一种漆酶化学修饰方法及其应用

    公开(公告)号:CN108823177B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201810439625.6

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种漆酶化学修饰方法及其应用。该漆酶化学修饰方法包括如下步骤:在漆酶水溶液中先后加入漆酶抑制剂、羧基活化剂、含氨基化学修饰剂,反应完全后透析反应体系得到化学修饰漆酶,所述含氨基化学修饰剂为乙酸甲脒或L‑色氨酸甲酯盐酸盐,所述羧基活化剂为2‑乙基‑5‑苯基异噁唑‑3'‑磺酸盐。漆酶化学修饰方法在交联反应过程中,加入漆酶抑制剂保护漆酶活性中心位点不受影响,从而通过活化羧基与氨基发生交联反应形成肽键,使得漆酶链上的活性基团羧基得以保护,有效地保证了漆酶的化学修饰效果。由本发明制备的化学修饰漆酶可广泛应用于纤维改性中,提升纤维的纸张抄造性能。

    一种硫化零价铁、硫化零价铁-微生物复合吸附剂及其应用

    公开(公告)号:CN118183860A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202311746407.4

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明涉及吸附剂技术领域,具体涉及一种硫化零价铁、硫化零价铁‑微生物复合吸附剂及其应用。所述硫化零价铁通过以下制备方法制得,所述制备方法包括以下步骤:S1、使用无氧水配置0.1~0.5g/L的硫化钠溶液,通过硫酸溶液将硫化钠溶液调节pH至7.0~7.5;S2、加入铁粉混合均匀,得到混合液,对所述混合液氮吹,除去硫化氢,随后用封口膜密封所述混合液,搅拌,使所述混合液发生反应,反应温度为25~35℃,反应时间为15~30h,得到固液混合物;S3、采用磁性分离所述固液混合物,磁吸得到黑色固体粉末,将所述黑色固体粉末洗涤、冻干,得到硫化零价铁,该硫化零价铁具有抗氧化功效,有效地避免零价铁发生氧化而性能下降的问题。

    一株伯克氏菌Y-4及其在吸附重金属离子和磺胺类抗生素中的应用

    公开(公告)号:CN110938561A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911143644.5

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一株伯克氏菌Y-4及其在吸附重金属离子和磺胺类抗生素中的应用。本发明分离筛选得到了一株伯克氏菌(Burkholderia sp.)Y-4,该菌株已于2018年7月27日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号为GDMCC NO:60423。该菌株对重金属和磺胺类抗生素具有显著的吸附去除效果,能有效控制重金属和磺胺类抗生素对环境造成的危害;另外,本发明还提供了微生物重金属离子吸附剂和磺胺类抗生素吸附剂,具有便于投加、稳定性强、吸附去除效果显著、耐毒害能力强、微生物流失少和产物分离容易的特点,应用该吸附剂处理废水时,具有成本低、节能环保、高效和无二次污染等优点,在去除重金属离子和磺胺类抗生素中具有广阔的应用前景。

    一种太平洋芽孢杆菌L2及其应用
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118421498A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410227129.X

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种太平洋芽孢杆菌L2及其应用。本发明提供了太平洋芽孢杆菌(Bacillus pacificus)L2于2023年11月15日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为:GDMCC NO:64024。本发明太平洋芽孢杆菌(Bacillus pacificus)L2能够降解磷酸三(2‑氯丙基)酯、磷酸三(2‑乙基)酯、磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯,可以通过调整降解条件等对其降解效率进行进一步提升,进而可将其用于制备降解有机磷阻燃剂的产品,也可将其施用于环境中,通过降解有机磷阻燃剂,修复被有机磷阻燃剂污染的土壤和水体等。本申请制备的降解有机磷阻燃剂产品和修复有机磷阻燃剂污染产品具有节能、环保的优点。

    一种漆酶复合改性方法及其应用

    公开(公告)号:CN108642023A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810439020.7

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种漆酶复合改性方法及其应用。该漆酶复合改性方法包括如下步骤:羧基改性:在漆酶水溶液中先后加入漆酶抑制剂、羧基活化剂、改性剂反应,反应完全后透析反应体系得到羧基改性漆酶;氨基改性:在S1中羧基改性漆酶溶液中先后加入氨基活化剂和改性剂进行反应,反应完全后透析得到复合改性漆酶。本发明的漆酶复合改性对漆酶氨基酸残基侧链或末端氨基酸上的羧基和氨基进行复合改性,同时保护了漆酶链上的活性基团羧基和氨基,在保护漆酶活性中心位点不受影响的前提下,漆酶活性和稳定性得以改变,得到的复合改性漆酶可明显提高改性纤维的制浆造纸性能,为纤维再利用提供新途径。

    一株伯克氏菌Y-4及其在吸附重金属离子和磺胺类抗生素中的应用

    公开(公告)号:CN110938561B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201911143644.5

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一株伯克氏菌Y‑4及其在吸附重金属离子和磺胺类抗生素中的应用。本发明分离筛选得到了一株伯克氏菌(Burkholderia sp.)Y‑4,该菌株已于2018年7月27日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号为GDMCC NO:60423。该菌株对重金属和磺胺类抗生素具有显著的吸附去除效果,能有效控制重金属和磺胺类抗生素对环境造成的危害;另外,本发明还提供了微生物重金属离子吸附剂和磺胺类抗生素吸附剂,具有便于投加、稳定性强、吸附去除效果显著、耐毒害能力强、微生物流失少和产物分离容易的特点,应用该吸附剂处理废水时,具有成本低、节能环保、高效和无二次污染等优点,在去除重金属离子和磺胺类抗生素中具有广阔的应用前景。

    一种漆酶复合改性方法及其应用

    公开(公告)号:CN108642023B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201810439020.7

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种漆酶复合改性方法及其应用。该漆酶复合改性方法包括如下步骤:羧基改性:在漆酶水溶液中先后加入漆酶抑制剂、羧基活化剂、改性剂反应,反应完全后透析反应体系得到羧基改性漆酶;氨基改性:在S1中羧基改性漆酶溶液中先后加入氨基活化剂和改性剂进行反应,反应完全后透析得到复合改性漆酶。本发明的漆酶复合改性对漆酶氨基酸残基侧链或末端氨基酸上的羧基和氨基进行复合改性,同时保护了漆酶链上的活性基团羧基和氨基,在保护漆酶活性中心位点不受影响的前提下,漆酶活性和稳定性得以改变,得到的复合改性漆酶可明显提高改性纤维的制浆造纸性能,为纤维再利用提供新途径。

    一种漆酶化学修饰方法及其应用

    公开(公告)号:CN108823177A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810439625.6

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种漆酶化学修饰方法及其应用。该漆酶化学修饰方法包括如下步骤:在漆酶水溶液中先后加入漆酶抑制剂、羧基活化剂、含氨基化学修饰剂,反应完全后透析反应体系得到化学修饰漆酶,所述含氨基化学修饰剂为乙酸甲脒或L-色氨酸甲酯盐酸盐,所述羧基活化剂为2-乙基-5-苯基异噁唑-3'-磺酸盐。漆酶化学修饰方法在交联反应过程中,加入漆酶抑制剂保护漆酶活性中心位点不受影响,从而通过活化羧基与氨基发生交联反应形成肽键,使得漆酶链上的活性基团羧基得以保护,有效地保证了漆酶的化学修饰效果。由本发明制备的化学修饰漆酶可广泛应用于纤维改性中,提升纤维的纸张抄造性能。

    一种磺胺类抗生素/重金属复合污染降解/吸附菌及其应用

    公开(公告)号:CN108611286A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810299842.X

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种磺胺类抗生素/重金属复合污染降解/吸附菌及其应用。该降解菌为酵母菌(Sakaguchia cladiensis)A5,该菌株已于2018年1月26日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号:GDMCC NO:60319。该菌株对磺胺甲嘧啶和磺胺甲噁唑等磺胺类抗生素具有很好的降解效果,同时对重金属也有吸附作用,可用于磺胺类抗生素和重金属复合污染的治理,应用对象可包括含有磺胺类抗生素/重金属复合污染物的废水废渣、水环境或土壤等,能减少抗生素和重金属对生态环境安全产生的危害,且具有节能、环保等优点,具有广阔的应用前景。

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