一株无特定抗性基因枯草芽孢杆菌及应用

    公开(公告)号:CN116396915B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202211443801.6

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一株无特定抗性基因枯草芽孢杆菌,所述无特定抗性基因枯草芽孢杆菌命名为BSC6ΔA8菌,在中国典型培养物保藏中心的保藏号为CCTCC M 20221487。以该无特定抗性基因枯草芽孢杆菌对克林霉素、林可霉素、链霉素和螺旋霉素的抗生素浓度响应更敏感,生物安全性更高。在与小麦秸秆混合发酵48h后,能有效破坏小麦秸秆的表面形态结构,可降低小麦秸秆的纤维素结晶度约6%,降低小麦秸秆的中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)含量分别为6.6%和12.1%,具备进一步应用于生物饲料生产及动物益生菌产品开发的潜力。

    一种罗伊乳酸杆菌无抗性标记基因整合体系的建立方法及其应用

    公开(公告)号:CN105112350A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510571587.6

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种罗伊乳酸杆菌无抗性标记基因整合体系的建立方法及其应用,利用点突变技术获得罗伊乳酸杆菌pheS基因的点突变基因pheSM,并将其与红霉素抗性基因构建整合框架LR-pheSM-em-RR,电转化至L.reuteri XNY感受态细胞,红霉素筛选获得pheSM基因重组乳酸杆菌L.reuteri XNYM;然后,构建插入基因整合框架,再将其电转化至pheSM基因重组罗伊乳酸杆菌感受态细胞,利用对-氯-苯丙氨酸抗性筛选即可获得无抗性标记的重组乳酸杆菌。本发明不将抗性基因引入宿主菌基因组中,避免抗性基因的生物安全隐患以及对上下游基因的极性作用;利用该体系可对宿主菌进行多次基因定点整合。

    一株无特定抗性基因枯草芽孢杆菌及应用

    公开(公告)号:CN116396915A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202211443801.6

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一株无特定抗性基因枯草芽孢杆菌,所述无特定抗性基因枯草芽孢杆菌命名为BSC6ΔA8菌,在中国典型培养物保藏中心的保藏号为CCTCC NO:M20221478。以该无特定抗性基因枯草芽孢杆菌对克林霉素、林可霉素、链霉素和螺旋霉素的抗生素浓度响应更敏感,生物安全性更高。在与小麦秸秆混合发酵48 h后,能有效破坏小麦秸秆的表面形态结构,可降低小麦秸秆的纤维素结晶度约6%,降低小麦秸秆的中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)含量分别为6.6%和12.1%,具备进一步应用于生物饲料生产及动物益生菌产品开发的潜力。

    一株可降解纤维素的枯草芽孢杆菌及应用

    公开(公告)号:CN116463238B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202211451060.6

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一株可降解纤维素的枯草芽孢杆菌,具有耐酸耐高温特点。该枯草芽孢杆菌命名为Bacillus subtilis C6,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC M 20221488。该菌内切葡聚糖酶、β‑葡萄糖苷酶、滤纸酶、木聚糖酶和PASC酶等酶活性分别为4.06、1.97、0.74、17.61和4.12U/mL。酶活反应表现出耐高温和耐酸特点,在70℃条件下,内切葡聚糖酶和木聚糖酶分别保留98%和73%的最高酶活性;在pH3.5条件下,内切葡聚糖酶保留84%的最高酶活性,在pH4.5条件下,木聚糖酶保留70%的最高酶活性。实验证明,该可降解纤维素的枯草芽孢杆菌能显著破坏小麦秸秆的纤维结构,分别降低小麦秸秆的中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量5.8%和11.3%,纤维素结晶度降低3.3%,可用于生物降解农作物秸秆和生物发酵饲料生产。

    一株可降解纤维素的枯草芽孢杆菌及应用

    公开(公告)号:CN116463238A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202211451060.6

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一株可降解纤维素的枯草芽孢杆菌,具有耐酸耐高温特点。该枯草芽孢杆菌命名为Bacillus subtilis C6,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC M 20221488。该菌内切葡聚糖酶、β‑葡萄糖苷酶、滤纸酶、木聚糖酶和PASC酶等酶活性分别为4.06、1.97、0.74、17.61和4.12U/mL。酶活反应表现出耐高温和耐酸特点,在70℃条件下,内切葡聚糖酶和木聚糖酶分别保留98%和73%的最高酶活性;在pH3.5条件下,内切葡聚糖酶保留84%的最高酶活性,在pH4.5条件下,木聚糖酶保留70%的最高酶活性。实验证明,该可降解纤维素的枯草芽孢杆菌能显著破坏小麦秸秆的纤维结构,分别降低小麦秸秆的中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量5.8%和11.3%,纤维素结晶度降低3.3%,可用于生物降解农作物秸秆和生物发酵饲料生产。

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