光合细菌发酵液在农药与金属复合污染土壤修复中的应用

    公开(公告)号:CN101745531B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201010102446.7

    申请日:2010-01-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 光合细菌发酵液在农药与金属复合污染土壤修复中的应用,是将含有有效活菌数为108-1010个/ml的光合细菌发酵液兑水稀释10-150倍,以每亩10-50kg的使用量均匀喷施于降解菌处理土壤,喷施完毕后翻耕地表20cm左右,使菌液与土壤充分混匀,使光合细菌高效地降解土壤中的氨基甲酸酯农药残留,同时降低金属的生物可利用性,用以修复氨基甲酸酯类农药与金属复合污染土壤。本发明的光合细菌培养原料来源广,价格便宜,生长条件容易控制,在厌氧光照条件下能利用低分子有机物作为光合作用电子受体进行光能异养生长,在黑暗好氧条件下能利用有机物作为呼吸基质进行好氧或异养生长,能够进行不放氧的光合作用,适宜大规模工业化实施。

    一种可降解杏仁油/聚乳酸薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112724435B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202011595200.8

    申请日:2020-12-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种可降解杏仁油/聚乳酸薄膜的制备方法,分为两步骤:一是提取山杏杏仁油,先将山杏杏粉碎后干燥备用,称取适量杏仁粗粉置于提取管中,提取瓶内加入正己烷溶液,在索式提取器中回流,结束后将溶液置于旋转蒸发器中,将溶剂蒸发得到杏仁油,于冰箱储存备用;二是杏仁油/聚乳酸薄膜的制备,将聚乳酸、三氯甲烷溶液和杏仁油混合,经过搅拌,超声提取,离心,最后制得杏仁油/PLA薄膜。杏仁油/PLA薄膜可用于果蔬的保鲜贮藏,在保证了聚乳酸生物可降解性的同时,薄膜的柔顺性和水蒸气阻隔性得到了一定的改善,且赋予了薄膜一定的抗氧化活性,是一种理想的可降解包装材料。

    一种将黑芝麻黑色素修饰为水溶性黑色素的方法

    公开(公告)号:CN109181352B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201810945484.5

    申请日:2018-08-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及黑色素溶解度修饰方法领域。一种将黑芝麻黑色素修饰为水溶性黑色素的方法,将氨基酸、水、黑芝麻黑色素混合后在惰性气氛氮气下进行修饰反应,然后分离,得到水溶性黑色素,其中,黑芝麻黑色素的质量、氨基酸的质量、水的体积比为1g:(0.5‑3)g:(50‑80)mL,所述氨基酸为L‑精氨酸、DL‑精氨酸或DL‑组氨酸中的一种。本发明克服了黑芝麻黑色素因不溶于水而不适用于制备口服制剂以及食品色素添加剂、染色剂、医药、保健品等的问题。

    一种将黑芝麻黑色素修饰为水溶性黑色素的方法

    公开(公告)号:CN109181352A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810945484.5

    申请日:2018-08-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及黑色素溶解度修饰方法领域。一种将黑芝麻黑色素修饰为水溶性黑色素的方法,将氨基酸、水、黑芝麻黑色素混合后在惰性气氛氮气下进行修饰反应,然后分离,得到水溶性黑色素,其中,黑芝麻黑色素的质量、氨基酸的质量、水的体积比为1g:(0.5-3)g:(50-80)mL,所述氨基酸为L-精氨酸、DL-精氨酸或DL-组氨酸中的一种。本发明克服了黑芝麻黑色素因不溶于水而不适用于制备口服制剂以及食品色素添加剂、染色剂、医药、保健品等的问题。

    光合细菌发酵液在农药与金属复合污染土壤修复中的应用

    公开(公告)号:CN101745531A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN201010102446.7

    申请日:2010-01-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 光合细菌发酵液在农药与金属复合污染土壤修复中的应用,是将含有有效活菌数为108-1010个/ml的光合细菌发酵液兑水稀释10-150倍,以每亩10-50kg的使用量均匀喷施于降解菌处理土壤,喷施完毕后翻耕地表20cm左右,使菌液与土壤充分混匀,使光合细菌高效地降解土壤中的氨基甲酸酯农药残留,同时降低金属的生物可利用性,用以修复氨基甲酸酯类农药与金属复合污染土壤。本发明的光合细菌培养原料来源广,价格便宜,生长条件容易控制,在厌氧光照条件下能利用低分子有机物作为光合作用电子受体进行光能异养生长,在黑暗好氧条件下能利用有机物作为呼吸基质进行好氧或异养生长,能够进行不放氧的光合作用,适宜大规模工业化实施。

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