应用曲拉制备干酪素的方法

    公开(公告)号:CN112028984A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010941371.5

    申请日:2020-09-09

    Inventor: 高乐 张东远

    Abstract: 本发明公开了一种应用曲拉制备干酪素的方法,包括以下步骤:步骤一、将曲拉溶解于水中后,经20kHz-50kHz超声处理10-60min,获得曲拉溶液;以及步骤二、将曲拉溶液经离心脱脂除杂、大孔吸附树脂柱层析脱糖、点酸、清洗和烘干后获得干酪素,其中,大孔吸附树脂柱层析脱糖过程中,曲拉溶液的pH调整为9.0-10.0,流速为1.5-6mL/min。本发明方法采用有别于传统工艺的溶解和除杂方法生产干酪素,因此,不仅能够保证获得的干酪素的色泽洁白,也能够保证干酪素中杂质含量极低,从而大幅度提高干酪素的品质。

    复合纤维素酶系及其在淀粉燃料乙醇生产中的应用

    公开(公告)号:CN109486867A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811277689.7

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种采用如下方法制备的复合纤维素酶系,所述方法包括以下步骤:将转化有桧状青霉来源的阿魏酸酯酶基因和桧状青霉来源的脱氢酶基因的黑曲霉发酵培养获得发酵培养液Ⅰ;将里氏木霉发酵培养获得发酵培养液Ⅱ;以及将发酵培养液Ⅰ与发酵培养液Ⅱ按照一定体积比复配获得复合纤维素酶系。复合纤维素酶系可有效完善里氏木霉酶系,进而有效提高里氏木霉酶系降解结晶纤维素的速度。本发明还提供了一种复合纤维素酶系的应用,在酵母同步糖化发酵生产淀粉燃料乙醇过程中,添加复合纤维素酶,一方面降低玉米醪液的粘度,另一方面将残余的纤维素和淀粉进一步水解,实现由玉米到燃料乙醇的高效转化,从而为乙醇发酵工业带来显著的经济效益。

    将生物质材料一步转化为可溶性物质的方法、容器及用途

    公开(公告)号:CN106480472B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201510527401.7

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 本发明公开了将生物质材料一步转化为可溶性物质的方法,包括:利用复极性三维电极系统在恒定电流条件下将生物质材料电解一定时间,使其一步转化为可溶性物质,其中,复极性三维电极系统包括阳极、阴极、粒子电极和电解液,在电解过程中,粒子电极和生物质材料悬浮在电解液中。本发明还公开了将生物质材料一步转化为可溶性物质的容器,包括:罐体,其内容纳有电解液,侧壁上设置有一开口,开口处设置有透过膜,且还连通有排出管;一对电极板,其至少一部分浸泡在电解液中,之间间隔一段距离,与电源的正负极分别各自连接;粒子电极,呈颗粒状,悬浮在电解液中。本发明还公开了任一方法所制得的可溶性物质的用途。

    阿魏酸酯酶及其应用
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105400751B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201511026882.X

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明涉及基因工程技术领域,具体公开了一种阿魏酸酯酶,其为首次在桧状青霉的基因组测序中被发现,所述阿魏酸酯酶的序列较新,与常见的黄曲霉、米曲霉的阿魏酸酯酶的氨基酸序列相似度只有60%。本发明还公开了应用阿魏酸酯酶进行木质纤维素降解的方法,将所述阿魏酸酯酶与纤维素酶混合后添加入水热预处理后的木质纤维素溶液中进行木质素降解,其中,所述阿魏酸酯酶的添加量为20μg‑120μg/g底物,所述的纤维素酶用量为10FPU/g底物。本发明提供的阿魏酸酯酶与商业纤维素酶复配后,对不同预处理的木质纤维素材料都有促进水解的作用,且在相同的水解条件下,相同时间内水解效率明显高于现有其他种类的阿魏酸酯酶。

    GH61家族糖苷水解酶基因PpGH61及其用途

    公开(公告)号:CN105039287B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201510262556.2

    申请日:2015-05-21

    Abstract: 本发明公开了PpGH61及其用途。本发明公开了一种具有促进纤维素水解功能的核苷酸序列,所述核苷酸序列的碱基序列如(a)或(b)或(c)或(d)所示:(a)如SEQ ID NO:1所示;(b)如SEQ ID NO:2所示;(c)编码如SEQ ID NO:3所示的氨基酸序列组成的蛋白质;(d)在严谨杂交条件下与(a)或(b)限定的核苷酸序列杂交且编码具有促进纤维素底物水解功能的核苷酸序列。本发明还涉及有转化有PpGH61基因或其变体的宿主细胞,本发明还涉及PpGH61基因、蛋白、或其变体等用于促进纤维素水解的用途及促进纤维素水解的方法。

    一种β-葡萄糖苷酶和β-葡萄糖苷酶突变体及应用

    公开(公告)号:CN104531637B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201410603781.3

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种组合物,其含有一种酶,该酶具有葡萄糖苷酶的活性,在纤维素降解中提供降解的功能,该酶为如下(a)或(b)的蛋白质:(a)其氨基酸序列如SEQ ID NO:1所示,(b)在(a)中的氨基酸序列经过取代、缺失或添加一个或几个氨基酸且具有葡萄糖苷酶活性的由(a)衍生的蛋白质。编码酶的DNA分子。重组载体,其含有DNA分子和与其连接的用于表达的调节序列。宿主细胞,其含有DNA分子或重组载体。本发明的氨基酸序列SEQ ID NO:6和SEQ ID NO:7的β‑葡萄糖苷酶突变体,与β‑葡萄糖苷酶(氨基酸序列SEQ ID NO:1)相比,热稳定性提高,在酶系复配中能够提高复配酶液整体水解率。

    一株产纤维素酶菌株及其应用

    公开(公告)号:CN104312928B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201410573432.1

    申请日:2014-10-24

    Abstract: 本发明公开了一株产纤维素酶的菌株,所述菌株在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心的保藏号为:CGMCC No.8339,类命名为:青霉菌株Penillium piceum H16。所述青霉菌株是将在秸秆中筛选得到的菌株Penillium piceum 9‑3为出发菌株经诱变处理后得到的。本发明将Penillium piceum 9‑3做为出发菌株诱变育种,选育得到一株产高活力纤维素酶的青霉菌株Penillium piceum H16,所述青霉菌株H16发酵得到的纤维素酶粗酶液,其滤纸酶活力达到7IU/mL,β‑葡萄糖苷酶酶活力达到50IU/mL。通过将所述青霉菌株H16和里氏木霉RUT‑C30的不同纤维素酶系进行不同配比研究,得出在最优配比时大幅度高了酶活以及对微晶纤维素的水解率,降低了用酶成本。

    一种提高纤维素酶生产水平的发酵工艺

    公开(公告)号:CN103602648B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310653126.4

    申请日:2013-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种提高纤维素酶生产水平的发酵工艺,其特征在于,包括获取菌种以及将获取的菌种接种到发酵培养基中进行发酵获得纤维素酶,在纤维素酶发酵过程中,根据菌体快速生长期和菌体稳定期生长状况的不同对发酵条件按照发酵时间进行分段调整。本发明工艺打破了传统发酵方法的比较粗放的方法,提出了分段控制发酵过程参数,建立了细致的补料工艺。有效的为产酶提供良好的条件,很大提高了纤维素酶的生产水平,节省成本,适合大规模工业化生产。

    一种利用自由基预处理藻类的方法

    公开(公告)号:CN103555792B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310537403.5

    申请日:2013-10-31

    CPC classification number: Y02E50/16

    Abstract: 本发明公开了一种利用自由基预处理藻类的方法,其特征在于,利用自由基预处理藻类的方法为将藻类进行干燥、粉碎、过筛、称重、醋酸~醋酸钠缓冲液浸泡以及向藻类浸泡液中加入硫酸亚铁溶液和过氧化氢溶液,最终获得所述藻类的混合处理液;其中,所述醋酸~醋酸钠缓冲液pH=4~6,所述硫酸亚铁的添加量为使所述混合处理液中硫酸亚铁物质的量浓度为2~40mM,所述过氧化氢溶液的添加量为使所述混合处理液中过氧化氢的质量百分比浓度为0.003~0.06%。本发明所述整个预处理过程具有用时短、能耗低、操作简单、无抑制物、无腐蚀性物质、环境友好、对预处理设备要求低等优势,适用于藻类物质的大规模预处理。

    一种提高纤维素酶对木质纤维素的酶解效率的方法

    公开(公告)号:CN103343143B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201310313584.3

    申请日:2013-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种提高纤维素酶对木质纤维素的酶解效率的方法,包括:对纤维素酶预处理:在纤维素酶溶液中加入聚乙二醇,在所述纤维素酶溶液中,聚乙二醇与纤维素酶的质量比为0.01~0.2,预处理过程持续0.5~5h,所述聚乙二醇的分子量为2000~8000,得到经过预处理的纤维素酶溶液;酶解反应:使用经过预处理的纤维素酶溶液对木质纤维素进行酶解。本发明利用聚乙二醇预处理纤维素酶时,聚乙二醇与纤维素酶发生作用,加快酶与底物的结合速率,使纤维素酶酶解效率最多可以提高10%;此外,利用聚乙二醇预处理木质纤维素,可进一步提高酶解效率;在对纤维素酶和木质纤维素都进行预处理的情况下,并且聚乙二醇还被保留在水解体系内,将提高酶解效率10~70%。

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