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公开(公告)号:CN106699898A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611174661.1
申请日:2016-12-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种可以增大电子传递的融合蛋白及其应用。本发明中发现的蛋白信息如下:由序列表中序列2的氨基酸序列组成的蛋白质,该蛋白含有铁硫簇,参与电子的传递并传至固氮酶形成H2。实验表明在野生型鱼腥藻7120中表达本发现的蛋白时,转基因藻株能够增大H2的生成。该蛋白的表达所用的启动子受铜离子浓度调控,当过表达株处在缺铜培养基中,H2的积累量与野生株相同。该蛋白在藻株中表达可使糖原的积累量增大,提高藻体生物量的积累。
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公开(公告)号:CN106699898B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201611174661.1
申请日:2016-12-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种可以增大电子传递的融合蛋白及其应用。本发明中发现的蛋白信息如下:由序列表中序列2的氨基酸序列组成的蛋白质,该蛋白含有铁硫簇,参与电子的传递并传至固氮酶形成H2。实验表明在野生型鱼腥藻7120中表达本发现的蛋白时,转基因藻株能够增大H2的生成。该蛋白的表达所用的启动子受铜离子浓度调控,当过表达株处在缺铜培养基中,H2的积累量与野生株相同。该蛋白在藻株中表达可使糖原的积累量增大,提高藻体生物量的积累。
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公开(公告)号:CN106834329B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201611174645.2
申请日:2016-12-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种关于鱼腥藻7120三亲转化系统中运载质粒的构建及其使用方法,通过序列与连接不依赖的克隆(SLIC)方法一步将核酸元件重组形成质粒pPT27。连接目的核酸序列后生成运载质粒,同帮助和结合质粒一起将外源DNA序列转移至宿主细胞内,通过标记基因筛选到目的突变株。本发明还公开了pPT27质粒的使用方法,转入绿色荧光蛋白(GFP)和一种融合蛋白(FdnifK)。本发明构建所得的运载载体(pPT27)可以用于目的DNA片段的功能分析和蛋白表达,应用所构建的质粒可以快速、高效、省时的构建运载质粒并且可以避免DNA序列的限制,在基因功能研究方面有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN103571877A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310478463.4
申请日:2013-10-14
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02P20/134 , Y02P20/59
Abstract: 本发明公开了一种新型高效利用蓝藻太阳能产氢的方法及其应用,是指利用产氢微生物蓝藻在太阳能的作用下产生氢气,本发明通过加入光合作用抑制剂从而大幅度提高了柱胞鱼腥藻产氢的能力,使得藻细胞利用太阳能产氢的效率也大幅提高,最后将得到的氢气与燃料电池相耦合,产生电能。本发明是生物技术在新能源的研究和开发中的典型应用,为生物能源的发展提供了新颖的研究思路和较好的开发前景。
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公开(公告)号:CN106834329A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611174645.2
申请日:2016-12-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种关于鱼腥藻7120三亲转化系统中运载质粒的构建及其使用方法,通过序列与连接不依赖的克隆(SLIC)方法一步将核酸元件重组形成质粒pPT27。连接目的核酸序列后生成运载质粒,同帮助和结合质粒一起将外源DNA序列转移至宿主细胞内,通过标记基因筛选到目的突变株。本发明还公开了pPT27质粒的使用方法,转入绿色荧光蛋白(GFP)和一种融合蛋白(FdnifK)。本发明构建所得的运载载体(pPT27)可以用于目的DNA片段的功能分析和蛋白表达,应用所构建的质粒可以快速、高效、省时的构建运载质粒并且可以避免DNA序列的限制,在基因功能研究方面有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN103571877B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310478463.4
申请日:2013-10-14
Applicant: 清华大学
IPC: C12P3/00 , H01M8/0606 , C12R1/89
CPC classification number: Y02P20/134 , Y02P20/59
Abstract: 本发明公开了一种新型高效利用蓝藻太阳能产氢的方法及其应用,是指利用产氢微生物蓝藻在太阳能的作用下产生氢气,本发明通过加入光合作用抑制剂从而大幅度提高了柱胞鱼腥藻产氢的能力,使得藻细胞利用太阳能产氢的效率也大幅提高,最后将得到的氢气与燃料电池相耦合,产生电能。本发明是生物技术在新能源的研究和开发中的典型应用,为生物能源的发展提供了新颖的研究思路和较好的开发前景。
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