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微生
物發酵法生產低聚果糖
低聚果糖是由果糖基連接生成的多糖,微生物來源的果聚糖是含有β (2→6) 糖苷鍵及少量β (2→1)側鏈的果聚糖,低聚果糖具有改善腸道菌群平衡的作用。低聚果糖特有的理化特性和生理功效如水溶性膳食纖維、雙歧桿菌增殖因子等是以高純度低聚果糖為原料作實驗而得結論。除了具有天然多糖共同的特點如生物相容性、生物降解性、安全無毒,還具有抗腫瘤、抗糖尿病、免疫增強、降血脂等多種重要的生物學功能,而且可用于制備納米材料,在生物醫藥和功能食品等方面具有巨大的應用潛能,體現出巨大的潛在市場價值。 國內目前以酶轉化法生產的低聚果糖執行國家低聚果糖標準 GB/T 23528-2009,產品是蔗糖-果糖或果糖-果糖聚合度為 2-9 的功能性低聚糖,分子量為 342-1476。 新一代低聚果糖采用菌體發酵法合成生產,美國市售產品分子量約 5000。是很好的益生元產品。 項目特色和創新之處: 南開大學環境微生物與微生物制造研究室從發酵食品中分離得到一株解淀粉芽孢桿菌(Bacillus amyloliquefaciens LL3),它能夠利用蔗糖合成低聚果糖。為了提高低聚果糖的產量和純度,項目組采用溫敏質粒結合反向篩選標記-------無痕基因敲除法對菌株的其他胞外產物和六個胞外蛋白基因以及 3 個細菌胞外多糖基因(簇)進行了敲除;5 L 罐分批發酵低聚果糖的產量(42 h)達到 43.34 g/L。為了進一步提高蔗糖酶的分泌表達,項目組整合強啟動子和信號肽對菌種進行改造,在 5 L 發酵罐采用補料分批發酵工藝,菌株低聚果糖產量達 101.7g/L。分子量約 5000 Dal,純度 95%以上。 項目特色: 1. 菌種(Bacillus amyloliquefaciens)LL3 是分離自傳統發酵食品,生產主要原料為蔗糖;菌種改造采用無痕基因編輯技術,具有安全性 2. 補料分批發酵產量為:101.7 g/L;分子量約為 5000;純度大于95.0%; 3. 授權專利號為:ZL201410405975.2 市場應用前景: 目前,低聚果糖的應用領域逐步擴大,除了生產人類保健品口服制劑之外,在中老年營養品、中老年專用奶粉、嬰兒奶粉、部分營養飲料等中實施添加;某些化妝品中也需要加入低聚果糖。還是替代抗生素在飼料中添加的主要成分之一。隨著腸道菌群影響人類健康研究新成果的不斷報道,低聚果糖----益生元/膳食纖維越來越受到人們的青睞。開展該產品的生產將會獲得巨大的經濟效益和社會效益。另外,生產中實施廢菌體回用技術工藝,可使發酵做到近零排放,具有綠色生態效益.
南開大學
2021-04-13
微生
物發酵法生產番茄紅素
番茄紅素具有強抗氧化作用,有卓越的防癌、抗癌、預防心血管疾病等功效,在食品、保健品、化妝品以及醫藥領域具有重要用途。目前,國外已將這一產品廣泛用于食品添加劑、功能性食品、醫藥原料等方面。2003 年,美國《時代》雜志把番茄紅素列在“對人類健康貢獻最大的食品”之首,番茄紅素由于其優越的功能和防癌、抗癌作用,被譽為“植物黃金”,成為“二十一世紀醫藥保健制品新寵”。 本項目采用生物發酵法生產番茄紅素,具備了工業化開發的條件,生產工藝成熟,產品質量穩定,番茄紅素產量可達 1.5-2.5g/L,處于國內領先水平。 創新要點 采用三孢布拉酶菌發酵生產番茄紅素,其合成水平高于多種生物體,而且具有生產原料易獲得,不受自然條件限制,周期短和適用工業生產等優點。
江南大學
2021-04-11
城鎮黑臭河道的
微生
態治理技術
城市黑臭水體給群眾帶來極差的感官體驗,嚴重影響城市形象。城市黑臭河道的治理工作已得到政府部門高度重視(國務院“水十條”、住建部《城市黑臭水體整治工作指南》)。 城市黑臭水體一般位于老居民區、早期拆遷安居房等區域,雨污分流、 污水收集等擴建改造工程難度和政府財政資金壓力較大。 項目所開發的微生物治理技術,3-5 天即可消除河道黑臭現象,逐步凈 化水體,恢復河道健康狀態。使用時,只需向黑臭水體直接潑灑微生態制劑即可,無需曝氣、無需種植水生植物或者放養螺螄、魚類等水生動物。該技術已在多地進行實地應用,水質數據符合住建部要求,治理效果令人滿意。治理成本下降至 30 元/m3水體•年以下。
江南大學
2021-04-11
微生
物發酵生產 L-賴氨酸
選育高產菌種和發展賴氨酸生產對于提高食品中蛋白質 利用率,增強人民體質以及發展家禽飼養業等具有十分重要的意義,對于以谷物為主要食物的我國尤為重要。本實驗室通過誘變選育和基因工程手段對大腸桿菌進行改造,獲得一株高產賴氨酸生產菌株,發酵培養 36 h,賴氨酸鹽酸鹽產量高達 193 g/L,葡萄糖得率為 74%左右。 關鍵技術 (1)本研究以玉米漿為氮源,有效的降低了發酵成本; (2)以葡萄糖為原料生產 L-脯氨酸的高轉化率發酵,該法綠色、環保、可持續,具有經濟競爭力,有很好的產業應用前景; (3)以大腸桿菌為宿主,不僅縮短了發酵周期,而且也降低了染菌幾率。
江南大學
2021-04-11
微生
物轉化生產β-丙氨酸
通過基因工程手段,構建了高產 L-天冬氨酸酶和 L-天冬氨酸-α-脫羧酶共表達重組菌株。主要技術指標: 在轉化體系中,濕菌體添加量 20 g/L,底物 富馬酸 158.0 g/L,轉化周期 12~14 h,β-丙氨酸產量 118.6 g/L,底物摩爾轉化率 98%;(2) 濕菌體添加量 30 g/L,底物富馬酸 216.0 g/L,轉化 12~14 h,β-丙氨酸產量 162.1 g/L,底物摩爾轉化率 98%。 關鍵技術 以大腸桿菌為宿主,生長快,周期短,催化效率高;(2)以廉價的富馬酸為底物生產高附加值β-丙氨酸,成本低,收益高;(3)微生物轉化具有專一性強、條件溫和的優點,該法綠色、環保、可持續,具有經濟競爭力,有很好的產業應用前景。
江南大學
2021-04-11
微生
物發酵生產 L-纈氨酸
L-纈氨酸是生命有機體的重要組成部分,在生命體內物質代謝調控和信息傳遞等許多方面扮演著重要角色。L-纈氨酸屬于八種必需氨基酸之一,也是三種支鏈氨基酸之一。L-纈氨酸發酵是典型的代謝控制發酵。國內雖有天然蛋白質水解液分離提取 L-纈氨酸的產品,但由于其產量很低,質量不佳,純度不高,所以無法實現大規模工業化生產。利用微生物發酵法生產 L-纈氨酸具有原料成本低,反應條件溫和及易實現大規模生產等優點,是一種非常經濟的生產方法。但是, 以微生物發酵法生產 L-纈氨酸,國內大多數菌株的產酸水平不高,特別是 L-纈氨酸的生產水平和產量遠不能滿足國內市場的需求。因此,開展發酵法生產 L-纈氨酸的研究具有極其重要的意義。本研究室通過高通量篩選策略,獲得一株高產纈氨酸的黃色短桿菌。
江南大學
2021-04-11
顯微鏡與
微生
物實驗箱
箱體為手提式一體工程塑料制作完成,外觀尺寸(cm):55*45*15主要配置及用材:顯微鏡、動物細胞切片、植物細胞切片、典型動物細胞圖片、典型植物細胞圖片。大型真菌(香菇、平蘑、木耳、銀耳、靈芝、冬蟲夏草)圖片、霉菌(面包霉、污斑)圖片、酵母菌圖片、細菌圖片、病毒模型、霉菌結構示意圖、細菌結構示意圖、病毒結構示意圖 等,各種器材有序嵌放于珍珠棉發泡成型的空間內。
石家莊市艾迪科教設備有限公司
2021-08-23
進展 | 清華大學醫學院林欣教授團隊聯合研發的雙靶點STAR-
T
細胞免疫治療產品完成
I
期臨床試驗首例患者入組
近日,由清華大學醫學院林欣教授科研團隊與華夏英泰公司聯合研發的雙靶點CD19/CD20 STAR-T候選產品HXYT-001細胞注射液的中國I期臨床試驗在北京大學腫瘤醫院完成了首例受試者知情同意簽署。
清華大學
2022-12-12
車載含水乙醇低溫重整
制
氫應用系統
其他成果/n本實用新型公開了一種車載含水乙醇低溫重整制氫應用系統,其原理是利用汽車發動機余熱將含水乙醇經過兩級催化重整為富氫氣體,再將富氫氣體通入汽車發動機與燃油進行混合燃燒。本實用新型利用兩級蜂窩鈦網結構能夠產生較大的催化劑接觸表面積,有利于重整制氫裝置的小型化,使車載在線產氫的目的成為可能;兩級催化的結構實現了催化劑的相互協同作用,解決了單一催化劑形成積碳、燒結等問題造成的乙醇轉化效率和氫氣選擇性較低等問題,提高了催化劑的使用壽命。本實用新型利用了汽車尾氣余熱解決乙醇直接應用在發動機上存在的問題以及提高化石燃料的燃燒效率,降低有害物質的排放量。
武漢理工大學
2021-04-11
高回收率甲醇
制
氫新技術
氫氣是化工生產中加氫反應的必要氣源,由于原料來源的不同、氫氣純度要求不同,制氫裝置的投資規模及氫氣生產成本相差很大。工業上制氫方法有烴類蒸汽轉化法、電解水法等。烴類蒸汽轉化制氫適合用于氫氣用量大、規模裝置大的場合,其能耗及單位氫氣的生產成本較低;電解水則適合用于氫氣用量較小的場合,其裝置規模小,但能耗及氫氣的生產成本較高,對于中等規模氫氣用量的場合,人們一直致力于尋求新的制氫原料。隨著甲醇合成技術的改進,目前世界上工業甲醇的產量不斷提高,價格也比較低廉,利用甲醇水蒸汽轉化制氫,具有裝置規模小、氫氣生產成本低、原料來源穩定等優點,自八十年代后期逐漸受到人們的重視。現該技術已成為工業成熟技術,國內已有部分精細化工廠陸續采用。南京工業大學吸附技術研究所最近開發出新型節能型工藝,大大降低了甲醇制氫過程的能量消耗,具有顯著的經濟效益,已在多家生產單位采用。該工藝具有以下特點:1.選用的甲醇催化劑單程轉化率>99%,使用溫度260℃,壓力從常壓到3.0MPa皆可。該催化劑的性能經實驗室評價為國內領先水平,且在工業裝置運行三年以上。2.采用本所研究開發的CO高效吸附劑,使得產品氫氣中的CO含量小于1ppm,氫氣純度可以達到99.99%以上,同時氫氣回收率高(大于90%),比國內同類型的裝置提高10個百分點,因此甲醇消耗低,氫氣成本大大降低,經濟效益顯著。
南京工業大學
2021-04-13
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