61 |
利用固定床反应器连续化生产海藻糖的方法 |
CN202211338435.8 |
2022-10-28 |
CN117987260A |
2024-05-07 |
李必金; 于宏艳; 赵津津; 李岩 |
本发明提供一种利用固定床反应器连续化生产海藻糖的方法,所述方法包括:(1)固定化酶的制备:先将固定化载体丝瓜瓤和玉米芯进行预处理,然后分别放入普鲁兰酶、MTSase、MTHase和糖化酶酶液中进行静态吸附,然后将载体加入交联剂中浸泡,过滤收集载体晾干;(2)连续化生产海藻糖:向柱式反应器中填充固定化酶,以浓度20~30%的淀粉液化液为原料,采用恒流泵将液化液泵入三根串联的柱式固定床反应器中,连续转化生产海藻糖。本发明采用吸附和交联相结合的方法,同时解决了吸附法结合力弱和交联法固定化酶颗粒小的问题。采用固定床反应器,能够实现连续化生产,不需要反复装料、加入新酶、放料和清洗步骤,生产效率高。 |
62 |
一种以糖蜜为原料细胞固定化生产聚苹果酸的方法 |
CN202410364306.9 |
2024-03-28 |
CN117965650A |
2024-05-03 |
乔长晟; 雷俊豪; 曹伟锋; 盖丽丰; 张琳; 马正旺 |
本发明提供了一种以工业副产物糖蜜为原料,固定化细胞连续发酵生产聚苹果酸的方法,包括糖蜜预处理、菌种活化、种子培养和发酵产酸四个步骤,发酵体系由分批发酵反应器和填充塔构成,在控制pH及溶解氧条件下,在含糖蜜、氮源、无机盐及微量元素的培养基中培养产黑色素短梗霉连续生产聚苹果酸。本发明方法不引入有毒有害物质,实现环境友好、低成本处理糖蜜并应用于聚苹果酸生产;通过引入固定化载体实现聚苹果酸的连续生产,减少了液体种子培养阶段、并有效提高率聚苹果酸的糖酸转化率。本发明中,经过糖蜜预处理使聚苹果酸产量提高5.9倍;经细胞固定化连续生产使聚苹果酸的产量进一步提高22%,同时获得副产物色素。 |
63 |
一种光合固碳的固定化酶、制备方法及应用 |
CN202410070844.7 |
2024-01-17 |
CN117866940A |
2024-04-12 |
朱兴; 吕作元; 任龙芳; 王学川; 贺斌; 张慧洁 |
本发明公开了一种光合固碳的固定化酶、制备方法及应用,属于环境碳捕获领域,将不同比例碳化钛和碳纳米管的混合,再向其中加入明胶溶液,制备出光热转换材料;取光热转换材料于缓冲液中,添加戊二醛交联,待反应结束后,进行酶的固定化,待反应结束后,干燥样品,即可得到具有光热特性的固定化酶。以明胶将光热基体材料粘连在一起,赋予改基体材料丰富的官能团,制备出光合固碳的节能材料。通过光照调节光合固碳的节能材料的升温效率,建立初始温度‑光照强度‑最适温度的关系。并将CO2捕获/转化酶固定在光合固碳的节能材料的表面。通过本发明的方法解决了传统固定化酶维持最适温度所需要的外部提供的能源,为节能减排提供的新思路、新想法。 |
64 |
一种复合硫杆菌菌剂及其制备方法和在修复黑臭底泥中的应用 |
CN202311730532.6 |
2023-12-15 |
CN117802085A |
2024-04-02 |
毛航球; 杨秋婵; 张保安 |
本发明具体涉及一种复合硫杆菌菌剂及其制备方法和在修复黑臭底泥中的应用,所述制备方法包括如下步骤:将营养载体、吸附载体和表面活性剂混合均匀后,进行灭菌处理,得到耦合载体,然后在灭菌后的耦合载体中接入硫杆菌菌液、营养供给菌液及吸附载体菌液得到混合物,继续培养发酵,即得到所述复合硫杆菌菌剂。其中,硫杆菌菌液经定向诱导、营养供给菌伴生、载体耦合能显著提高菌种去除效果,提高菌株在原位土壤环境中的定殖、增殖能力及生物活性。将该菌剂用于黑臭底泥环境修复能够将其中的主要致黑臭因素FeS和H2S(S2‑)转化为硫酸盐(SO42‑),从而达到消除底泥黑臭的目的。 |
65 |
一种响应性细胞黏附材料、固定化载体及其制备方法与应用 |
CN202311613538.5 |
2023-11-29 |
CN117777439A |
2024-03-29 |
庄伟; 张金明; 沙宇; 应汉杰; 陈勇; 柳东; 吴菁岚 |
本发明公开了一种响应性细胞黏附材料、固定化载体及其制备方法与应用,将盐酸多巴胺、3‑丙烯酰胺基苯硼酸、聚乙烯亚胺、还原剂和阳离子共轭聚合物混合制备得到响应性细胞黏附材料,再加入纤维材料,使响应性细胞黏附材料在纤维表面发生共沉积反应得到具有糖响应的固定化载体。所制备得到的固定化载体,可以在刺激微生物细胞形成生物被膜的基础上快速且牢固的黏附,为微生物细胞在连续性发酵过程中的应用提供助力。 |
66 |
一种L-酪氨酸的酶法合成方法 |
CN202111237998.3 |
2021-10-25 |
CN114164238B |
2024-03-26 |
蔡少丽; 黄平; 赵恒 |
本发明公开了一种L‑酪氨酸的酶法合成方法,属于医药领域。所述L‑酪氨酸的酶法合成方法包括以下步骤:S1:培养高酶活酪氨酸酚裂解酶的培养液离心收集菌体;S2:采用固定化细胞技术制备凝胶球;S3:将制备好的凝胶球按(1‑2):(5‑10)的比例加入到提前制备好的20 mL的反应体系,进行培养,培养结束后添加的氢氧化钠溶解L‑酪氨酸;S4:检测L‑酪氨酸的含量。本发明在L‑酪氨酸制备方法中添加海藻酸锰、明胶和吐温‑80时,能够实现固定化细胞,其中海藻酸锰、明胶复配对固定化细胞的机械强度和稳定性有一定的增强;吐温80可以增加海藻酸锰凝胶的通透性,有利于底物与目的产物的跨膜运输,提高L‑酪氨酸的产量。 |
67 |
金属-多酚纳米配合物包覆工程化大肠杆菌电催化剂的制备方法及其应用 |
CN202410077857.7 |
2024-01-19 |
CN117568247B |
2024-03-19 |
杨林; 牛洋娣; 白正宇; 张庆; 邢宝凤 |
本发明公开了一种金属‑多酚纳米配合物包覆工程化大肠杆菌电催化剂的制备方法及其应用,将大肠杆菌培养液离心得到细菌沉淀,并用PBS缓冲液离心洗涤,再将细菌悬浮于植物多酚的PBS溶液中得到细菌溶液;将金属离子的PBS溶液加入到细菌溶液中,离心分离,倾倒上清液,得到金属‑多酚纳米配合物包覆工程化大肠杆菌电催化剂。本发明制备的电催化剂用作微生物燃料电池的阴极氧还原催化剂时展现出优秀的电催化和降解生活废水中有机污染物性能,全电池功率输出和含葡萄糖模型降解能力分别达到最大功率密度为213µW cm−2和140h内葡萄糖的降解量为13.5mM。 |
68 |
一种固定化转氨酶的制备方法及其应用 |
CN202311546339.7 |
2023-11-20 |
CN117701550A |
2024-03-15 |
黄俊; 邱帅; 崔羽童; 梅乐和; 吕常江; 胡升; 赵伟睿; 张拥军 |
本发明公开了一种固定化转氨酶的制备方法及其应用,涉及固定化酶领域。本发明以氨基修饰的多壁碳纳米管为载体,以戊二醛为交联剂活化氨基化多壁碳纳米管,将ω‑转氨酶固定在氨基化多壁碳纳米管上得到固定化转氨酶。在最佳固定条件下,酶活性回收率为78.7%。为了简化产物的分离和提取,以体积浓度为10%的甲醇作为助溶剂,构建了固定化转氨酶催化反应的非水相体系。固定化转氨酶用于催化1‑乙酰基萘反应生成(R)‑NEA,连续反应15个批次后,(R)‑NEA总产量为1.86g,e.e.p值(产物对映体过量)为99.5%,在非水体系中实现了(R)‑NEA的克级规模化生产。 |
69 |
一种皂素改性膨润土固载酶的制备方法及应用 |
CN202311727025.7 |
2023-12-15 |
CN117683761A |
2024-03-12 |
王立涛; 高大文; 杜旭冉 |
一种皂素改性膨润土固载酶的制备方法及应用,它涉及固定化酶的制备方法及其应用。它是要解决现有的通过酶固定化修复土壤的方法容易造成二次污染、成本高、传质效率低的技术问题。本发明的皂素改性膨润土固载酶的制法:将钙基膨润土、皂素和去离子水搅拌、洗涤、烘干,得到皂素改性膨润土;再将皂素改性膨润土加入到白腐真菌粗酶液中进行酶固定化、洗涤、冷冻干燥,得到皂素改性膨润土固载酶。对水体中苯并[a]芘的去除率在2h内即可达95%以上,在低投加酶量下对土壤中苯并[a]芘的去除率在30d后达到91.69%,可用于环境生态修复领域。 |
70 |
一种新型可高效保持菌种活性的菌剂干粉及其制备方法 |
CN202311684762.3 |
2023-12-08 |
CN117645962A |
2024-03-05 |
曾伟民; 闫祯; 张灵梅; 陈刚 |
本发明公开了一种新型可高效保持菌种活性的菌剂干粉及其制备方法。具体步骤为:(1)选取5株高效降解四环素的优势菌株A.faecalis S1、Bacillus megaterium XN1、Bacillus subtilis XN2、Raoultella sp.XY‑1与Pandoraea sp.XY‑2;(2)将步骤(1)所得菌株扩大培养后以1:1:2:3:2制备成复合菌群;(3)将步骤(2)所得复合菌群与楠竹基质分别以1:5、1:10、1:15、1:20混合得到不同的微生物菌剂,分别检测其效果,确定最佳比例;(4)将10%海藻糖溶液加入到步骤(3)所得最佳比例微生物菌剂中混合,低温真空过滤后,进行真空冷冻干燥,即可制备成菌剂干粉。本发明制备的菌剂干粉,可以有效提高菌种的活性和稳定性。此外,该菌剂干粉对四环素(60mg/L)类废水中四环素的去除率为89.31%,其在四环素类废水的环境治理中具有较好的应用前景。 |
71 |
一种HTB高效复合微生物菌剂载体及其制备方法 |
CN202311578885.9 |
2023-11-24 |
CN117625589A |
2024-03-01 |
彭跃青; 吕海军; 张浩东; 陈阳 |
本发明公开了一种HTB高效复合微生物菌剂载体及其制备方法,所述HTB高效复合微生物菌剂载体按质量百分比计,包括:7~10%的复合基料、3~7%的载体保护材料以及余量的营养材料;所述HTB高效复合微生物菌剂载体的制备方法包括:S1、混料处理,S2、烧结,S3、密封存储;本发明通过复合基料、载体保护材料以及营养材料制备得到的HTB高效复合微生物菌剂的载体能够高效促进菌剂在土壤中的增殖能力、提升菌剂的稳定性、针对根腐病的防治效果较佳。 |
72 |
一种用于降解展青霉素的微囊材料及其制备方法和应用 |
CN202410080645.4 |
2024-01-19 |
CN117586930A |
2024-02-23 |
李倩倩; 杨文丽; 李成; 王渊; 史一翔; 付海龙 |
本发明提供了一种用于降解展青霉素的微囊材料及其制备方法和应用。其制备方法包括S1、将展青霉素降解菌悬在无菌生理盐水中;S2、用玉米醇溶蛋白纳米溶液和果胶溶液通过层层自组装技术将上述展青霉素降解菌菌悬液包埋于其中得到湿微囊,干燥,制得降解展青霉素的微囊材料。将微囊材料用于降解果汁中展青霉素的应用。本发明提供的用于降解展青霉素的微囊材料,通过提高展青霉素降解菌在果汁中的适应性,进而提高其降解效率;相对于游离的展青霉素降解菌,三层微囊材料将降解菌在苹果汁中的降解率提高了34.5%~40.5%,在梨汁中的降解率提高了34.5%~39.7%。本发明制备方法简单,应用操作简单,可应用于果汁安全加工生产中。 |
73 |
金属-多酚纳米配合物包覆工程化大肠杆菌电催化剂的制备方法及其应用 |
CN202410077857.7 |
2024-01-19 |
CN117568247A |
2024-02-20 |
杨林; 牛洋娣; 白正宇; 张庆; 邢宝凤 |
本发明公开了一种金属‑多酚纳米配合物包覆工程化大肠杆菌电催化剂的制备方法及其应用,将大肠杆菌培养液离心得到细菌沉淀,并用PBS缓冲液离心洗涤,再将细菌悬浮于植物多酚的PBS溶液中得到细菌溶液;将金属离子的PBS溶液加入到细菌溶液中,离心分离,倾倒上清液,得到金属‑多酚纳米配合物包覆工程化大肠杆菌电催化剂。本发明制备的电催化剂用作微生物燃料电池的阴极氧还原催化剂时展现出优秀的电催化和降解生活废水中有机污染物性能,全电池功率输出和含葡萄糖模型降解能力分别达到最大功率密度为213µW cm−2和140h内葡萄糖的降解量为13.5mM。 |
74 |
一种处理海洋石油污水的复合菌剂 |
CN202111608775.3 |
2021-12-27 |
CN114032204B |
2024-02-20 |
贠婷婷; 杨旭; 赵电波; 常明浩 |
本发明公开了一种处理海洋石油污水的复合菌剂,所述复合菌剂包括:枯草芽孢杆菌(Bacillussubtilis)ACCC10619、枯草芽孢杆菌(Bacillussubtilis)ACCC10719、植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)ACCC03291和植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)ACCC11118中的至少两种。本申请提供的复合菌剂,采用耐盐性好且没有拮抗作用的菌株进行复配,所获得的复合菌株对石油烃具有突出的降解效果,特别适用于含盐量和矿化度高的海洋石油污水;并且,采用该复合菌剂结合特定组分和配比的固体载体,使其能够快速有效的和石油污水相容,提高复合菌剂的处理效果。 |
75 |
用于将核酸递送至肺部的分解性细胞穿透复合物 |
CN202080021440.9 |
2020-01-31 |
CN113811334B |
2024-02-20 |
T·R·布莱克; P·温德; R·M·韦茂思; R·利维; O·A·W·哈贝特; R·麦克莱伦; A·萨莱茨 |
本文尤其提供了用于将包含核酸的治疗剂、诊断剂和成像剂递送到细胞中的复合物、组合物和方法。所述复合物、组合物和方法可促进寡核苷酸和聚阴离子货物在体外和体内复合、保护、递送和释放到肺细胞和肺组织中。 |
76 |
一种微生物菌剂及其制备方法和应用、防控农作物致病菌的方法 |
CN202311469183.7 |
2023-11-07 |
CN117511925A |
2024-02-06 |
魏浩; 王莹; 金晶; 邓祖科; 车欣宇; 吴书凤; 张鑫鹏; 周士龙 |
本申请涉及微生物应用的技术领域,具体公开了一种微生物菌剂及其制备方法和应用、防控农作物致病菌的方法。该微生物菌剂包括载体以及负载于所述载体的保藏编号为CGMCC No.28235的绿针假单胞菌。本申请提供的微生物菌剂能够长期保持菌剂内的有效活菌数,并能够有效降低农作物疾病的发生,尤其是能够改善和防控花生白绢病、番茄枯萎病以及马铃薯疮痂病。 |
77 |
一种固定化碱性蛋白酶及其制备方法 |
CN202210320536.6 |
2022-03-29 |
CN114672475B |
2024-02-06 |
邓春梅; 林秀敏; 何德边; 康信煌; 张国光; 吴育廉 |
本发明公开了一种固定化碱性蛋白酶及其制备方法,涉及生物催化技术领域。具体公开了:以贝壳中角质层和/或棱柱层为原料,煅烧得到贝壳粉;利用该贝壳粉对碱性蛋白酶进行吸附,然后包裹于明胶/壳聚糖复合微囊中,得到固定化碱性蛋白酶。本发明的制备方法简单环保,获得的固定化碱性蛋白酶产品具有高活性、高稳定、高负载的特性,可进行多次重复利用,并且制备工艺绿色简便,可实现废弃贝壳资源合理利用,减少了生态环境污染。 |
78 |
一种微生物菌剂及其制备方法和应用 |
CN202311468239.7 |
2023-11-07 |
CN117487795A |
2024-02-02 |
魏浩; 吴书凤; 王莹; 邓祖科; 金晶; 张鑫鹏; 车欣宇; 周士龙 |
本申请涉及微生物应用的技术领域,具体公开了一种微生物菌剂及其制备方法和应用。该微生物菌剂包括载体以及负载于所述载体的保藏编号为CGMCC No.25171的沙福芽孢杆菌发酵液;所述载体选自腐殖酸粉、硅藻土、生物炭、凹凸棒粉、珍珠岩和蛭石中的任意一种或多种。本申请提供的微生物菌剂能够改善和防控花生白绢病、番茄枯萎病以及马铃薯疮痂病,同时能够长期保持菌剂内的有效活菌数,从而能够有效降低农作物疾病的发生。 |
79 |
纳米囊泡反应器及其制备方法 |
CN202280040125.X |
2022-06-07 |
CN117460818A |
2024-01-26 |
赵允卿; 苏米特·库马尔 |
本发明涉及一种纳米囊泡反应器及其制造方法,具体地,提供了一种用于制造纳米囊泡反应器的组合物及其制造方法,其中,该组合物包括在其表面上含有第一受体的第一囊泡和在其表面上含有第二受体的第二囊泡,并且第一受体和第二受体经由配体体系彼此结合使得第一囊泡融合到第二囊泡以形成纳米囊泡反应器,由此纳米囊泡反应器可以通过细胞酶促反应用于细胞能量产生、药物递送系统和诊断系统。 |
80 |
一种菠萝泛菌固态菌剂的保存方法 |
CN202210628135.7 |
2022-06-06 |
CN114907981B |
2024-01-26 |
封磊; 宋萍 |
本发明涉及涉及微生物技术领域,具体涉及一种菠萝泛菌固态菌剂的保存方法。所述保存方法具体为:将菠萝泛菌固态菌剂与固体载体混合,搅拌均匀,室温条件下静置培养24~48h后,真空密封包装,置于20~25℃干燥处保存;其中,所述固体载体由40重量份麸皮、25重量份玉米芯、15重量份椰壳15和20重量份硅藻土组成。本发明的保存方法操作简便,容易实施,并且能够长期有效保存菠萝泛菌固态菌剂的活力,保本发存12个月后有效活菌数达2.8×1012 cfu/g。利用本发明的保存方法制备的菠萝泛菌菌剂,对雷公藤有明显的促生作用,能够明显提高雷公藤叶绿素含量、甲素含量及生物量,值得大力推广。 |