一种可分泌纤维素酶的菌株及其纤维素酶提取方法与应用

    公开(公告)号:CN102807958A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210295819.6

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种可分泌纤维素酶的菌株及其纤维素酶提取方法与应用,解决了现有产纤维素酶菌株酶活产量低的问题,提供一种可分泌纤维素酶的菌株,保藏名称为绿木霉ZY-01 (Trichoderma virens ZY-01),保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC No:M 2012205,该菌株18s rDNA序列如序列表SEQ ID NO.1所示,并描述了上述菌株的分离方法及纤维素酶的产酶及纯化提取方法,以及用于甘蔗渣及秸秆的高效降解的应用方法。本发明菌株具有酶活高,反应适应的条件范围广,易于制备的优点,分泌的纤维素酶具有很高的纤维素降解活性。

    一种促进细胞内辅酶NADPH再生的基因工程集胞藻及其应用

    公开(公告)号:CN105567621B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201610075742.X

    申请日:2016-02-03

    Abstract: 本发明公开了一种促进细胞内辅酶NADPH再生的集胞藻PCC6803工程藻及构建方法及应用。将催化辅酶NADPH再生的铁氧还蛋白‑NADP+还原酶FNR的基因petH通过同源重组得到重组质粒pKW‑Ω‑PpetE‑petH,再将该质粒转化到集胞藻PCC6803中,通过同源重组使FNR基因整合到集胞藻染色体DNA中,可通过Cu2+浓度调控FNR的高强度表达。通过该方法构建的工程藻可促进FNR过量表达,增加胞内FNR总酶活,极大的促进胞内辅酶NADPH再生效率。本发明方法得到的藻株通过促进微藻胞内辅酶NADPH的再生,可应用于对辅酶需求量大的生物催化与转化过程及生物技术领域中,具有广泛的应用前景。

    可降解吡啶和氨氮的菌株、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105713862A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610182402.7

    申请日:2016-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种可降解吡啶和氨氮的菌株,其特征在于:它于2014年4月25日在中国典型培养物保藏中心CCTCC保藏,保藏编号CCTCC M 2014165,该菌株属于节杆菌属(Arthrobacter sp.),命名为Arthrobacter ureafaciens CZ3。本发明提供的菌株除对高浓度吡啶具有高效降解能力外,还对环境污染物氨氮具有很高的耐受能力和高效去除能力,不产生二次污染、使用安全。在处理含高浓度吡啶的工业废水及含高浓度氨氮废水的生物治理中,均具有广泛的应用前景和很高的推广价值。

    一种促进细胞内辅酶NADPH再生的基因工程集胞藻及其应用

    公开(公告)号:CN105567621A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610075742.X

    申请日:2016-02-03

    Abstract: 本发明公开了一种促进细胞内辅酶NADPH再生的集胞藻PCC6803工程藻及构建方法及应用。将催化辅酶NADPH再生的铁氧还蛋白-NADP+还原酶FNR的基因petH通过同源重组得到重组质粒pKW-Ω-PpetE-petH,再将该质粒转化到集胞藻PCC6803中,通过同源重组使FNR基因整合到集胞藻染色体DNA中,可通过Cu2+浓度调控FNR的高强度表达。通过该方法构建的工程藻可促进FNR过量表达,增加胞内FNR总酶活,极大的促进胞内辅酶NADPH再生效率。本发明方法得到的藻株通过促进微藻胞内辅酶NADPH的再生,可应用于对辅酶需求量大的生物催化与转化过程及生物技术领域中,具有广泛的应用前景。

    一种可分泌纤维素酶的菌株及其纤维素酶提取方法与应用

    公开(公告)号:CN102807958B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201210295819.6

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种可分泌纤维素酶的菌株及其纤维素酶提取方法与应用,解决了现有产纤维素酶菌株酶活产量低的问题,提供一种可分泌纤维素酶的菌株,保藏名称为绿木霉ZY-01 (Trichoderma virens ZY-01),保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC No: M 2012205,该菌株18s rDNA序列如序列表SEQ ID NO.1所示,并描述了上述菌株的分离方法及纤维素酶的产酶及纯化提取方法,以及用于甘蔗渣及秸秆的高效降解的应用方法。本发明菌株具有酶活高,反应适应的条件范围广,易于制备的优点,分泌的纤维素酶具有很高的纤维素降解活性。

    光驱生物催化前手性羰基化合物不对称还原合成手性醇的方法

    公开(公告)号:CN102286542A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110200382.9

    申请日:2011-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种生物催化前手性羰基化合物还原合成手性醇的方法,它采用绿藻作为生物催化剂,当绿藻OD685nm≥3.0时,向光合生物反应器加入前手性羰基化合物底物,保持光合反应器中的反应温度为25-30℃,光照强度为7000-12000lux,使绿藻细胞与前手性羰基化合物底物充分接触,发生光驱生物催化反应;反应完全后进行产物萃取。本发明采用了绿藻这一新型生物催化剂,该生物催化剂培养条件简单。此外,绿藻生物催化剂利用光合作用进行生物反应,无需其它能量进行辅助,并且在反应过程中还可以固定CO2,实现碳减排。是一种高效、绿色、安全、低成本的生产工艺。

    一种促进苹果酸胞外转运以提高谷氨酸棒杆菌产L-苹果酸的方法

    公开(公告)号:CN114686508A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210210606.2

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 一种促进苹果酸胞外转运以提高谷氨酸棒杆菌产L‑苹果酸的方法,涉及生物工程技术领域,步骤包括:S1,上调谷氨酸棒杆菌胞内四碳二羧酸转运蛋白的表达水平,得到重组谷氨酸棒杆菌;S2,将所述重组谷氨酸棒杆菌进行发酵,生产L‑苹果酸。本发明的一种促进苹果酸胞外转运以提高谷氨酸棒杆菌产L‑苹果酸的方法,通过上调胞内四碳二羧酸转运蛋白水平,促进胞内积累的苹果酸转运出胞,解除胞内高浓度苹果酸对菌株生长的影响和形成的底物反馈抑制,进而提高发酵法生产L‑苹果酸的产量。

    一种促进谷氨酸棒状杆菌生产L-苹果酸的方法

    公开(公告)号:CN113186230A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110252057.0

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 一种促进谷氨酸棒状杆菌生产L‑苹果酸的方法,属于生物工程领域;包括以下步骤:S1,取谷氨酸棒状杆菌,接种到种子培养基中进行培养;所述种子培养基包括葡萄糖,蛋白胨,酵母粉,氯化钠;S2,将种子液接种到发酵培养基中,并加入碳源和氮源,得到发酵液;S3,将发酵液稀释,利用高效液相色谱进行L‑苹果酸的测定。本发明的一种促进谷氨酸棒状杆菌生产L‑苹果酸的方法,能提高L‑苹果酸的转化率和产量;碳酸氢钾50g/L、尿素为氮源、碳氮比为0.9:1,能明显提高L‑苹果酸的产量。

    可降解吡啶和氨氮的菌株及其应用

    公开(公告)号:CN105713862B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610182402.7

    申请日:2016-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种可降解吡啶和氨氮的菌株,其特征在于:它于2014年4月25日在中国典型培养物保藏中心CCTCC保藏,保藏编号CCTCC M 2014165,该菌株属于节杆菌属(Arthrobacter sp.),命名为Arthrobacter ureafaciens CZ3。本发明提供的菌株除对高浓度吡啶具有高效降解能力外,还对环境污染物氨氮具有很高的耐受能力和高效去除能力,不产生二次污染、使用安全。在处理含高浓度吡啶的工业废水及含高浓度氨氮废水的生物治理中,均具有广泛的应用前景和很高的推广价值。

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