-
公开(公告)号:CN118165863A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410130998.0
申请日:2024-01-31
Applicant: 中南大学
IPC: C12N1/20 , B09C1/10 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种硝酸盐还原耦合锑厌氧氧化菌及其应用,属于微生物技术领域。所述氧化菌为植物杆菌,分类命名为Phytobacter sp.X4,保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏编号为CCTCC NO:M 20232534。该菌株对Sb(III)的耐受浓度可达8.5g/L,在厌氧条件下,其能够利用硝酸盐作为电子受体对Sb(III)进行氧化,对10mM Sb(III)的氧化率可达61.8%。此外,在高浓度Sb(III)处理下,其均能保持完整的细胞形态。该菌株对锑的高氧化率极大的降低了锑对环境及生物的毒性,并且其高抗性也使其成为应用于锑污染修复的理想生物工具。
-
公开(公告)号:CN117887962A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410075652.5
申请日:2024-01-18
Applicant: 中南大学
IPC: C22B3/18 , C12N1/36 , C22B15/00 , B01D53/84 , B01D53/60 , B01D53/62 , B01D53/56 , B01D53/50 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种提高硫化矿浸出微生物固碳和浸矿效率的方法,属于生物冶金技术领域,其主要步骤包括:选取硫化矿浸出效率较高的三株嗜酸菌S.thermosulfidooxidans、A.ferrooxidans和L.ferrooxidan接种于9K基础培养基中培养,添加高浓度有色金属冶炼烟气对其进行培养和驯化,再通过菌群复配和响应面分析法,进而提高硫化矿浸出微生物的固碳效率和浸矿效率。该方法可使硫化矿浸出微生物的碳固定率达到10.52mg/L/d,硫化铜中铜的浸出率相对于无烟气组达到85.03%的时间缩短了3~5天。此外,在浸出14天后,浸矿微生物浓度达到3.45×109cells/mL。本发明具有快速便捷、高效固碳和浸出率高等优点,在生物冶金技术领域具有良好应用前景。
-
公开(公告)号:CN108641961B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201810326770.3
申请日:2018-04-12
Applicant: 中南大学
IPC: C12N1/00
Abstract: 一种高密度培养番石榴叶内生菌的方法,包括以下步骤:(1)将番石榴叶经烘干、造粉与灭菌处理得到预处理番石榴叶粉;(2)活化内生菌;(3)将经活化的内生菌接种到含步骤(1)中得到的预处理番石榴叶粉的固体培养基中培养获得共培养产物;(4)将步骤(3)中得到的共培养产物接种到液体培养基中培养得到内生菌种子液;(5)将步骤(4)中得到的内生菌种子液与含磷源的液体培养基加入到发酵罐中进行高密度培养得到高密度的番石榴叶内生菌。本发明通过在番石榴叶环境下高密度培养内生菌,通过代谢可大量产生具有生物活性的代谢产物,该方法具有产物性能稳定、成本低、环境友好等优点。
-
公开(公告)号:CN110387338A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910592291.0
申请日:2019-07-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种四环素类废水的复合载体菌株共培养降解菌剂的生产方法。该菌剂由一株拉乌尔菌属菌株Raoultella sp.XY-1与一株潘多拉菌属菌株Pandoraea sp.XY-2构成共培养体系,该体系能对四环素废水中的四环素具有较好的降解效果。而经过高密度培养后,结合优化后的由木屑(松木)、硅藻土、琼脂粉组成的复配载体,能显著提高四环素去除能力。当菌剂初始投加量为5%(V:V)时,对于四环素类废水中四环素的去除率可达到80%以上,对于其余的四环素类抗生素也有较好的去除效果。该发明在四环素类废水的环境治理工程中有较好的前景与应用价值。
-
公开(公告)号:CN108641961A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810326770.3
申请日:2018-04-12
Applicant: 中南大学
IPC: C12N1/00
Abstract: 一种高密度培养番石榴叶内生菌的方法,包括以下步骤:(1)将番石榴叶经烘干、造粉与灭菌处理得到预处理番石榴叶粉;(2)活化内生菌;(3)将经活化的内生菌接种到含步骤(1)中得到的预处理番石榴叶粉的固体培养基中培养获得共培养产物;(4)将步骤(3)中得到的共培养产物接种到液体培养基中培养得到内生菌种子液;(5)将步骤(4)中得到的内生菌种子液与含磷源的液体培养基加入到发酵罐中进行高密度培养得到高密度的番石榴叶内生菌。本发明通过在番石榴叶环境下高密度培养内生菌,通过代谢可大量产生具有生物活性的代谢产物,该方法具有产物性能稳定、成本低、环境友好等优点。
-
公开(公告)号:CN108191804A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711466673.6
申请日:2017-12-28
Applicant: 中南大学
IPC: C07D311/30 , C07D311/40
Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶中黄酮类物质槲皮素的提纯方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶粉碎后加入水,加热,过滤,得到番石榴叶提取物黄酮粗品;(2)溶于无水乙醇溶液,过滤后取上清液进行超滤循环,得到超滤膜过滤溶液;(3)将槲皮素单体作为模板分子溶于乙腈中,加入功能单体4-乙烯基毗咙制备分子印迹聚合物;(4)分子印迹聚合物中加入超滤膜过滤溶液,于恒温摇床中进行密闭震荡,离心后得到所述的黄酮类物质槲皮素。本发明的提纯方法,分离出来的料液再用合成的印迹聚合物进一步精制提纯,获得纯化的番石榴叶黄酮类物质槲皮素,工艺简单环保,成本低收益高,提纯效果好。
-
公开(公告)号:CN108114024A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711465007.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 中南大学
IPC: A61K36/61 , A61K127/00
Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶萜类物质的提取方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶洗净后烘干、粉碎成粉末后,过筛;(2)加入乙醇放入超声波细胞粉碎器中进行超声波处理,然后干燥为粉末;(3)进行超临界CO2萃取,收集萃取液,真空干燥为粉末;(4)粉末用水分散,采用大孔树脂柱进行纯化,用洗脱剂进行洗脱,收集洗脱液,浓缩干燥后即得到所述的番石榴叶萜类物质。本发明的提取方法,将超声波提取技术与超临界CO2萃取相结合,从而大大降低了超临界CO2萃取的压力和温度,缩短萃取时间,使用的溶剂较少、方法简单,且节省能源,真正做到了被萃取物质的纯天然。
-
公开(公告)号:CN108014176A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711462547.3
申请日:2017-12-28
Applicant: 中南大学
IPC: A61K36/61
Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶三萜类化合物的提纯方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶清洁、烘干、粉碎成粉末(2)利用超声波提取法对番石榴叶粉末进行浸提,收集提取液;(3)将得到的三萜类粗提液进行真空抽滤并收集滤液,然后浓缩滤液并收集浓缩液,用有机微孔滤膜过滤得到三萜类富集物;(4)将三萜类富集物采用大孔吸附树脂吸附三萜类物质,洗脱后即获得纯化的番石榴叶三萜类化合物。本发明的提纯方法,建立了超声波提取法、大孔吸附树脂纯化和高效液相色谱法(HPLC)一体的分离纯化方法,具有耗能少,提取速度快、产率和纯度高的优点,相比常规的溶剂萃取法的产率提高了60%以上,纯度由原来的60‑65%提高到了90%以上。
-
公开(公告)号:CN208762433U
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201820660342.X
申请日:2018-05-04
IPC: C07D311/30 , B01D11/02 , B01J19/18
Abstract: 本实用新型公开了一种黄酮提取设备,包括用于浸出-吸附与浮选的多功能罐,所述多功能罐的底部通过第二管道连接有解吸柱,所述多功能罐的中上部设有依据所述多功能罐的功能开启或关闭的排渣口,所述多功能罐内设有用于与排渣口配合的旋转耙,所述多功能罐内设有搅拌装置;所述依据所述多功能罐的功能开启或关闭是指:当多功能罐用于浸出-吸附时,排渣口关闭,旋转耙不工作;当多功能罐用于浮选时,排渣口开启,旋转耙工作。本实用新型的黄酮提取设备结构简单、易于操作,成本低、也易于生产制造。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN208667744U
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201820814970.9
申请日:2018-05-29
Abstract: 本实用新型公开了一种番石榴次生代谢产物培养用装置,包括培养罐体、培养液储罐与多层培养架;所述培养罐体包括外培养罐与内培养罐,所述培养液储罐包括第一培养液储罐与第二培养液储罐,所述多层培养架包括圆形培养架和环形培养架;所述内培养罐通过第一连接管与第一培养液储罐连通形成第一密闭空间,所述外培养罐通过第二连接管与第二培养液储罐连通形成第二密闭空间,且所述第一密闭空间与所述第二密闭空间互不连通;所述内培养罐上设有第一气压调节系统,所述外培养罐上设有第二气压调节系统。本实用新型中利用同一装置即可实现两种番石榴组织的同时培养,可大大减小培养时间,提高培养效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
-
-
-
-
-
-
-
-