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公开(公告)号:CN110477253B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201910767737.9
申请日:2019-08-20
Applicant: 苏州科技大学(CN)
IPC: A61K8/9789 , A61K36/185 , A23L3/3472 , A61Q19/00 , A61K47/46
Abstract: 本发明公开了一种紫薇果实抑菌活性物质提取工艺及应用方法,提取步骤为取紫薇果实,洗净晾干,测定含水量,烘干并粉碎后过筛;以正己烷为提取剂,利用超声波进行提取、抽滤,旋蒸浓缩,冷冻干燥,即得黄绿色透明紫薇果实BAS。本发明通过单因素实验和Box‑Behnken中心组合设计法进行响应面优化实验,对超声波辅助提取紫薇果实BAS的工艺进行优化,筛选出紫薇果实BAS的最优提取工艺,并对其抑菌作用进行了测试。本发明的方法操作方便,易于工业放大。紫薇果实BAS对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及真菌均具有较强的抑菌、杀菌活性,因而可在化妆品、保健品、食品添加剂、空气清新剂等行业得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN108159303A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810117994.3
申请日:2018-02-06
Applicant: 苏州科技大学
IPC: A61K36/899 , A61K8/9794 , A61Q19/08 , A61Q17/00 , A61P31/04 , A61P39/06 , A23L33/105
Abstract: 本发明提供了一种荩草黄酮提取工艺及其应用。提取工艺包括如下步骤:取荩草地上部分,洗净晾干烘干并粉碎后过筛;以石油醚为抽提剂,萃取荩草中的叶绿素并弃去含叶绿素的上清液,所得荩草粉末室温下晾干后,利用超声波进行提取,抽滤后旋蒸浓缩,柱层析分离及冷冻干燥后,即得荩草黄酮。本发明通过单因素实验和BOX‑Behnken中心组合响应面试验设计优化荩草黄酮的提取工艺,筛选出最优提取工艺。本发明首次对荩草黄酮的提取工艺及其应用进行研究,产物提取率和纯度较高。通过研究荩草黄酮的抗氧化和抑菌作用得知,其具有一定的抗氧化活性,并对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及梨轮纹病病原菌均具有较强的抑菌、杀菌活性,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN119265253A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411489747.8
申请日:2024-10-24
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明公开了一种补加表没食子儿茶素增强ε‑聚赖氨酸发酵生产方法,补加表没食子儿茶素浓度在0.4‑2.0L/d进行补料分批发酵生产ε‑聚赖氨酸,在摇瓶和发酵罐分批培养中,添加表没食子儿茶素时ε‑聚赖氨酸产量最高比对照分别提高15.9%和35.227%。在5L罐补料分批发酵中,发酵184h时ε‑聚赖氨酸产量达到最高为42.8g/L,产率为5.59g L/d;同时,经过转录组、代谢组和一些关键酶活性的测试发现,没食子儿茶素可增强三羧酸循环途径活性和抗氧化活性,为ε‑聚赖氨酸合成提供更为丰富的原材料和能量物质。
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公开(公告)号:CN109280039B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201811500129.3
申请日:2018-12-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C07D307/46
Abstract: 本发明涉及一种基于纤维素转化制备5‑羟甲基糠醛的方法,将微晶纤维素与浓度为0.1~1mol/L的过渡金属盐水溶液混合均匀,得到混合浆料,然后往混合浆料中加入有机溶剂,混合均匀后,得到双相体系混合液,将其注入高压釜中,通入氮气加压至1~10MPa,然后边搅拌边升温至100~300℃,进行高压催化反应,反应结束后,将得到的混合液的上层有机相取出,分离纯化后,即得。本发明从原料、催化剂及反应体系三方面对现有5‑羟甲基糠醛的制备进行了改进,采用可再生资源纤维素作为制备原料,过渡金属盐作为催化剂,在有机溶剂‑水双相体系制备5‑羟甲基糠醛,实现了5‑羟甲基糠醛的高效制备,并具有良好的工业化前景。
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公开(公告)号:CN108359670B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201810191587.7
申请日:2018-03-08
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C12N15/113 , C12N15/82 , A01H5/00 , A01H6/46
Abstract: 本发明公开了提高砷胁迫水稻耐受性的microRNA基因及其应用,主要涉及植物功能基因组学领域。包括提高水稻对砷胁迫耐受性的微小RNA即osa‑miR812q,其核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。该microRNA的前体基因在水稻中过量表达后,转基因株系在砷胁迫下的耐受能力明显高于野生型水稻。本发明的有益效果在于:在水稻体内过表达本发明的microRNA,能够显著提高水稻对砷胁迫的耐受性,缓解砷对水稻的毒害,降低砷在水稻中的积累,对提高水稻品质具有重大的意义,为培育耐受砷胁迫的水稻新品种提供了新的基因资源。
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公开(公告)号:CN112391423A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011311298.X
申请日:2020-11-20
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C12P13/02
Abstract: 本发明公开了一种以木薯渣水解液为碳源生产ε‑聚赖氨酸的方法,属于发酵工程技术领域。在ε‑聚赖氨酸发酵中,以木薯渣酶水解液为碳源,按照初始葡萄糖浓度在10‑70g/L范围进行ε‑PL分批发酵,能有效生产ε‑聚赖氨酸。相同条件下,摇瓶和罐分批发酵,利用水解液的最高ε‑聚赖氨酸产量比葡萄糖分别高17.9%和24.6%。同时产生菌在水解液发酵中表现出更强的酸耐受性。结合补料分批发酵,同时流加浓缩水解液和混合氮源,ε‑聚赖氨酸最高产量达37.41g/L。本发明将木薯渣水解液应用于ε‑聚赖氨酸发酵,实现ε‑聚赖氨酸高效生产,也可减轻处理木薯渣带来的环境污染问题。此方法操作可行、效果明显,易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN110477253A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910767737.9
申请日:2019-08-20
Applicant: 苏州科技大学
IPC: A23L3/3472 , A61K8/9789 , A61Q19/00 , A61K47/46
Abstract: 本发明公开了一种紫薇果实抑菌活性物质提取工艺及应用方法,提取步骤为取紫薇果实,洗净晾干,测定含水量,烘干并粉碎后过筛;以正己烷为提取剂,利用超声波进行提取、抽滤,旋蒸浓缩,冷冻干燥,即得黄绿色透明紫薇果实BAS。本发明通过单因素实验和Box-Behnken中心组合设计法进行响应面优化实验,对超声波辅助提取紫薇果实BAS的工艺进行优化,筛选出紫薇果实BAS的最优提取工艺,并对其抑菌作用进行了测试。本发明的方法操作方便,易于工业放大。紫薇果实BAS对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及真菌均具有较强的抑菌、杀菌活性,因而可在化妆品、保健品、食品添加剂、空气清新剂等行业得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN109042759A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811071101.2
申请日:2018-09-11
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明的目的是要提供一种方法能够以茶枯为主要原料的、按照一定的比例混合不同植物材料,脱脂后用乙醇溶液提取,再经过滤、减压浓缩、结晶等方法制得复合提取物。本发明的产品具有显著的抑制稻瘟病菌的作用,对黄瓜疫霉病菌和桃褐腐病菌也有强的抑制作用。
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公开(公告)号:CN117025494A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310918281.8
申请日:2023-07-25
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明公开了一种提高ε‑聚赖氨酸产量的基因工程菌构建及其应用,属于微生物基因工程技术领域。本发明以白色链霉菌为出发菌株,利用同源重组的方法,将来自于该菌株的ε‑聚赖氨酸合成酶基因pls与磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶基因ppc同时与pSET152载体连接,得到重组质粒pSET152‑pls‑ppc,通过转化将重组质粒转入E.coliET12567,随后进行结合转移,在优化结合转移条件下,以及在合适的抗生素环境下进行筛选培养,挑选结合子进行菌落PCR验证,得到基因工程菌。该基因工程菌的摇瓶ε‑PL产量达2.16g/L,补料分批发酵的产量达40.53g/L,产率达5.34g/(L·d)。
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公开(公告)号:CN115057452A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210804403.6
申请日:2022-07-10
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明提供了利用“洁净”晶种快速制备分子筛与分子筛膜的方法,其具体是指分开加热晶种或晶种化基膜与合成液,在高温而非室温下混合实现分子筛或分子筛膜的快速合成方法。独立加热晶种,避免了晶种的溶解与污染问题、晶种与合成液的相互作用及不同种类分子筛竞争生长问题;独立加热合成液,保持了合成液微结构与组成的稳定,可以有效解决合成液温度场不均问题,可实现大量合成液快速加热,解决合成过程中的热滞后问题。高温下混合晶种与合成液,可极大的缩短合成时间。膜合成过程中,由于合成时间短,可维持主体合成液结构稳定,从而实现合成液的重复利用,有效降低膜生产成本。
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