一种食药用真菌液体种子的培养方法

    公开(公告)号:CN101940128A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010257764.0

    申请日:2010-08-17

    Abstract: 本发明涉及一种食药用真菌液体种子的培养方法,首先,向装有100mL特定配方的液体培养基的250mL三角瓶中,接入10块直径为10毫米的平板菌种,在20-30℃下静止预培养1-2天后,再于20-30℃和120转/分钟下恒温摇床继续培养至8-10天,即可培养获得优良液体种子。本发明培养的液体种子的菌丝球个数和菌丝体生物量均显著增加,分别比在对照配方和培养方法下提高7-14倍和2-4倍,而且种子处于对数生长期,生活力强,是优良的液体种子。本发明可用于各种食药用真菌三角瓶液体种子的培养,以及自动发酵罐生产液体种子。培养的液体种子不仅可用于液体发酵,也可用于固体发酵,以及蘑菇栽培中。

    一株降解黄曲霉毒素的深海玫瑰色库克菌

    公开(公告)号:CN113215014A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202011510102.X

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明提供一株能降解黄曲霉毒素B1、具有脱毒作用的深海菌株,为玫瑰色库克菌M2PMix1‑M2Mix5‑13菌株(Kocuria rosea M2PMix1‑M2Mix5‑13),分离自在西太平洋牛郎平顶海山的山顶1617m水深处原位定向富集培养1年的培养物,已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC No.61240。将M2PMix1‑M2Mix5‑13菌株在M2培养基中发酵,发酵1天获得的发酵无细胞上清液,在37度下1天对黄曲霉毒素B1的降解率达94.01±1.45%;发酵4天获得的发酵无细胞上清液,在37度下1天对黄曲霉毒素B1的降解率达99.89±0.02%。本发明的玫瑰色库克菌M2PMix1‑M2Mix5‑13菌株及其发酵产物可用于相关粮食、饮品、饲料等污染黄曲霉毒素的去除脱毒。

    一株抑制黄曲霉毒素的深海阿氏芽孢杆菌

    公开(公告)号:CN105039197A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510296912.2

    申请日:2015-06-03

    Abstract: 本发明提供一株可抑制黄曲霉毒素合成的深海细菌,为阿氏芽孢杆菌ZL4菌株(Bacillus aryabhattai ZL4),分离自南大西洋2796米水深的浅黄色钙质软泥沉积物,已保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.10661。将菌株在筛选出的培养基中发酵,获得的发酵上清液可完全抑制黄曲霉毒素的合成,不会产生任何有毒中间产物,具有从毒素合成途径的源头抑制黄曲霉毒素产生的能力,但对肠道菌群和单细胞真菌酿酒酵母则无抑制作用。本发明的阿氏芽孢杆菌ZL4菌株及其发酵产物可用于饲料、粮食、大田作物等的黄曲霉毒素污染的有效防控。

    一种多功能海洋生物药肥的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104262003A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410508063.8

    申请日:2014-09-29

    CPC classification number: Y02W30/43 C05G3/00 C05C5/02 C05F17/00 C05G3/04 C05F5/00

    Abstract: 本发明涉及一种多功能海洋生物药肥的制备方法与应用,其特征在于将海带渣92.3-99.4%、蔗糖0.5-5.2%、硝酸钾0.1-2.5%、并加水混匀使含水量为50-70%后,接种优选的多功能解淀粉芽孢杆菌Hitwh-BA2菌株,在30-40℃温度下发酵10-20天,发酵结束后,即获得新鲜的多功能海洋生物药肥,可直接应用于土壤,或经干燥粉碎处理后储藏,在适宜的时间应用于土壤,该发明的多功能海洋生物药肥可应用于土壤防控植物病原真菌和产毒真菌的危害及真菌毒素的产生,或应用于土壤促进植物生长和品质改善,或应用于土壤调节土壤酸碱度,或上述应用的集合,具有广泛的应用领域和价值。

    金纳米阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101225515B

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200710113451.6

    申请日:2007-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种金纳米阵列电极的制备方法,其以聚碳酸酯滤膜为模板,经过对聚碳酸酯滤膜进行化学镀前处理、化学镀、化学镀后酸浸和清洗等处理,在前处理、酸浸和清洗各步操作中均辅以超声波处理,化学镀金后采用稀氰化钠浸润的脱脂棉轻擦滤膜的表面,再用甲醇清洗,利用机械作用和化学作用相结合的办法,有效去除一表面的金膜,形成金纳米阵列,将上述滤膜粘贴在集电体上,组装成金纳米阵列电极。扫描电子显微镜测得阵列中单个金纳米圆盘直径为10~100纳米,能量色散X射线光谱测试该阵列组成为纯金。循环伏安法对电极进行表征,该电极具有高传质速率、低双电层充电电流、能有效提高信噪比和检测极限等优点。本发明方法设计巧妙、操作简单,重现性好。

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