Eremothecium ashbyii T菌株过量合成核黄素性能的研究与改良

来源 :无锡轻工业大学   | 被引量 : 0次 | 上传用户:jinlong230
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以该研究室筛得的一株核黄素高产菌株Eremothecium ashbyii T30为研究对象,分别从细胞学特征,发酵性能(液体深层培养,固态发酵,产脂肪酶)等方面进行了研究.在此基础上,以微生物代谢调控理论为基础,以设计育种思想为指导,对T<,30>菌株进行了遗传性能的改良.E.ashbyii T<,30>同原菌株相比,菌丝及孢子形态没有明显变化,但同等条件下,其生长速度快于原株,菌落色泽较原菌深,脂肪酶活力也较原株高, 但其产孢子性能有所下降.T<,30>在完全培养基平板上连续传代菌落形态会发展分离,不同形态的菌落核黄素发酵产量有较大的差异,其中中等大小,边缘整齐,中间略凹,菌苔厚,颜色深黄(28℃,CM,72hr)的菌落,核黄素发酵性能较优良.不同碳氮源,发酵用水,培养基灭菌方式,种子液质量都可对T<,30> 核黄素发酵产量产生显著影响.发酵24hr添加25μmol/L碘乙酸或发酵40hr补加15g/L的葡萄糖或发酵48hr补加17%(V/V)的新鲜培养基(无油)同对照组相比,分别增产27.1%,24.3%,20.9%.
其他文献
具有类固体机械行为和类液体快速扩散行为的明胶复合水凝胶凭借其超强的分子可设计性,在组织工程、伤口敷料、药物缓释、能量储存、水处理以及土壤保水等领域得到了广泛的应用。然而,由于体内环境的复杂性,明胶复合水凝胶在不同生物领域中对抗菌性和血液流变性的要求往往不同,且大多数水凝胶在低温或高温下甚至自然环境条件下会因水的冻结或流失而限制了其进一步使用,无法满足不同环境的需求。基于此,本论文的研究内容主要包括
学位
尽管微量的金属离子对于生物体是必需的,它们在生物和环境中起着至关重要的作用,但是过量则会产生一定危害。所以,检测环境和生物系统中的金属离子对环境治理和人类健康具有重要意义。荧光探针因其高灵敏度和高选择性等优势已成为环境检测和体内分析金属离子的重要方法。喹啉和萘酰亚胺由于其优秀的配位/反应能力和光物理性能而被广泛用作荧光探针。因此,本文根据不同识别机制,成功设计并合成了四个基于喹啉和萘酰亚胺的金属离
学位
聚偏氟乙烯(PVDF)作为一种含氟类多晶型高分子材料,具有优异的压电、热释电性和化学稳定性,广泛应用于传感器、超滤膜和生物医学工程等领域。但是,PVDF有着强疏水性,这会导致膜防污能力差,易受到污染,并且极性相的制备周期过长。为了促进PVDF生成极性相并提高其性能,本文分别使用酸水解法和碱溶解法制备了纤维素纳米晶(CNC,为纤维素Ⅰ)和纤维素Ⅱ,并用阳离子表面活性剂对纤维素进行了表面改性。随后,通
学位
纤维素作为替代传统化石能源的生物质高分子得到人们越来越多的重视。经过酸水解后得到的纳米纤维素晶(CNCs)除了保留了属于纤维素的可再生、易降解、生物友好等特点,更是表现出了优秀的机械强度和易于化学改性,使其成为人们制备复合材料的优选。此外,CNCs薄膜的透光率高,亦可通过蒸发自组装形成具有手性向列相液晶膜,将其应用于光学材料具有现实意义。激光器的飞速发展与应用使人们为了保护自身与器件把目光投向了对
学位
聚氨酯是世界上最重要的聚合物之一,然而其原料异氰酸酯具有毒性,并且交联型聚氨酯不可再加工。可再加工的非异氰酸酯聚氨酯(Non-Isocyanate PolyUrethanes,简称NIPUs)的研究得到了广泛的关注。木质素是自然界中含量最丰富的芳香族化合物,具有很大的潜力替代石油资源制备聚氨酯。因此,研究木质素基NIPUs的合成技术路线及其相关性能具有重要意义。然而,目前木质素基NIPUs存在合成
学位
为满足人们不断提升的生活品位以及绿色消费追求,涂层材料正在向绿色化、功能化和高物性方向发展。由于加香型涂层材料处理后的产品能够散发出怡人的香味,可在一定程度上提高产品档次,因此该类涂层材料近年来逐渐受到消费者的喜爱。然而,传统加香型涂层材料往往存在留香时间短和热稳定性差等问题,限制了其应用领域及范围。课题组前期围绕天然产物基微胶囊的制备及应用开展了相关研究,结果显示构筑微胶囊结构有利于提升芯材的缓
学位
在生物技术和生命科学领域,大量的研究致力于蛋白质药物的研发、医学诊断以及基于蛋白质组学的重大疾病发病机制的探究,在这些研究中,蛋白质的纯化、分离与检测至关重要。蛋白印迹聚合物作为一种新兴的蛋白识别分离材料已受到广泛关注。然而,与基于小分子为模板的印迹聚合物相比,由于模板蛋白庞大的分子体积以及复杂的表面结构,其印迹聚合物的识别性、分离量和分离速率都难以满足实际应用的需求。因此,怎样实现高性能蛋白印迹
学位
圆形蜂窝具有良好的吸能性能,在航空航天、包装、车辆、军事等领域有着广泛的应用。对于单一圆形蜂窝结构来说,其能量吸收能力往往不足以满足高速缓冲应用的要求,而各类填充组合蜂窝以其结构简单、制造方便等优点也日益得到应用,研究表明截面形状、压缩速度和壁厚等因素影响其缓冲性能。为了更好地促进其合理使用与缓冲优化设计,本论文借助有限元模拟的方法研究这些各因素对正多边形填充圆形组合蜂窝材料动态缓冲吸能特性的影响
学位
随着科学技术的飞速发展,电子元器件逐步向高集成化方向发展,功率密度和集成度的增加导致设备的发热量急剧增大,高效散热成为设备安全有效运转的核心。传统的导热材料密度大,不易加工且膨胀系数高,已无法满足新一代电子设备的使用需求。芳纶纳米纤维(ANFs)纸基材料具有轻质,绝缘,优异的力学强度及良好的柔韧性等特点,在电绝缘防护领域中应用广泛,但较低的导热性能制约了其进一步发展。因此,研发新型的芳纶纳米纤维导
学位
空气垫材料近年来广泛应用于缓冲包装领域,是新兴的包装材料之一。它具备质轻、密封性优良、环保、承载性能好的特性,在缓冲包装设计中占据重要的地位。由于空气垫包装的设计选用大多依赖于经验,对空气垫受载荷发生变形过程的理论研究甚少,没有一个定性的指标来表征其缓冲特性,且仿真研究也存在难点。因此本课题以最常见的柱形空气垫为研究对象,从基础理论、试验、仿真三方面进行研究,主要完成的研究内容及结论如下:(1)空
学位