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公开(公告)号:CN110146497A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910454940.0
申请日:2019-05-29
Applicant: 哈尔滨商业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于甲烷氧化菌素功能化纳米金的铜离子检测方法,涉及一种检测样品中微量铜离子的方法;该方法包括以下步骤:首先利用甲烷氧化菌素催化四氯金酸原位合成甲烷氧化菌素功能化纳米金溶液,然后将经过预处理的对照样和待测样分别添加到甲烷氧化菌素功能化纳米金的水溶液中,放置一段时间后,对照样品颜色无变化的同时待测样颜色变为蓝紫色,则证明所检测的样品中含有铜离子。本发明方法利用甲烷氧化菌与铜之间的特异性结合实现铜离子的检测,专一性强,检验结果通过肉眼即能辨别,无需复杂的操作步骤和大型仪器,可实现铜离子的快速检测。
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公开(公告)号:CN112980903B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110266756.0
申请日:2021-03-11
Applicant: 哈尔滨商业大学
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助生物酶催化反应的验证方法,通过采用不同纳米金的粒径,使淀粉‑纳米金复合物和脂肪酶‑纳米金杂合物作为微波吸收体或透射体,将微波辐射分别以“致热效应”与“非热效应”强化脂肪酶催化反应,验证微波“致热效应”和“非热效应”对强化酶促反应的影响。最终揭示了微波辐射“非热效应”和“致热效应”与底物结构之间的强化作用关系以及对酶促反应的影响,从而阐明纳米金辅助微波强化脂肪酶催化反应的机理,进而达到了加速实现微波强化酶催化合成的工业化的技术效果。
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公开(公告)号:CN112980903A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110266756.0
申请日:2021-03-11
Applicant: 哈尔滨商业大学
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助生物酶催化反应的验证方法,通过采用不同纳米金的粒径,使淀粉‑纳米金复合物和脂肪酶‑纳米金杂合物作为微波吸收体或透射体,将微波辐射分别以“致热效应”与“非热效应”强化脂肪酶催化反应,验证微波“致热效应”和“非热效应”对强化酶促反应的影响。最终揭示了微波辐射“非热效应”和“致热效应”与底物结构之间的强化作用关系以及对酶促反应的影响,从而阐明纳米金辅助微波强化脂肪酶催化反应的机理,进而达到了加速实现微波强化酶催化合成的工业化的技术效果。
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公开(公告)号:CN106279000A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610666825.6
申请日:2016-08-15
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: C07D211/90
CPC classification number: C07D211/90
Abstract: 1,4-二氢-2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基)-3,5-吡啶二羧酸单甲酯的制备方法,涉及二氢吡啶类降压药的重要中间体的制备方法。本发明是要解决现有1,4-二氢-2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基)-3,5-吡啶二羧酸单甲酯的制备方法反应条件苛刻,反应时间长,副产物多,纯度差的问题。方法:一、向水溶液/有机溶剂混合体系中添加脂肪酶和1,4-二氢-2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基)-3,5-吡啶二羧酸二甲酯,反应得混合物;二、除去有机溶剂,加NaOH水溶液,抽滤,搅拌,抽滤,重结晶,得粉末,即为1,4-二氢-2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基)-3,5-吡啶二羧酸单甲酯。本发明用于二氢吡啶类降压药领域。
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公开(公告)号:CN119104601A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411066081.5
申请日:2024-08-05
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N27/327 , C12Q1/00 , C12Q1/40 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种淀粉直支比的检测方法,包括:制备Au NPs@pullulanase杂化酶生物传感器,利用Au NPs@pullulanase杂化酶生物传感器通过循环伏安法检测淀粉样品中直链淀粉与支链淀粉的比例(直支比)。通过制备Au NPs@pullulanase杂化酶生物传感器,并结合CV法,在检测支链淀粉和支链淀粉氧化信号的过程中得到了准确且有规律的结果,从而可快速确定淀粉的直支比,该方法检出限低、灵敏度高、检测过程简便快捷,可实现对稻米淀粉中直支比的快速定量分析,与传统检测技术相比,前处理过程简单、易于操作、耗时少,成本低、检测设备便携度高,应用范围更广,且修饰后的工作电极具有重复利用性,可用于样品的批量检测,特别适用于稻米淀粉中的直支比检测。
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公开(公告)号:CN114854814A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210660774.1
申请日:2022-06-13
Applicant: 哈尔滨商业大学
Abstract: 本发明属于改性淀粉技术领域,具体涉及一种阿魏酸淀粉酯的生物合成的方法,能够使微生物在不同发酵阶段执行不同的发酵任务。该方法为:首先制备挤压酶解淀粉液,再制备富含阿魏酸固体基质,将挤压酶解淀粉液和富含阿魏酸固体基质按重量比混合得到混合浆料,再分别接入黑曲霉混合浆料,同时加入占混合浆料重量1~3‰磁性纳米颗粒材料,30~35℃下180r/min发酵40~48h;发酵结束后浆渣分离,用磁铁吸出磁性纳米颗粒材料,干燥后即得到阿魏酸淀粉酯。本发明的技术方案能够解决阿魏酸淀粉酯制备工艺中存在废液难回收利用、污染环境、产品得率较低、原料浪费等问题,并具有微生物绿色合成、易分离、可重复利用、反应效率高等特点,符合绿色化学的理念。
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公开(公告)号:CN110146497B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910454940.0
申请日:2019-05-29
Applicant: 哈尔滨商业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于甲烷氧化菌素功能化纳米金的铜离子检测方法,涉及一种检测样品中微量铜离子的方法;该方法包括以下步骤:首先利用甲烷氧化菌素催化四氯金酸原位合成甲烷氧化菌素功能化纳米金溶液,然后将经过预处理的对照样和待测样分别添加到甲烷氧化菌素功能化纳米金的水溶液中,放置一段时间后,对照样品颜色无变化的同时待测样颜色变为蓝紫色,则证明所检测的样品中含有铜离子。本发明方法利用甲烷氧化菌与铜之间的特异性结合实现铜离子的检测,专一性强,检验结果通过肉眼即能辨别,无需复杂的操作步骤和大型仪器,可实现铜离子的快速检测。
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公开(公告)号:CN119470592A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411385863.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种同时检测多种真菌毒素的酶生物传感器的制备方法、传感器及应用。该方法通过逐层滴涂法制备了碳纳米管‑纳米金漆酶电化学生物传感器,制备过程简单快速、易于操作、成本低廉,碳纳米管修饰电极具有可重复利用性,经纳米材料修饰后酶的催化活性、稳定性显著提高,得到的生物传感器可对黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮等真菌毒素进行高通量同时检测,检测灵敏度高、选择性好、试剂消耗量小,对黄曲霉毒素B1的检测限为0.012μmol/L,检测范围0.05~100μmol/L,玉米赤霉稀酮的检测限为0.007μmol/L,检测范围0.01‑120μmol/L,具有低检测限及宽检测范围,解决了传统电化学检测方式通量低、电极制备复杂、稳定性和灵敏度差的问题,可广泛应用于谷物多种真菌霉素共污染情况下的快速检测。
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公开(公告)号:CN114854814B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210660774.1
申请日:2022-06-13
Applicant: 哈尔滨商业大学
Abstract: 本发明属于改性淀粉技术领域,具体涉及一种阿魏酸淀粉酯的生物合成的方法,能够使微生物在不同发酵阶段执行不同的发酵任务。该方法为:首先制备挤压酶解淀粉液,再制备富含阿魏酸固体基质,将挤压酶解淀粉液和富含阿魏酸固体基质按重量比混合得到混合浆料,再分别接入黑曲霉混合浆料,同时加入占混合浆料重量1~3‰磁性纳米颗粒材料,30~35℃下180r/min发酵40~48h;发酵结束后浆渣分离,用磁铁吸出磁性纳米颗粒材料,干燥后即得到阿魏酸淀粉酯。本发明的技术方案能够解决阿魏酸淀粉酯制备工艺中存在废液难回收利用、污染环境、产品得率较低、原料浪费等问题,并具有微生物绿色合成、易分离、可重复利用、反应效率高等特点,符合绿色化学的理念。
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公开(公告)号:CN117844882B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410242130.X
申请日:2024-03-04
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: C12P19/04
Abstract: 本发明公开一种阿魏酸淀粉酯的快速合成方法,属于淀粉制备技术领域。步骤为:利用原位还原法制备杂化脂肪酶CRL‑AuNPs;将淀粉与阿魏酸基质按照1:1‑10的摩尔比混合均匀;将预混物与杂化脂肪酶CRL‑AuNPs混合,在机械研磨的条件下催化酯化反应,杂化脂肪酶CRL‑AuNPs的添加量为淀粉质量的1‑10%;洗涤、烘干,即得阿魏酸淀粉酯。本发明首先对脂肪酶进行杂化增强其机械稳定性,再利用机械研磨产生的机械能促进酶催化合成阿魏酸淀粉酯,具有反应时间短、步骤简单、反应效率高的优点。本发明制备过程未使用有机溶剂,提高了阿魏酸淀粉酯的安全性,还极大程度保护了酶的活性,提高了阿魏酸淀粉酯取代度及时空产率。
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