一种裂解多糖单加氧酶及制备方法

    公开(公告)号:CN111321127A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010130287.5

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种裂解多糖单加氧酶与制备方法。所述裂解多糖单加氧酶的氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示,编码核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。所述裂解多糖单加氧酶制备方法,包括如下步骤:目的基因的克隆、重组表达载体pPICZαA-PdLPMO9A的构建、转基因菌株的获得、裂解多糖单加氧酶的获得。本发明在甲醇诱导6d后,裂解多糖单加氧酶粗酶液蛋白含量达到最高,为0.53mg/mL;其降解CMC的酶活力也达到最高,为2046u.L-1;LPMO活力为13u.L-1。

    一种高效降解秸秆木质素的微生物复合菌剂

    公开(公告)号:CN108753640B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810420833.1

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明提供了一种高效降解秸秆木质素的微生物复合菌剂菌群之间互利共生、协同增效,在发酵秸秆过程中可同时分泌与木质素降解相关的三种酶,其漆酶、木质素过氧化物酶及锰过氧化物酶的活力分别为23.56U/g、23.02U/g和21.74U/g生物质,发酵后玉米秸秆中的木质素含量下降了60.21%,且无纤维素及半纤维素等糖类的损失。经预处理后的玉米秸秆中纤维素的转化率较未处理的玉米秸秆提高了142.14%。筛选到的复合菌株具有强木质素降解能力,经菌株预处理后的秸秆的工业化利用效率显著提升,本研究为秸秆中木质纤维素的酶解糖化提供了一种新的预处理途径。

    一种漆酶基因MvLac5的同源过表达工程菌及其应用

    公开(公告)号:CN117305137A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311095994.5

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明提供的来源于疣孢漆斑菌的基因MvLac5,是一种能编码漆酶的基因,其核苷酸序列如SEQ ID No.1所示,并将所述基因克隆,重组得到毕赤酵母GS115‑pPICZαB‑MvLac5,测定发酵液中的漆酶活力,其活力为1.645 U/L。本发明提供的漆酶基因MvLac5的同源过表达工程菌及方法,克服了丝状真菌在导入外源基因片段时的困难。本发明的M.verrucaria野生型菌株108 h时漆酶达到最大活力为1676.97 U/L。重组菌株MvLac5‑2相较野生型提高了1.13倍;MvLac5‑7提高了1.19倍;MvLac5‑9提高了2.47倍。取漆酶活力最高的超表达菌株MvLac5‑9进行木质素降解率的分析,结果显示,野生型菌株对碱木质素降解率最高为36.73%,而过表达基因的工程菌的最大降解率高达77.60%,是野生型菌株的2.11倍,说明在M.verrucaria中过表达漆酶基因MvLac5可有效提高菌株的木质素降解能力。

    一种具有高吸附量及稳定性的活性炭材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111153404B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202010030548.6

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 一种具有高吸附量及稳定性的活性炭材料的制备方法是以玉米秸秆为原材料,分别经过粉碎、与无机培养液混合、灭菌、接种培养、高温碳化、与复合碱研磨混合、高温活化、洗涤、干燥等步骤实现。本发明不仅可以解决玉米秸秆废物处理的问题,还提供了一种对罗丹明b具有高吸附量的活性炭材料,对罗丹明b平衡吸附容量为1333.32mg/g,约为市售商品粉末活性炭的6倍,同时也是传统KOH活化方式制备的秸秆碳材料的吸附容量的两倍,吸附性能好,材料稳定性好。

    一种漆酶-纳米花-γ-Fe2O3海藻酸铜凝胶珠及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111676213A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010543909.7

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种漆酶-纳米花-γ-Fe2O3海藻酸铜凝胶珠及其制备方法和用途,该凝胶珠通过海藻酸钠、γ-Fe2O3铁磁流体胶体溶液和漆酶-磷酸铜杂化纳米花在水中搅拌,并以恒定速度滴加入氯化铜溶液中而获得;海藻酸钠、γ-Fe2O3铁磁流体胶体溶液和漆酶-磷酸铜杂化纳米花的质量比为3000:30000~70000:5~50;γ-Fe2O3铁磁流体胶体溶液中,γ-Fe2O3粒子的粒径为10nm;漆酶-磷酸铜杂化纳米花直径为15~20μm。本发明的漆酶-纳米花-γ-Fe2O3海藻酸铜凝胶珠在催化氯酚降解、氧化多环芳烃及酚类化合物的反应中表现出高于游离酶的催化效率,且表现出良好的重复使用性及存储稳定性。

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