一种蛋白及其编码基因与其在降解PET中的应用

    公开(公告)号:CN119432805A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202310974335.2

    申请日:2023-08-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种蛋白及其编码基因与其在降解PET中的应用。本发明提供了一种蛋白,为如下a1)‑a4)中任一种:a1)SEQ ID NO.1所示的蛋白质;a2)与a1)所限定的氨基酸序列具有75%以上同源性且具有PET水解酶活性的蛋白质;a3)序列中包含a1)或a2)所限定氨基酸序列的蛋白质;a4)在a1)‑a3)任一种所限定的蛋白质的N端和/或C端连接标签后得到的融合蛋白。本发明从头设计筛选蛋白,获得具有PET水解酶功能的新蛋白,经过实验证明,制备的蛋白具有PET水解酶的功能,能够将PET降解为对苯二甲酸和乙二醇,是一种序列不同于以往且具有PET水解酶的功能的蛋白。

    一种土壤功能性微生物筛选方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113136337A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110464307.7

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种土壤功能性微生物筛选方法。所述方法在循环流化式土壤功能微生物快速筛选与驯化装置中进行,包括如下步骤:在流化床体内填充供试土壤;先开启所述气泵,后通过蠕动泵加入液体培养基;在气泵通入的气体的作用下,供试土壤中的固体颗粒被带出,气体与固体颗粒分离后,在蠕动泵的作用下以流态化状态循环流动;定期取样,并分别涂布于固体培养基上进行培养,经分离、提纯得到单菌落,即实现对土壤中功能性微生物的筛选。本发明筛选过程中土壤保持原有结构,功能受影响较小;环流液体含有氧气使得土壤中有氧气分布;采取土壤样品时可以只采取环流液,使得采样容易,同时土壤本身也可供采样;环流液体可随时替换,满足不同实验需求。

    一种含砷与铬的废水的处理装置

    公开(公告)号:CN103613161A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310613475.3

    申请日:2013-11-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种含砷与铬的废水的处理装置。所述处理装置包括反应分离一体化装置、磁性吸附剂桶、废水桶和洗脱液瓶;反应分离一体化装置包括反应器和设置在反应器底部的电磁吸盘;反应器的进口分别与所述磁性吸附剂桶、废水桶和洗脱液瓶相连通;反应器的出口分别与储水罐和储液罐相连通。使用本发明处理废水时,可实现工业上纳米级吸附剂的吸附、分离、洗脱再生全套一体化过程,有效地解决了吸附剂小尺寸与易回收性难以兼顾的问题。使用本发明处理废水时,以磁性纳米铁氧化物颗粒作为含砷或含铬废水的吸附剂,实现了纳米级颗粒的吸附剂在实际工业废水处理中的应用,利用吸附剂纳米级的尺寸优势,保证了很大的吸附容量,实现了吸附剂用量与处理废水的低比率。

    一种酶-高分子结合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103451174A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310431680.8

    申请日:2013-09-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种酶-高分子结合物及其制备方法与应用。该结合物通过高分子活性端基与酶表面的氨基反应形成共价连接得到。在常规反应温度下(37~40℃),该结合物能在常见有机溶剂中形成纳米级分散,有机相催化活性比等当量的天然酶粉高1~2个数量级。同时该结合物纳米颗粒在有机相中具有温敏性,在低温条件下可团聚析出,便于酶催化剂的分离回收循环利用。该纳米颗粒在有机相酶催化合成领域具有广泛的应用前景。本发明还公开了上述酶纳米颗粒的制备方法,即先活化高分子端基,再与酶分子进行共价连接。该方法反应原料易得,反应条件温和,易于放大制备规模。

    碳酸酐酶纳米高分子生物催化颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN1888060A

    公开(公告)日:2007-01-03

    申请号:CN200610089722.4

    申请日:2006-07-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 碳酸酐酶纳米高分子生物催化颗粒及其制备方法,属于酶的化学修饰领域。本发明公开了一种具有生物催化活性的碳酸酐酶纳米高分子生物催化颗粒,为核壳结构,核心是碳酸酐酶,外壳是交联的高分子材料,核壳之间有化学键连接,具有催化活性高、热稳定性强、无聚集的特点。这种纳米颗粒形式的碳酸酐酶在宇航潜艇CO2气体吸收、烟道气体CO2减排、天然气CO2分离、人工肺系统领域具有广泛的应用前景。本发明还公开了该颗粒的制备方法,即先在碳酸酐酶表面通过酶修饰剂引入碳碳双键基团,然后以含有碳碳双键的烯基单体为原料,利用自由基聚合得到。该方法具有简单容易、酶活性高、粒径纳米尺度高度可控、易于放大的特点。

    一种蜡样芽孢杆菌和马铃薯茎叶降解及原位腐熟还田工艺

    公开(公告)号:CN113308412B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110780706.4

    申请日:2021-07-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及马铃薯茎叶处理的领域,具体公开了一种蜡样芽孢杆菌和马铃薯茎叶降解及原位腐熟还田工艺。一种蜡样芽孢杆菌,拉丁名为Bacillus cereus,命名为P‑2,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.22630。马铃薯茎叶降解及原位腐熟还田工艺,包括以下步骤:S1、清理地膜,粉碎茎叶;S2、喷洒助腐菌剂,助腐菌剂包含助腐菌液,助腐菌液中的助腐菌包含蜡样芽孢杆菌P‑2;S3、旋耕覆土,原位腐熟。本申请的马铃薯茎叶降解及原位腐熟还田工艺具有提高马铃薯生物资源的利用率,促进农业可持续发展的优点。

    一种基于气相介质湿度测量的干燥过程测量方法及其装置

    公开(公告)号:CN110470795B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910615662.2

    申请日:2019-07-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于干燥性能测试技术领域,尤其涉及一种基于气相介质湿度测量的干燥过程测量方法及其装置,包括:对已知含水量的物料通入干燥的热气体来进行干燥,通过测量出入口的气体湿度、出口的气体流量来实现对物料干燥过程中含水量的计算。所述干燥的热气体包括:相对湿度为0~60%,温度为20~100摄氏度的惰性气体或空气。实现所述测量方法的装置包括:流化干燥设备或风道干燥设备,且设备内设置传感器能实现对气体湿度、流量、温度和压强的测量,并通过处理器计算出物料干燥过程中的含水量。实现了对湿物料的含水量进行非接触、快速、准确、低成本的监测;解决了取样称重法等传统方法数据采集不连续,容易受到大气湿度的干扰等缺点带来的误差。

    一株花斑曲霉及其发酵产物和用途

    公开(公告)号:CN107058122A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710117019.8

    申请日:2017-03-01

    CPC classification number: C12R1/66 C12N1/14 C12P19/02

    Abstract: 本发明涉及纤维素降解领域,公开了一株花斑曲霉及其发酵产物和用途。本发明的花斑曲霉的保藏编号为CGMCC No.13186。还公开了培养所述花斑曲霉的方法,包括:将所述花斑曲霉接种至发酵培养基中进行发酵。还公开了一种降解纤维素的方法,包括:将降解剂与含纤维素的原料接触,所述降解剂为所述花斑曲霉和/或所述花斑曲霉的发酵产物。此外,本发明公开了所述花斑曲霉和/或花斑曲霉的发酵产物在降解纤维素中的用途。本发明的花斑曲霉能够高效降解纤维素,其发酵产物同时具有纤维素内切酶、纤维素外切酶、β‑葡萄糖苷酶、木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶和漆酶酶活,且酶活性较高。

    一种聚丁二酸丁二醇酯的制备方法

    公开(公告)号:CN104087625B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410323468.4

    申请日:2014-07-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚丁二酸丁二醇酯的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)在标准大气压下和不添加溶剂的条件下,酰基供体和1,4?丁二醇经预聚合得到预聚物;所述酰基供体为丁二酸酐和丁二酸的混合物;(2)在标准大气压下和有机溶剂存在的条件下,所述预聚物经脂肪酶催化,经聚合得到聚丁二酸丁二醇酯。本发明提供了一种高分子量的聚丁二酸丁二醇酯的制备方法,反应条件温和、原料便宜。本发明中预聚物溶于甲苯等溶剂,解决了丁二酸和丁二酸酐不溶于脂肪酶催化所常用的有机溶剂的问题。本发明方法通过减少酶催化时间间接降低了酶使用成本;且在常压下同一反应釜内进行,避免使用高真空反应设备,从而极大降低了单位产品的能耗和对装置设备的要求。

    磁性砷吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103464089B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310412712.X

    申请日:2013-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种磁性砷吸附剂及其制备方法与应用。该方法,包括如下步骤:对混有磁性纳米颗粒的FeCl2溶液中,以NaOH溶液作为pH值调节剂,双氧水作为氧化剂,反应得到所述磁性吸附剂。该方法在常温条件下将预先制得的磁性纳米颗粒加入FeCl2溶液中混匀,在高速搅拌的条件下,滴加NaOH水溶液将pH值调为8.0,在产生绿色沉淀的情况下,加入双氧水,然后通过NaOH水溶液将pH值调回8.0,即可制得所述吸附剂。本发明提供的砷吸附剂,具有吸附量大,吸附速度快,吸附过程所受影响小,易于回收以及再生性能好等一系列优点,具有重要的实际应用价值。

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