一种通过修饰天然黑色素作为载体的纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112472818A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011280799.6

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明一种通过修饰天然黑色素作为载体的纳米材料,包括黑色素‑槲皮素纳米材料,所述黑色素‑槲皮素纳米材料为将天然药物槲皮素通过π‑π键和共价键作用修饰在天然聚多巴胺纳米材料表面生成,所述黑色素‑槲皮素纳米材料的直径为80‑100nm,还提供了一种上述通过修饰天然黑色素作为载体的纳米材料在纳米材料领域中的应用。相比较现有技术,本发明利用黑色素的优异装载药物的能力,将具有抗菌活性的天然黄酮类药物槲皮素均匀的包裹在其表面,使槲皮素具有均匀形状和大小并可以有效的杀死大肠杆菌,本发明具有易合成、抑菌效果好、可以减少治疗期间的副作用等优点。

    一种生产蓝紫色素的马赛菌及其生产篮紫色素的方法

    公开(公告)号:CN110317744A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910379066.9

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明公开了一株马赛菌及其应用,本发明提供的马赛菌(Massilia sp.SOD),来源于安徽省合肥市农翠园试验田土壤,并保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,其保藏号为:CGMCC No.1.13687。该菌株生产蓝紫色素的条件是:将活化培养的菌种接种于1%胰蛋白胨液体培养基中,28℃,静置恒温发酵培养3-4天;离心收集菌液中菌体,以无水乙醇作为萃取剂,萃取物经旋转蒸发浓缩获得。所述的蓝紫色素具有较好的热稳定性和酸碱稳定性。本发明提供了生产紫色素的新菌种,该菌株生产的紫色素为天然色素,安全性高,有很好的生物活性,同时也为工业化生产天然紫色素提供了新途径,在食品、染织和医药等行业应用前景良好。

    一种烟草专用溶钾细菌及其菌剂

    公开(公告)号:CN104745517A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510167702.3

    申请日:2015-04-10

    CPC classification number: C12R1/38 A01N63/02

    Abstract: 本发明涉及一种烟草专用溶钾细菌及其菌剂。一种烟草专用溶钾细菌的菌株被命名为TK35,分类命名为产氮假单胞(Pseudomonas azotoformans),2015年3月11日保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC M 2015098;将所述烟草专用溶钾细菌扩大培养得到菌剂;将菌剂用于拌种、或包衣、或浇根、或蘸根为烟草提供高浓度的速效钾营养。本发明的菌株可与烟草凝集素发生凝集反应,因此与目标作物具有亲和性,可在烟草根部长期定居存活,发挥促进烟草生长、提高烟叶含钾量、提高烟叶品质的作用。本发明可以降低烟草栽培钾肥用量、改变现有生物肥料专一性不强、使用效果不明显的弊病,有利生态农业的发展。

    一种红薯多糖的提取方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117903328A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311693978.6

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明涉及农产品深加工技术领域,具体涉及一种红薯多糖的提取方法。红薯茎叶粉碎后过筛,加水浸提后高速离心取清液备用;清液采用200nm微滤膜分离设备进行分离,取透过液;透过液采用20kDa超滤膜进行二次分离,取截留液;最后冷冻干燥所述截留液,即得到所需红薯多糖。用本发明提取红薯茎叶多糖,纯度达33%以上,对DPPH自由基清除率达96%以上,高于传统水提醇沉法。本发明提供了一种操作简单、成本低、效果好的红薯多糖提取方法,提取过程温和,能够最大限度保留多糖的活性。

    一种类普鲁士蓝纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112402449B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011279327.9

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明一种类普鲁士蓝纳米材料,包括类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB为将金属钌配合至普鲁士蓝纳米颗粒上所获得,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB的直径为50~100nm,还提供了一种上述类普鲁士蓝纳米材料在抗菌纳米材料领域中的应用。相比较现有技术,采用了纳米材料与金属钌进行合成,金属钌取代了普鲁士蓝纳米颗粒中的铁元素,与传统的普鲁士蓝纳米颗粒相比,金属钌本身就具有较强的抗菌能力,金属钌的加入使得普鲁士蓝纳米颗粒具有更强的抗菌能力,也使本身具有耐药性的细菌被抑制生长。

    一种降低小麦中镉含量的细菌H4C8及其应用

    公开(公告)号:CN110157643B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910436291.1

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种降低小麦中镉含量的细菌H4C8及其应用,所述细菌H4C8菌株分类命名为沙雷氏菌(Serratia sp.),保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期2019年03月28日,保藏编号:CGMCC NO.17453,主要应用在降低小麦中镉含量的细菌H4C8在促进小麦生长和/或减少小麦吸收重金属中。本发明细菌H4C8(沙雷氏菌)在高浓度含镉培养液中(50,75,100mg/L)生长时能够吸附培养液中的镉,将H4C8接种含镉土壤中,能够促进小麦生长,显著降低小麦镉含量及谷蛋白/醇溶蛋白的比例,提高小麦品质。

    甲基营养型芽孢杆菌株及其应用

    公开(公告)号:CN105039204B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510336656.5

    申请日:2015-06-16

    Abstract: 甲基营养型芽孢杆菌株,其保藏号为:CGMCC No.10779。本发明还提供甲基营养型芽孢杆菌株CGMCC No.10779在拮抗植物病原菌中的应用,尤其是在拮抗麦冬炭疽病病原菌中的应用。本发明有益效果体现在:1.本发明甲基营养型芽孢杆菌株CGMCC No.10779对多种植物病原菌,如西瓜枯萎病、棉花枯萎病、玉米小斑病病原菌具有拮抗作用,尤其是对麦冬炭疽病病原菌具有非常高效的拮抗作用,是一种防治植物病害效果高、环境友好、生物防治大的拮抗菌株,具有良好的开发应用前景。2.本发明甲基营养型芽孢杆菌株CGMCC No.10779耐盐能力强,在氯化钠含量达9%的培养基上依然能够生长,抗逆能力强,可适用于环境较为恶劣的土地,潜在应用价值高。

    一种烟草专用溶钾细菌及其菌剂

    公开(公告)号:CN104745517B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201510167702.3

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种烟草专用溶钾细菌及其菌剂。一种烟草专用溶钾细菌的菌株被命名为TK35,分类命名为产氮假单胞(Pseudomonas azotoformans),2015年3月11日保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC M 2015098;将所述烟草专用溶钾细菌扩大培养得到菌剂;将菌剂用于拌种、或包衣、或浇根、或蘸根为烟草提供高浓度的速效钾营养。本发明的菌株可与烟草凝集素发生凝集反应,因此与目标作物具有亲和性,可在烟草根部长期定居存活,发挥促进烟草生长、提高烟叶含钾量、提高烟叶品质的作用。本发明可以降低烟草栽培钾肥用量、改变现有生物肥料专一性不强、使用效果不明显的弊病,有利生态农业的发展。

    一种聚氰基丙烯酸正丁酯纳米线制备方法

    公开(公告)号:CN105820277B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201610276036.1

    申请日:2016-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种聚氰基丙烯酸正丁酯纳米线制备方法,包括以下步骤:配制油相混合物:在丙酮中分散体积比为0.2~0.3%的α‑氰基丙烯酸正丁酯和体积比为3~6%的乙酸乙酯;配制乳化相混合物:在纯水中分散质量浓度为5~8 g/L的乳化剂和质量浓度为8~10 g/L的稳定剂,所述乳化剂为十二烷基硫酸钠,所述稳定剂为右旋糖苷‑70;界面乳化聚合反应:在室温条件下,将配制的油相混合物逐滴滴入配制的乳化相混合物进行界面乳化聚合。本发明所述的一种聚氰基丙烯酸正丁酯纳米线制备方法,具有性能稳定,对人体、动生物体无毒无害的特点。

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