一种硫酸盐还原耦合锑厌氧氧化菌及其应用

    公开(公告)号:CN118126873A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410131059.8

    申请日:2024-01-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫酸盐还原耦合锑厌氧氧化菌及其应用,属于微生物技术领域。所述氧化菌为肠杆菌,分类命名为Enterobacter sp.T11,保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏编号为CCTCC NO:M 20232533。在厌氧条件下,该肠杆菌不仅具有将高毒性的Sb(Ⅲ)氧化成低毒性的Sb(V)的能力,还能够利用硫酸盐作为Sb(III)氧化过程的电子受体,将硫酸根还原成H2S。本发明的肠杆菌能够同时还原63.3%的硫酸盐和氧化19.4%的Sb(III),极大地降低锑的环境毒性和可迁移性,从而减轻环境污染。因此,该发明在稻田、湿地和深层土壤等厌氧环境下的锑污染修复方面具有广阔的应用前景。

    一种番石榴叶三萜类化合物的提纯方法

    公开(公告)号:CN108014176B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201711462547.3

    申请日:2017-12-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶三萜类化合物的提纯方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶清洁、烘干、粉碎成粉末(2)利用超声波提取法对番石榴叶粉末进行浸提,收集提取液;(3)将得到的三萜类粗提液进行真空抽滤并收集滤液,然后浓缩滤液并收集浓缩液,用有机微孔滤膜过滤得到三萜类富集物;(4)将三萜类富集物采用大孔吸附树脂吸附三萜类物质,洗脱后即获得纯化的番石榴叶三萜类化合物。本发明的提纯方法,建立了超声波提取法、大孔吸附树脂纯化和高效液相色谱法(HPLC)一体的分离纯化方法,具有耗能少,提取速度快、产率和纯度高的优点,相比常规的溶剂萃取法的产率提高了60%以上,纯度由原来的60‑65%提高到了90%以上。

    一种番石榴叶中黄酮类物质槲皮素的提纯方法

    公开(公告)号:CN108191804B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201711466673.6

    申请日:2017-12-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶中黄酮类物质槲皮素的提纯方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶粉碎后加入水,加热,过滤,得到番石榴叶提取物黄酮粗品;(2)溶于无水乙醇溶液,过滤后取上清液进行超滤循环,得到超滤膜过滤溶液;(3)将槲皮素单体作为模板分子溶于乙腈中,加入功能单体4‑乙烯基吡啶制备分子印迹聚合物;(4)分子印迹聚合物中加入超滤膜过滤溶液,于恒温摇床中进行密闭震荡,离心后得到所述的黄酮类物质槲皮素。本发明的提纯方法,分离出来的料液再用合成的印迹聚合物进一步精制提纯,获得纯化的番石榴叶黄酮类物质槲皮素,工艺简单环保,成本低收益高,提纯效果好。

    用于植物细胞高密度培养的滚筒中空纤维反应器及番石榴叶细胞高密度培养的方法

    公开(公告)号:CN108949558A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810802922.2

    申请日:2018-07-20

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: C12M25/10 C12N5/04

    Abstract: 本发明公开了一种用于植物细胞高密度培养的滚筒中空纤维反应器,包括滚筒、中空纤维管、培养液循环管以及用于带动所述滚筒转动的驱动装置,所述滚筒与外界不连通,所述中空纤维管固设于所述滚筒内,所述中空纤维管的数量为至少一根,所述培养液循环管与中空纤维管的管腔相连通,所述培养液循环管上设有培养液循环泵。本发明还相应提供一种利用上述滚筒中空纤维反应器培养番石榴叶细胞的方法。本发明装置在培养细胞时混合性能好、剪切力低且节能。另外,本发明装置由于滚筒转动带动壳腔流体内流动,可大大降低细胞的紧密团聚凝聚并改善其溶氧,改善膜的传质通透性,利于细胞生长代谢,有利于高密度细胞培养。

    一种用于治理重金属的“三段法”生物降解方法

    公开(公告)号:CN107445390A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610374924.7

    申请日:2016-05-31

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: C02F9/00 C02F1/286 C02F3/12 C02F3/32

    Abstract: 本发明公开一种用于治理重金属的“三段法”生物降解方法,处理步骤如下:1)将排出的重金属废水从秸秆槽底部进入所述秸秆槽中,适当控制进水流速,确保3小时的有效吸附时间;2)从所述秸秆槽自流出来的清液进入人工湿地系统,利用其独特的基质—植物—微生物生态系统,通过吸附、沉淀和富集等作用降低废水中的重金属;3)经过所述人工湿地系统处理的废水进入好氧池,通过池内活性污泥中微生物的表面络合、生物吸附及絮凝作用进一步降低废水中的重金属含量。本发明采用“废弃秸秆—水生植物—微生物”三段法生物降解方法治理重金属废水,有效利用农业废弃物、成本低廉、重金属处理彻底、环境友好无二次污染,工艺简单,运营管理方便。

    一种菌藻共生系统胞外多聚物的提取方法

    公开(公告)号:CN112898374A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110160338.3

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种菌藻共生系统胞外多聚物的提取方法,该方法包括:取共生系统的培养液离心,得到溶解型胞外多聚物;分离上清后将沉淀重悬于NaCl提取液,离心分离上清后得松散型胞外多聚物;将沉淀无再重悬于NaCl提取液,在100‑180rpm条件下震荡20‑40min后,置于50‑70℃下水浴20‑40min,离心分离上清液,得紧密结合型胞外多聚物。本发明对菌藻共生系统采用“震荡+加热法”的组合方式进行胞外多聚物的提取,不仅能够大量提取共生系统的胞外多聚物,而且能够不破坏共生菌藻细胞,不造成EPS的污染,从而提取出有效的EPS组分。

    浸矿微生物的若干浸矿关键基因差异表达研究材料与方法

    公开(公告)号:CN106591188A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611160226.3

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: C12N1/20 C12N15/101

    Abstract: 本发明公开了一种浸矿微生物的若干浸矿关键基因差异表达研究材料与方法,与现有技术相比,本发明在五种不同能源条件下对嗜酸氧化亚铁硫杆菌分别在亚铁、单质硫、硫代硫酸钠、硫偶联三价铁缺氧以及黄铁矿条件下进行生长特性考察。结果表明,在亚铁和硫条件下,菌体生长最旺盛,菌体活性高。Real‑Time PCR分析结果表明sreA基因在黄铁矿吸附菌中表达量最高,P21基因在硫条件下表达量最高。推测这两个基因和硫的代谢有关。生物信息学分析和结构预测分析表明硫还原酶没有信号肽,定位在细胞质中,硫氰酸酶有信号,定位在周质空间,这两种酶都有α螺旋、β折叠及随机卷曲结构,硫还原酶在硫代谢中主要起着电子传递中心的作用,硫氰酸酶在硫转移中起着重要作用,具有研究的价值。

    一种菌藻共生系统胞外多聚物的提取方法

    公开(公告)号:CN112898374B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110160338.3

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种菌藻共生系统胞外多聚物的提取方法,该方法包括:取共生系统的培养液离心,得到溶解型胞外多聚物;分离上清后将沉淀重悬于NaCl提取液,离心分离上清后得松散型胞外多聚物;将沉淀无再重悬于NaCl提取液,在100‑180rpm条件下震荡20‑40min后,置于50‑70℃下水浴20‑40min,离心分离上清液,得紧密结合型胞外多聚物。本发明对菌藻共生系统采用“震荡+加热法”的组合方式进行胞外多聚物的提取,不仅能够大量提取共生系统的胞外多聚物,而且能够不破坏共生菌藻细胞,不造成EPS的污染,从而提取出有效的EPS组分。

    一种番石榴叶液体饮料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108157545A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711462548.8

    申请日:2017-12-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶液体饮料及其制备方法,按质量份数由番石榴叶1000~2000份、番石榴果100~150份、枸杞100~200份、木糖醇500~800份、山梨糖醇50~80份与水混合经超声处理,加入红茶水经过滤浓缩后制得;所述红茶水由200~400份红茶经沸水冲泡后得到。本发明的番石榴叶液体饮料,不仅可以显著降低血糖,还具有肾保护作用和对抗糖尿病的功效,长期饮用或空腹饮用本饮料可以有效规避有效成分对胃肠道的刺激,而且口感好,大众容易接受。本发明的制备方法,使用超声波的空化效应破碎细胞,使植物细胞中的活性物质能够被充分提取。

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