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液體
酶
穩定劑
該液體酶穩定劑通用性強,適用于多種酶制劑,并且通用于未經濃縮的酶液、中空纖維超濾濃縮或膜式超濾濃縮的酶液,都可在室溫保存三個月至八個月,剩余酶活力在80%。具體技術指標為:1.未經濃縮的液體α-淀粉酶,室溫保存9個月,剩余酶活力達80%以上。/line2.中空纖維超濾濃縮的液體α-淀粉酶,室溫保存6個月,剩余酶活力達80%以上。/line3.膜式超濾的液體堿性蛋白酶,室溫保存8個月,剩余酶活力在80%左右。/line4.未經濃縮的液體糖化酶,室溫保存5個月,剩余酶活力接近90%。/line5.經中空纖維超濾濃縮的液體糖化酶,室溫保存3個半月,剩余酶活力接近90%。未經濃縮和膜式超濾的酶液添加穩定劑后的液體酶穩定性明顯好于經中空纖維超濾濃縮的液體酶。因此膜式超濾較好。實驗證明,液體酶添加劑能提高酶的抗變性能力,促進變性酶的復性;不同添加劑之間有協同或拮抗作用,對穩定劑配方的篩選提供了理論依據。/line所用的添加劑價格低廉,來源方便,并具有通用性。主要設備是超濾濃縮裝置及包裝容器。廠房面積約200平方米。可通過技術轉讓或技術入股方式進行合作。
南開大學
2021-04-10
白地霉脂肪
酶
可以量產/n針對當前工業發展對脂肪酶的大量需求與脂肪酶實際表達水平較低 的技術瓶頸,突破了脂肪酶超高效表達技術關鍵,構建的白地霉脂肪酶 基因工程菌 10L 發酵酶活力可達 11,200 U/ml 以上,目前國際報道的白 地霉脂肪酶表達酶活力約 200U/ml,可見本技術之精湛。產品可以用于生 物柴油制備,不飽和脂肪酸富集,油脂水解、轉酯、酯化,食品加工、 烘焙等廣泛用途。建設其發酵生產線預計需要 800-1000 萬元,經濟效益 可觀。
華中科技大學
2021-01-12
谷胱甘肽的
酶
法合成
成果簡介: 本研究提供了一種基于ATP再生系統和雙功能谷胱甘肽合成酶(GshF)的酶法制備谷胱甘肽的方法。在谷胱甘肽合成過程中,經典的酶法是由谷氨酰半胱氨酸合成酶和谷胱甘肽合成酶兩步催化完成的。而 GshF可一步催化谷胱甘肽合成,簡化的反應步驟,且該酶反饋抑制作用小,非常適合應用于酶法合成谷胱甘肽。酶法合成谷胱甘肽需要大量消耗ATP,通過引入高
南京工業大學
2021-01-12
固定化生物
酶
艾美科健(中國)生物醫藥有限公司
2021-09-13
全自動
酶
免一體機-草履蟲P6
長沙演化生物科技有限公司
2025-05-19
聚陰離子纖維
素
聚陰離子纖維素為羧甲基纖維素升級換代產品,廣泛用于油田助劑、造紙、紡織等領域,粘度、造漿率、降失水性為其重要理化指標。
武漢工程大學
2021-04-11
丹參
素
的生物合成技術
成果與項目的背景及主要用途 : 丹參素是一種天然植物多酚酸,是中藥丹參的主要水溶性活性成分。丹參及 其制劑(如復方丹參滴丸、復方丹參片等)、丹參素的衍生物丹酚酸 B 和丹酚 酸注射液已經批準,廣泛用于臨床治療心血管疾病。丹參素是丹參及其制劑國家 藥典規定的質量控制指標。丹參素的藥理活性包括具有改善血流、抑制血小板活 化和動脈血栓形成,還具有抗癌和抗炎等活性。我們研究還發現,丹參素具有清除活性氧和活性氮的作用,是一種高效的抗氧化劑。丹參素清除羥基自由基和超 氧陰離子自由基活性,高于維生素 C。因此在醫藥、保健品、食品等方面具有很 大應用潛力。 目前丹參素主要從藥材丹參中提取,然而丹參根中含量低(一般 0.045%), 嚴重制約了丹參素的大規模應用。化學合成丹參素存在著步驟繁瑣,立體選擇性 不高。采用合成生物學技術構建工程微生物,通過發酵方法生產丹參素是一種很 好的替代方法。 技術原理與工藝流程簡介: 本技術采用合成生物學策略,挖掘大量的天然生物元件,創新組合了功能酶, 設計了非天然存在的從葡萄糖到丹參素的生物合成途徑,構建丹參素的人工細胞 工廠。實現了葡萄糖為原料,發酵生產丹參素。發酵 72 小時,積累丹參素 7 克/ 升以上,對葡萄糖的摩爾轉化率為 0.47,達到國際領先水平。 技術水平及專利與獲獎情況: 截止目前,丹參素的生物合成途徑一直未見報道,天津大學唯一擁有該技術。 應用前景分析及效益預測: 微生物發酵生產丹參素,得率高,工藝簡單,成本低,唯一的擁有該技術, 市場競爭力強。 應用領域:醫藥、食品、保健品等領域。 合作方式及條件:尋求技術轉讓或新產品合作開發
天津大學
2021-04-11
白細胞介
素
6
白細胞介素6(IL6)是一種多功能的細胞因子。大量的基礎及應用研究證明,IL6是機體免疫網絡中最重要的細胞因子,對淋巴細胞,造血干細胞,巨核細胞,肝細胞,神經細胞具有促進生長,誘導分化的功能。IL6可促進B淋巴細胞分化和抗體蛋白的分泌,誘導細胞毒性T細胞活化,增加IL2誘導的LAK細胞的殺傷瘤細胞的活性,可明顯促進小鼠骨髓移植后的免疫功能重建,因而有增強免
西安交通大學
2021-01-12
纖維
素
高效水解技術
由木質纖維素原料水解并發酵制得的乙醇是一種重要的可再生能源;纖維素 水解到一定聚合度所得微晶纖維素可用于食品、醫藥、皮革及造紙等行業,應用 范圍廣泛。然而現有水解方法消耗大量的化學試劑且水解選擇性很低,造成可發 酵糖得率和微晶纖維素產率均不高,成為纖維素利用技術進一步發展的瓶頸。本 成果開發了一種化學改性的方法改變纖維素的結構,提高纖維素的水解效率。所 得水解液可用于燃料乙醇生產,所得固體可用于制備纖維素材料。 2 關鍵技術 (1)纖維素水解可發酵糖得率提高。 (2)一步法獲得改性納米纖維素材料。 3 知識產權及項目獲獎情況 (1)授權專利 一種提高纖維素水解效率的方法 ZL201110154930.9 一種提高纖維素水解效率的方法 ZL201210438249.1328 一種提高稻草水解效率的方法 ZL201310468580.2 一種纖維素改性劑的合成方法 ZL201310468666. (2)項目獲獎 獲得陜西省科學技術二等獎。 4 項目成熟度 部分工藝已中試。 5 投資期望及應用情況 成果可在生物質能源及生物質材料領域推廣應用。
江南大學
2021-04-13
桑辛
素
抗腫瘤用途
本發明提供了桑辛素或藥學上可接受的衍生物在制備抗惡性腫瘤藥物中的用途。本發明還提供了桑辛素或其藥學上可接受的鹽在制備抗腦膠質瘤的藥物中的用途。本發明研究發現,桑辛素在體外、體內都表現出了良好的抗惡性腫瘤活性(如膠質瘤),且實驗表明,桑辛素可以通過抑制腫瘤生長、誘導腫瘤細胞和腫瘤干細胞橫向分化和凋亡的良好效果,且對正常細胞毒副作用小,具有良好的應用前景。
四川大學
2016-10-11
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