs的制备条件进行优化,制备的低分子果胶纳米硒复合物在4℃储藏8周粒径保持稳定。SULMP‑SeNPs的抑菌和抑制肿瘤效果好,该方法操作简单便捷、反应条件温和,同时具有高价硒的还原率高,所得纳米硒粒径可控等优点。
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公开(公告)号:CN114250160A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111577802.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种重组酿酒酵母工程菌及在合成纳米硒中的应用,所述重组酿酒酵母工程菌是将Sec13p基因、Sso1p基因插入酿酒酵母的单拷贝位点YPRCΔ15构建获得的。本发明提高了酿酒酵母囊泡运输的两个基因Sec13p和Sso1p,对纳米硒的囊泡运输机制进行强化,提高纳米硒颗粒的外排作用,简化纳米硒颗粒与酿酒酵母的分离纯化步骤,为工业上生产纳米硒颗粒减少成本,提高产量。
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