纤溶酶产生菌的发酵条件优化及酶学性质初探

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血栓性疾病是目前临床上死亡率最高的疾病之一,寻找高效、安全的溶血栓药物一直是世界医药行业关注的热点。溶栓疗法是这类疾病重要的治疗方法之一,由于现用溶栓药物或多或少都存在一些缺陷,因此人们一直都在研制开发新型的溶血栓药物。 本实验采用自行设计的筛选方法,从土壤中筛选分离到两株具有产高活性纤溶酶的优势菌株HFZ-1A和HFZ-2D,系统的优化了两菌株产纤溶酶的液体发酵条件(培养基、接种量、菌龄、pH、溶氧量、营养、时间、摇床转速等),确定了最适液态发酵条件,对发酵液进行了初
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颜料在我们的生活中必不可少。但是,彩色物品的褪色现象随处可见,这是由于颜料的性能不够稳定引起的。为避免这种现象,颜料出厂之前的性能的稳定性及可靠性检验,就显得十分必要。但是目前国内还没有这种试验设备,所有的检验工作都要到国外进行,这就给公司造成了不必要的经济负担。为生产方便,我们有必要自己设计出一套适合自己的化工颜料检测系统。 在本文中论述了颜料压力试验台的设计过程,在试验中使用挤出机对试验
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高压或超临界流体作为良好的萃取溶剂,在食品加工和保藏、制药和生物材料加工等领域有广阔的应用前景。而超临界二氧化碳又具有无毒、不易燃、易获得和临界温度低等优点,使其在萃取发酵产物时具有明显的优势。 实验结果表明,高压二氧化碳对乳酸发酵具有负面影响,为了研究压力对乳酸发酵的影响,在不同压力条件下,对米根霉菌丝球进行4h的高压处理后进行常压发酵48h,检测乳酸的浓度。结果发现,高压二氧化碳抑制乳酸
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在科技不断发展,生活水平不断提高的今天,人们面临着日益严峻的粮食和环境问题。仅靠有限的耕地,将难以满足增长的人口需要。世界各国已纷纷展开新能源的研究与开发。而纤维素是地球上最丰富、最廉价的可再生资源。纤维素可以降解生成葡萄糖,它能够为人类提供能量;葡萄糖还可以生产乙醇、甲醇等重要原料;另外,酶法降解纤维素条件温和,无污染。目前,许多国家已展开对纤维素利用的研究。我国是一个农业大国,纤维素资源丰富,
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以定向生物合成β-D-单葡萄糖醛酸基甘草次酸( Glycyrrhetinic acid monoglucuronide,GAMG)为目的,从新疆主要甘草种植区分离到可以利用甘草酸为唯一碳源进行生长的微生物65株,从中筛选到一株青霉属真菌Penicillium sp.Li-3,经甘草酸诱导后,所表达的β-D-葡萄糖醛酸苷酶具有较高的反应特异性,并属于胞内酶,能定向水解甘草酸生成GAMG,其摩尔转化率
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本论文主要是利用特殊的技术制备无乳化剂的纳米级聚合物乳液,并利用该纳米乳液添加以水性稳定型铝颜料制备出水分散、常温自交联、高性能的环境友好性水性纳米铝塑漆。该水性纳米铝塑漆消除了普通漆与纳米填充漆存在的各种问题,具有强烈的金属质感及闪烁的金属光泽,可替代传统油漆及溶剂型铝塑漆、溶剂型金属氟碳外墙漆等。且生产工艺简单、性能稳定,在生产过程中无毒、无害、无任何环境污染、适用于各种基材。该水性纳米铝塑漆
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本实验利用基因重组技术,通过逆转录聚合酶链式反应,从激活的人淋巴细胞中扩增出肿瘤坏死因子相关诱导凋亡的配体基因,在毕赤酵母表达载体pPICZα基础上构建完成了完整的人TRAIL表达载体pPICZ/TRAIL。进一步在该体系中进行重组表达及发酵纯化,对重组蛋白进行分析鉴定,获得了高效表达TRAIL蛋白的阳性菌株,在此基础上,建立大规模发酵体系,优化反应条件,并通过TRAIL蛋白对培养中L929细胞的
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超氧化物歧化酶(SOD)是一类金属酶,它广泛存在于生物体内,能够催化生物体内超氧阴离子发生歧化反应,专一的清除生物体内多余的超氧阴离子,平衡生物体内的氧自由基。它可以防御氧毒性,增强机体抗辐射损伤能力,还可抗衰老,治疗一些疾病(如肿瘤,炎症及自身免疫疾病等等)。它在医药、食品、化妆品、及农业中有广泛的应用前景。迄今为止,人们已从细菌、真菌、原生植物、藻类,昆虫、植物、两栖动物和哺乳动物中分离提纯得
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以超分子纳米材料为导向的分子自组织是当今重要课题之一。在所有能发生自组织的极性非对称分子中,两亲性分子是有竞争力的构筑基元,这是因为两亲性分子在水溶液中能都形成尺寸和大小确定的胶束状聚集体。然而,由于这些胶束结构并不是靠强的共价键或者离子键联接而成,而是靠分子间弱的范德华和疏水作用结合在一起的,因而具有柔性和流动性的特点。这将会降低自组织聚集体成为制备纳米结构材料的模板和生物模拟的可能性。现已有研
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本研究从弹性蛋白酶产生菌的选育入手,利用有效的初筛和复筛体系,经过大量的菌种筛选,分离到了一株产弹性蛋白酶较高的菌株EA9,其产酶稳定性试验表明该菌有较好的遗传稳定性。 通过研究菌株的形态学特征和生理生化性能,鉴定该菌株为芽孢杆菌属。利用离子注入和紫外线相结合的复合诱变手段,获得一株突变株EA9314,其产酶水平较原始出发株提高了33%。 利用单因素试验结合Plackett-Burma
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本研究从温水沤麻液中分离、选育了两株甘露聚糖酶产生细菌,进行了鉴定及发酵产酶条件的优化,同时对其中一株的产酶性能进行了初步研究并将其应用于实验室加菌沤麻试验。 两株甘露聚糖酶产生细菌分别编号为HDYM-03、HDYM-04。采用形态观察、生理生化试验及16S rDNA系统发育分析手段进行鉴定,确定两株菌均为地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)。通过单因素试验及分批正交
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