一种Zn-NiMOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117511899A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311462493.6

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种Zn‑Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用,属于固定化酶生物催化剂的制备及应用技术领域,以溶剂热法合成了高度稳定的介孔Zn‑Ni MOF纳米颗粒,再采用介孔Zn‑Ni MOF纳米颗粒一步纯化和固定化糖基转移酶UGT,固定化后的UGT具有更好的pH适应性、热稳定性、优越的重复使用性和储存稳定性。本发明制备的Zn‑Ni MOF对带有组氨酸标签的UGT具有较强的特异性吸附性能,采用本发明制备的UGT@Zn‑Ni MOF作为酶生物催化剂进行催化反应时可以实现较高的人参皂苷Rh2转化率,故在纳米技术和生物催化方面具有巨大的工业应用潜力。

    一种Glu@Zn-Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118931892B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411035786.0

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种Glu@Zn‑Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用,涉及固定化酶生物催化剂技术领域。以溶剂热法合成了高度稳定的Glu@Zn‑Ni MOF纳米颗粒,再采用介孔Glu@Zn‑Ni MOF纳米颗粒一步固定化糖基转移酶(UGT),固定化后的UGT具有更好的pH适应性、热稳定性、优越的重复使用性和储存稳定性。本发明一种Glu@Zn‑Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用,制备的Glu@Zn‑Ni MOF对带有组氨酸标签的UGT具有较强的特异性吸附性能,采用本发明制备的UGT@Glu@Zn‑Ni MOF作为酶生物催化剂进行催化反应时可以实现较高的人参皂苷Rh2转化率,在纳米技术和生物催化方面具有巨大的工业应用潜力。

    一种Zn-Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117511899B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202311462493.6

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种Zn‑Ni MOF材料固定化的糖基转移酶及其制备方法与应用,属于固定化酶生物催化剂的制备及应用技术领域,以溶剂热法合成了高度稳定的介孔Zn‑Ni MOF纳米颗粒,再采用介孔Zn‑Ni MOF纳米颗粒一步纯化和固定化糖基转移酶UGT,固定化后的UGT具有更好的pH适应性、热稳定性、优越的重复使用性和储存稳定性。本发明制备的Zn‑Ni MOF对带有组氨酸标签的UGT具有较强的特异性吸附性能,采用本发明制备的UGT@Zn‑Ni MOF作为酶生物催化剂进行催化反应时可以实现较高的人参皂苷Rh2转化率,故在纳米技术和生物催化方面具有巨大的工业应用潜力。

    一种解盐促生复合微生物菌剂制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117778283A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311773539.6

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种解盐促生复合微生物菌剂制备方法及其应用,包括以下步骤:将大肠杆菌BL‑EF和直生拉乌尔菌SRPG‑4分别活化培养,大肠杆菌BL‑EF培养菌体生长至对数期末期时,加入IPTG低温诱导。使用生理盐水分别稀释得到的高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF发酵液和直生拉乌尔菌SRPG‑4发酵液,制成高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF菌液和直生拉乌尔菌SRPG‑4菌液,然后将高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF菌液和直生拉乌尔菌SRPG‑4菌液按体积比例为3:1混合,得到解盐促生复合微生物菌剂。本发明采用上述的一种解盐促生复合微生物菌剂制备方法及其应用,能够提高农作物的抗逆性,促进农作物生物质含量增加及茎叶的生长增强农作物生物量的积累,从整体水平上提高农作物的经济价值。

    一种生物炭对提升土壤磷有效性作用研究方法

    公开(公告)号:CN116413301A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310187854.4

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明属于磷肥研究领域,具体地说是一种生物炭对提升土壤磷有效性作用研究方法,包括以下步骤:S1、Rs‑198在含NBPF的土壤中淋溶实验;S2、NBPFs对Rs‑198的黏附力计算;S3、NBPF与Rs‑198电子传递电化学分析;S4、NBPF与Rs‑198在土壤中的培养实验;S5、土壤磷的分级提取与固体核磁共振;S6、数据分析。本次研究主要整合实验方法和数学模型:(1)阐明生物炭基磷肥对Rs‑198迁移的影响;(2)评估Rs‑198在生物炭基磷肥表面的黏附行为;(3)研究Rs‑198与生物炭基磷肥相互作用对释放在土壤中磷素转化及其有效性的影响。

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