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公开(公告)号:CN102357217A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110346682.8
申请日:2011-11-07
Applicant: 吉林农业大学
IPC: A61K36/8998 , A61P1/04 , A61K35/12 , A61K35/37 , A61K35/413
Abstract: 本发明公开了的一种治疗胃溃疡中成药,它是按下述按重量份:白芨9-11、白蔹9-11、甘草9-11、鸡内金4.5-6.5、牛黄0.4-0.6、炙建曲9-11、麦芽9-11及牛脂15-20;将白芨、白蔹、甘草及鸡内金加水煎煮,过滤,浓缩滤液并干燥,制成粉;牛黄、炙建曲及麦芽在微粉机中粉碎,粒径在5um以下;加到40℃2-45℃的牛脂中混匀,调制成颗粒;对乙酸性大鼠胃溃疡模型进行治疗试验,用药前平均溃疡面积可达81.24mm2,治疗10天后减小到0.05mm2,治疗14天后,模型对照组已全部死亡;用药组精神状态很好,活动自由,与正常无任何差异,解剖后观察,肉眼已完全观察不到溃疡,治愈率近100.00%。
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公开(公告)号:CN109161495B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810942520.2
申请日:2018-08-17
Applicant: 吉林农业大学
Abstract: 本发明提供了一种高效降解秸秆纤维素复合菌剂,其中包含突变筛选得到的产β葡萄糖苷酶的突变黑曲霉菌株,能够水解纤维二糖,从而提高纤维素酶的活性,与产纤维素酶的芽孢杆菌协同增效。复合菌剂对玉米秸秆纤维素降解率为60.02%、半纤维素的降解率为56.87%,适用于北方寒冷天气。
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公开(公告)号:CN109161495A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810942520.2
申请日:2018-08-17
Applicant: 吉林农业大学
Abstract: 本发明提供了一种高效降解秸秆纤维素复合菌剂,其中包含突变筛选得到的产β葡萄糖苷酶的突变黑曲霉菌株,能够水解纤维二糖,从而提高纤维素酶的活性,与产纤维素酶的芽孢杆菌协同增效。复合菌剂对玉米秸秆纤维素降解率为60.02%、半纤维素的降解率为56.87%,适用于北方寒冷天气。
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公开(公告)号:CN102357217B
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201110346682.8
申请日:2011-11-07
Applicant: 吉林农业大学
IPC: A61K36/8998 , A61P1/04 , A61K35/12 , A61K35/37 , A61K35/413
Abstract: 本发明公开了的一种治疗胃溃疡中成药,它是按下述按重量份:白芨9-11、白蔹9-11、甘草9-11、鸡内金4.5-6.5、牛黄0.4-0.6、炙建曲9-11、麦芽9-11及牛脂15-20;将白芨、白蔹、甘草及鸡内金加水煎煮,过滤,浓缩滤液并干燥,制成粉;牛黄、炙建曲及麦芽在微粉机中粉碎,粒径在5um以下;加到40℃2-45℃的牛脂中混匀,调制成颗粒;对乙酸性大鼠胃溃疡模型进行治疗试验,用药前平均溃疡面积可达81.24mm2,治疗10天后减小到0.05mm2,治疗14天后,模型对照组已全部死亡;用药组精神状态很好,活动自由,与正常无任何差异,解剖后观察,肉眼已完全观察不到溃疡,治愈率近100.00%。
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公开(公告)号:CN109161482A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810940719.1
申请日:2018-08-17
Applicant: 吉林农业大学
Abstract: 本发明提供了一种高效降解纤维素的微生物菌剂,该菌剂活性成分包括产β-葡萄糖苷酶的黑曲霉突变株,保藏编号是CCTCC NO:M 2018150,其可产β-葡萄糖苷酶酶活性约为140.023IU/mL。本发明所提供的微生物菌剂在发酵生长过程中,可以产生大量草酸和柠檬酸等多种有机酸和植酸酶,从而使有机磷和无机磷得以吸收利用,将本发明的菌剂作物生物有机肥的成分时可以增加土壤的肥力提高作物产量。同时,本发明微生物菌剂中包含的黑曲霉突变菌株与目前关于纤维素酶生产菌株所用的绝大部分纤维素酶系齐全且酶活力较高的木霉如绿色木霉和里氏木霉等菌株相比更安全无毒。
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公开(公告)号:CN109161481A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810940716.8
申请日:2018-08-17
Applicant: 吉林农业大学
Abstract: 本发明提供了一种突变黑曲霉菌株,保藏编号是CCTCC NO:M2018150。经过产β-葡萄糖苷酶的酶活力测定,该突变株第9天达到产酶顶峰,酶活力104.305IU/mL,野生型于第12天达到产酶顶峰,酶活力77IU/mL,优化培养条件后酶活力可达140.023IU/mL,突变株产酶加快且酶活力未见降低。该菌株与目前的绝大部分纤维素酶系齐全且酶活力较高的木霉如绿色木霉和里氏木霉等菌株相比更安全无毒。黑曲霉在发酵生长过程中,可以产生大量草酸和柠檬酸等多种有机酸和植酸酶,从而使有机磷和无机磷得以吸收利用,将本发明的黑曲霉突变株作物生物有机肥的成分时可以增加土壤的肥力提高作物产量。
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