海洋新型α-淀粉酶AmyP优势降解大米生淀粉特性的研究

来源 :安徽大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xb08888
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
a-淀粉酶(a-amylase, EC.3.2.1.1)普遍分布在动物、植物和微生物中,是一种重要的淀粉水解酶,被广泛应用于淀粉加工、医药制造、食品制造、纺织品退浆、洗涤剂生产等行业,是应用最为广泛的酶制剂之一。在前期的工作中,我们从海洋宏基因文库中筛选到了一个糖化型的a-淀粉酶基因AmyP,并在大肠杆菌中实现了可溶性高表达,它与已知的淀粉酶的序列相似性低于20%,代表了糖苷水解酶GH13家族的一个新的亚家族GH1337。鉴于AmyP新颖的蛋白序列和进化地位,本研究尝试挖掘该酶新型的催化功能。通过研究发现,AmyP是生淀粉降解酶,在40℃,pH7.5的条件下,它能够降解陆地来源的各种生淀粉,例如大米,小麦,玉米,马铃薯,土豆,豌豆,绿豆等,但是却无法降解岩藻聚糖,海带多糖和卡拉胶等海洋中常见的糖类。在降解生淀粉方面,AmyP表现出两个显著的特性。其一,对大米生淀粉具有显著的偏好降解特性。其降解能力达到了118.5U/mg,显著的高于其它种类淀粉。其二,AmyP对大米生淀粉的降解速度非常快,当底物为1%大米生淀粉时,有效降解在2h之内完成;当底物为8%大米生淀粉时,在1h内完成降解,其中最快的有效降解仅为30min。AmyP的这种快速偏好降解大米生淀粉的特性在已知的α-淀粉酶中从未被发现过,这是首次报道。这种独特快速偏好的降解能力使AmyP在大米淀粉加工中可能具有巨大应用潜力。但是AmyP高效降解的维持时间较短,导致最终的水解效率并不是很高。分别从酶的稳定性、产物抑制和底物变化三个方面探索了原因。发现阻碍AmyP对淀粉进一步降解的原因在于底物,而且极可能是由于底物表面微观结构发生了不利于反应进行的变化。这是在GH1337家族中报道的第一个具有生淀粉降解特性的α-淀粉酶,并且这种对大米生淀粉快速偏好的降解特性在之前从未被报道过。对这个独特的催化特征的研究,不仅能加深人们对GH1337亚家族的了解,还将为AmyP应用于大米工业生产提供了可能性。
其他文献
本文从多种植物中提取防紫外整理剂,通过测量提取液的紫外吸收光谱曲线优选出几种植物提取液备用。通过对植物提取液的复配,得到具有广谱防紫外线性能的防紫外整理剂。利用微胶
以苯乙烯为单体、丙烯酸为功能基单体、N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,加入自制的纳米Fe3O4磁流体,采用分散聚合的方法制备出聚(苯乙烯-丙烯酸)磁性高分子微球。采用XRD、FT-
苎麻织物因优秀的吸湿散湿性、抗菌功能及特殊的布面风格而备受青睐,但同时它在保形性、舒适性方面也存在一定的缺点,因此对苎麻织物的整理成为研究的热点之一。羊毛角蛋白作为
本文以史书中所记载晋代“驺虞幡”作为研究对象,以不同史籍中关于这一旗帜的不同称呼为切入点,力图纠正一个人们误解已久的问题,并通过此问题探析历史发展的某种规律。全文
脉冲涡流无损检测作为常用的五种无损检测方法中的涡流检测的一个重要分支,以其频率丰富、操作简单、低成本等特点,成为无损检测领域的研究热点,然而,国内尚不能将其应用于实际缺
自2007年寨卡病毒在密克罗尼西亚爆发以来,该病毒已经在太平洋和美洲超过65个国家和地区传播,寨卡病毒已经成为全球重大公共卫生难题.由于越来越多的人关注孕妇和胎儿畸形与
20世纪70年代,日本学者在研究香菇风味物质代谢过程中,发现香菇在生长过程中能够产生甲醛,但是当时并没有引起足够的重视。自2002年以来的出口过程中,香菇内源性甲醛引发的“
针对收发合置声呐在浅水信道中对小目标的定位能力受强混响制约的问题,开展了利用目标前向散射的声屏障实验研究,通过计算扰动声线的声压敏感核实现了在自然环境中、非等声速
苦荞麦是具有很高的营养价值的粮食作物,但由于苦荞籽粒小,形状复杂,苦荞麦壳韧性大、仁较脆、仁壳间隙小,采用其它谷物剥壳机很难剥壳。目前也没有形成苦荞麦一定定量化分析