-
公开(公告)号:CN1876641A
公开(公告)日:2006-12-13
申请号:CN200610200682.6
申请日:2006-07-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07D307/78 , A61K31/343 , A61P1/16 , A61P13/12 , A61P9/10 , A61P17/18
Abstract: 本发明属于天然产物的提取与分离纯化技术领域,涉及从鼠尾草属植物中提取纯化丹酚酸B的方法,特别涉及从丹参中提取纯化丹酚酸B的方法。其特征是首先丹参鲜药材置于微波场中处理1~10min后,按一定的料液比加水浸提,或者把丹参药材粉碎10~60目,按一定的料液比加入水,置于微波场中处理1~20min,离心去除沉淀,然后经聚酰胺层析,依次用水和20~50%的乙醇洗脱除杂,再用60~80%的乙醇洗脱丹酚酸B,合并含丹酚酸B的洗脱液,经减压浓缩、冷冻干燥后得纯度大于95%的丹酚酸B。本发明的效果和益处是工艺简单,设备投资少,成本低,产品中丹酚酸B纯度高,质量稳定,适合大规模工业化生产。
-
公开(公告)号:CN1460671A
公开(公告)日:2003-12-10
申请号:CN03133584.5
申请日:2003-06-02
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于生物工程技术领域,涉及发酵液中提取分离产品技术,特别涉及从发酵液提取分离1,3-丙二醇的方法。本发明的特征在于带菌的发酵液直接蒸馏浓缩到原体积的1/2~1/20;冷却后,按1∶0.3~1∶5的体积比加入乙醇或甲醇、正丙醇、异丙醇、丙酮、丁酮等,然后通过沉降或过滤或1000~4500rpm离心分离沉淀,取上清液;再用1∶1~1∶10的体积比的同样的醇或酮洗涤沉淀,然后通过沉降或过滤或1000~4500rpm离心分离沉淀,取上清液;将所得上清液通过蒸馏或精馏回收醇或酮。本发明解决目前发酵法生产1,3-丙二醇分离工艺中存在的问题,如分离能力小,减压蒸馏后期出现盐结晶和粘性物质阻碍蒸发等问题。本发明的优点是工艺简单,分离成本低,分离时间短,产品纯度高,可广泛用于发酵法生产1,3-丙二醇产品分离。
-
公开(公告)号:CN119709887A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411945395.2
申请日:2024-12-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于生物工程技术领域,具体公开了一种丁酸梭菌发酵生产1,3‑丙二醇的无有机氮源培养基及其应用发酵方法。在丁酸梭菌发酵生产1,3‑丙二醇的培养基中添加混合维生素溶液,所述的混合维生素溶液含有维生素B1和维生素B7,其中维生素B1浓度为20‑837mg/L、维生素B7浓度为4‑56.21mg/L,混合维生素溶液的添加量为1mL/L,混合维生素溶液的pH为3.0‑7.5。本发明还公开了一种应用该培养基的丁酸梭菌发酵生产1,3‑丙二醇的方法,用糖和甘油作为共底物发酵,提高甘油的转化率,降低原料成本。本发明既可以降低1,3‑丙二醇的发酵成本,又可以降低后期1,3‑丙二醇的分离脱色成本,进而提高经济效益,具有良好的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN118718468A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410719572.9
申请日:2024-06-05
Applicant: 大连理工大学 , 中石油吉林化工工程有限公司
IPC: B01D11/04 , C07C29/86 , C07C31/20 , C07C51/487 , C07C51/48 , C07C53/124
Abstract: 本发明涉及生物分离技术领域,具体公开了一种硼酸基低共熔溶剂两步萃取发酵液中1,3‑丙二醇和有机酸的方法。该方法包括:以硼酸为氢键供体,基于COSMO‑RS模型,依据萃取率、选择性系数等萃取效能指标筛选出适宜的氢键受体,合成低共熔溶剂体系;提出两步萃取法分离发酵液中1,3‑丙二醇、甘油和有机酸。萃取分离1,3‑丙二醇体系分两步进行,第一步以硼酸/脯氨酸低共熔溶剂体系为萃取剂,丁酸和乙酸的收率分别为94.56%和75.60%;第二步以硼酸/麝香草酚低共熔溶剂体系为萃取剂,进行四级萃取,最终1,3‑丙二醇和甘油的收率分别达到86.04%和81.11%,低共熔溶剂通过反萃进行循环利用。该方法操作简单、萃取收率高且低共熔溶剂易于制备、低毒、绿色环保,易于工业放大。
-
公开(公告)号:CN112630126B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202110042723.8
申请日:2021-01-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提出了一种适用于胶结土的无损原位渗透性测试装置及方法。该装置主要由灌浆加固装置及渗透性测试装置组成。灌浆加固装置与渗透性测试装置仅通过顶部盖板即可完成转换,整个过程对土体基本无扰动。渗透性测试装置主要包括水头控制器,试样筒,多孔滤板,出流液控制器。特别地,通过调节水头控制器,可以满足不同胶结程度土体的渗透性以及水力坡降测定。本装置结构简单,原理明确,操作简便,制造成本低,且适用性强。本发明所提出的装置可以对在灌浆处理后形成的各种胶结土进行无损原位渗透性测试,避免了原有渗透装置适用性差及渗透性测试前的试样扰动问题,对节省渗透性测试装置的制造成本,提高胶结土的渗透性测试准确性具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN114886885B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210478072.1
申请日:2022-04-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61K31/352 , A61P3/10 , A61P5/50 , A61K31/155
Abstract: 本发明公开了一种具有抑制糖异生作用的药物组合物及其应用,属于生物医药技术领域。本发明的药物组合物包括黄酮类化合物和胰岛素增敏剂,所述黄酮类化合物选自黄芩素、黄芩素的无机盐中的至少一种,所述胰岛素增敏剂选自二甲双胍、二甲双胍的无机盐中的至少一种。本发明的药物组合物可抑制肝脏的糖异生作用,并可降低糖尿病小鼠的空腹血糖水平并改善其胰岛素敏感性,降低前驱糖尿病进展为糖尿病的风险,起到预防和治疗糖尿病的效果。相比于现有技术,本发明的药物组合物具有药效好、副作用低等特点。
-
公开(公告)号:CN111228267B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202010127939.X
申请日:2020-02-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61K31/445 , A61K31/352 , A61P3/10 , A61P3/04
Abstract: 本发明公开了一种具有麦芽糖水解酶抑制活性的药物组合物及其应用,其中具有麦芽糖水解酶抑制活性的药物组合物包括黄酮类化合物和1‑脱氧野尻霉素,所述黄酮类化合物选自以下单体、单体的有机盐或单体的无机盐中的至少一种:黄芩素、野黄芩素、六羟黄酮。本发明的药物组合物能更有效的降低餐后血糖,能够抑制以麦芽糖为底物麦芽糖水解酶活性,更少地使用麦芽糖水解酶抑制剂,因此可以提高药效,并且药物组合物均为天然产物活性成分,副作用低,可降低餐后血糖,预防或治疗糖尿病。
-
公开(公告)号:CN113174343B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110397041.9
申请日:2021-04-13
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种利用木质纤维素发酵生产乳酸的微生物混合菌群及发酵方法,该微生物混合菌群以屎肠球菌为主,其有效活菌数占微生物混合菌群中有效活菌数的95%以上,另含5%以下的乳酸菌属菌株作为共生菌。相对于单菌发酵,该微生物菌群具有嗜热、耐毒、能同时利用五碳糖和六碳糖、发酵性能稳定、生物安全性高等特点。该微生物混合菌群利用酸预处理后木质纤维素为底物在高温下高效地发酵生产乳酸,同时具有酸预处理后无需脱毒、生产过程无需灭菌、生产成本低等优势。以酸预处理后玉米秸秆为底物的同步糖化发酵中,乳酸的浓度可达71.04g/L、转化率为0.49g/g秸秆。
-
公开(公告)号:CN110484514B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910807570.4
申请日:2019-08-29
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于生物工程技术领域,提供了一种利用两步盐析萃取分离纯化噬菌体裂解液中噬菌体的方法。该方法为:将柠檬酸钠或磷酸氢二钾溶解于噬菌体裂解液中,加入乙酸乙酯等亲脂性有机溶剂,温和涡旋混合,分相形成上、中、下三相的三相体系,完成第一步盐析萃取;向第一步盐析萃取所得下相溶液中加入正丙醇等亲水性有机溶剂,进行第二步盐析萃取,噬菌体在中间相得到富集和纯化。本发明解决了目前噬菌体分离工艺中存在的噬菌体与细菌代谢物难以分离、成本高等问题。该方法工艺简单、分离时间短、回收率高、分离成本低、除杂率高,是一种很有工业应用前景的分离方法。
-
公开(公告)号:CN112111534B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202010941901.6
申请日:2020-09-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于生物工程技术领域,提供了一种微生物发酵生产1,3‑丙二醇偶联噬菌体制备的方法。该方法为:将肺炎克雷伯杆菌接种到发酵培养基中,以甘油为底物发酵生产1,3‑丙二醇;取发酵液或发酵液的菌泥,与噬菌体悬液进行共培养,从而制备噬菌体。本发明解决了目前噬菌体制备工艺中存在的病原宿主制备费时耗财问题,同时解决了1,3‑丙二醇生产菌的菌体处理和安全性问题。该方法兼顾了1,3‑丙二醇发酵和噬菌体制备,可以大幅度降低噬菌体的制备成本,并解决1,3‑丙二醇发酵的后顾之忧,是一种很有工业应用前景的1,3‑丙二醇和噬菌体制备方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-