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公开(公告)号:CN114196608B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111646334.2
申请日:2021-12-29
Applicant: 湖北大学
IPC: C12N1/21 , C12N15/53 , C12N15/54 , C12N15/55 , C12N15/74 , C12N15/69 , C12P7/06 , C12P7/625 , C12R1/01
Abstract: 本发明属于生物技术领域,尤其涉及一种生产PHB的自絮凝运动发酵单胞菌的构建方法及其应用。本发明以运动发酵单胞菌ZM4为出发菌株,首先利用基因工程手段引入外源PHB合成的三个必需基因phaA,phaB,phaC,与四环素诱导型启动子一起构成操纵子Ptet‑phaCAB,整合到ZM4基因组ZMO0038位置得到ZMPt菌株。然后敲除ZMPt菌株基因组上ZMO1082位置的特定核苷酸胸腺嘧啶得到ZMPt‑Flo絮凝菌株。最后依次在ZMPt‑Flo菌株引入pEZ‑PgN2,pE39p‑PeEUP质粒最终得到菌株ZMPt‑FloN2‑EUP。并进行了培养基优化,循环发酵实验生产乙醇及PHB。
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公开(公告)号:CN114921503A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210713557.4
申请日:2022-06-22
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明提供了一种合成聚羟基脂肪酸酯的方法及其应用,属于环境保护技术领域。本发明以餐厨垃圾厌氧水解酸化液为碳源,以沼泽红假单胞菌为功能微生物,通过恒温培养合成产物聚羟基脂肪酸酯。本发明首次以沼泽红假单胞菌为功能微生物利用餐厨垃圾合成聚羟基脂肪酸酯,有效提高了聚羟基脂肪酸酯的合成效率,并且通过超声‑碱联合的手段以及外源物质的添加,提高了餐厨垃圾厌氧水解酸化中挥发性脂肪酸的产量,进而大幅度提高了聚羟基脂肪酸酯的合成效率。
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公开(公告)号:CN114807251A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210494825.8
申请日:2022-05-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种冷冻/温度预处理强化餐厨垃圾与活性污泥共消化产酸的方法属于有机固体废弃物资源化利用领域,可用于生活污水和工业废水后续治理过程。本发明首次提出利用冷冻温度预处理强化餐厨垃圾与活性污泥共消化产酸。选择合适温度可提高发酵过程微生物之间的活性,提高污泥发酵效率。高温可以使EPS结构破解,释放出到液相中更多有机物,但高温会杀死较多消化细菌,影响微生物中酶的活性,从而抑制污泥发酵过程。高温条件下发酵属于丁酸型发酵,以生成较多丁酸为主;相比而言,中温条件更有利于污泥发酵产酸,因为多数发酵微生物适合在中温条件下生存,中温可以使丁酸转化成其他酸的过程加快,中温条件下的发酵属于混合酸型发酵,以生成混合酸为主。
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公开(公告)号:CN114703067A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210356811.X
申请日:2022-04-06
Applicant: 上海光玥生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光合微生物及其用途和质粒,所述光合微生物中含有若干外源基因,所述外源基因包括丙酰‑辅酶A转移酶的编码基因、聚羟基脂肪酸酯合酶的编码基因和d‑乳酸脱氢酶的编码基因。本发明提供的基因工程蓝藻可以通过光合作用直接利用温室气体CO2高效生产聚乳酸(PLA)及乳酸共聚物,避免了碳水化合物和昂贵前体的的消耗,以及诱导剂的使用。本发明还提供了该基因工程蓝藻的应用,尤其是在生产PLA及共聚物中的应用,为可降解塑料的生产开辟了新的技术,降低了生产成本,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN111518847B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010358344.5
申请日:2020-04-29
Applicant: 中粮营养健康研究院有限公司 , 吉林中粮生化有限公司 , 中粮生物科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及聚羟基脂肪酸酯的制备领域,具体涉及利用色谱吸附法对聚羟基脂肪酸酯发酵液处理的方法和处理系统以及所得发酵废液的应用。该方法包括:将聚羟基脂肪酸酯的发酵液进行固液分离,得到菌体沉淀和发酵清液;然后将所述发酵清液在色谱柱中进行色谱吸附处理,得到处理后的发酵清液。本发明的方法和系统能够有效地降低PHA的生产成本,且发酵清液经处理回用后能够有效保障PHA发酵菌种的发酵效率和PHA得率。
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公开(公告)号:CN114616320A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202080062790.X
申请日:2020-08-04
Applicant: 株式会社钟化
Abstract: 本发明提供具有聚羟基烷酸酯合成酶基因、且降低了A1386基因和/或A2405基因的表达的转化微生物。该转化微生物可以还增强了minC基因及minD基因的表达。本发明还提供包括在碳源存在下对该转化微生物进行培养的工序的PHA的制造方法。
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公开(公告)号:CN114517206A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011277922.9
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国科学院微生物研究所
Abstract: 本发明公开了一种重组地中海富盐菌及其在制备PHBV中的应用。本发明公开的重组地中海富盐菌,其构建方法包括:1)敲除出发地中海富盐菌中cas3基因,得到cas3敲除菌;2)向cas3敲除菌中导入转录抑制柠檬酸合酶基因表达的crRNA的表达盒,得到重组地中海富盐菌。实验证明,本发明的重组地中海富盐菌具有更高的生物量和更快的葡萄糖消耗速率,细胞干重和PHBV积累量均有明显的提升。本发明的重组地中海富盐菌具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114317624A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111457609.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种利用微通道反应装置通过三酶催化合成聚‑(R)‑5‑甲基‑ε‑己内酯的方法,包括如下步骤:S1:以3‑甲基‑2‑环己烯‑1‑酮为原料,利用烯还原酶和环己酮单加氧酶为生物催化剂,得(R)‑5‑甲基‑ε‑己内酯;S2:利用诺维信435脂肪酶为生物催化剂,(R)‑5‑甲基‑ε‑己内酯在微通道反应装置中聚合,得聚‑(R)‑5‑甲基‑ε‑己内酯;其中,所述聚‑(R)‑5‑甲基‑ε‑己内酯的数均分子量为7500~18550。本发明具有反应条件温和、催化效率高、产物收率高、光学纯度高等优点。
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