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公开(公告)号:CN107699523A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711069143.8
申请日:2017-11-03
申请人: 南京农业大学
摘要: 本发明属于环境污染生物修复领域,公开了一株能够稳定降解杀虫剂噻嗪酮和联苯菊酯的细菌及其生产的菌剂,2017年9月25日保藏于中国典型培养物保藏中心,菌种保藏号为CCTCC NO.M 2017537。该菌株为革兰氏染色阳性菌株D-6,经鉴定为红球菌属(Rhodococcus sp.)。本发明所述的所述的降解菌株D-6可用于噻嗪酮和联苯菊酯杀虫剂的降解,使用本菌剂可在短时间内使土壤中的噻嗪酮的残留量降低95%以上,在一定时间内使土壤中的联苯菊酯的残留量降低70%以上,其降解性状相比于已报道的降解菌株Rhodococcus sp.YL-1更加稳定,可用于清除环境中的噻嗪酮和联苯菊酯残留污染。
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公开(公告)号:CN107674847A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710722178.0
申请日:2017-08-22
申请人: 南京农业大学
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C12R1/01 , C02F101/36
CPC分类号: C12R1/01 , B09C1/10 , C02F3/34 , C02F2101/36 , C12N1/20
摘要: 本发明公开了一种卤代苯甲酸降解菌株及其生产的菌剂和应用。一株卤代苯甲酸降解菌H8,于2017年04月28日保存于中国典型培养物保藏中心,菌种保藏号为CCTCC NO.M 2017222。一种用所述的卤代苯甲酸降解菌H8生产的卤代苯甲酸降解菌剂。本发明提供一株能够高效、快速降解卤代苯甲酸的细菌H8。降解菌H8具有较广的降解谱,可降解3,5-二溴-4-羟基苯甲酸、3-溴-4-羟基苯甲酸、3,5-二氯-4-羟基苯甲酸和3-氯-4-羟基苯甲酸等多种卤代芳烃。能够在治理卤代苯甲酸污染中应用。
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公开(公告)号:CN106367373A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610839674.X
申请日:2016-09-21
申请人: 南京农业大学
IPC分类号: C12N1/20 , C12N9/02 , C12N9/06 , C12N15/53 , A62D3/02 , B09C1/10 , C02F3/34 , A01H5/00 , A62D101/04 , A62D101/28 , C02F101/38
摘要: 本发明公开一个双组份的杀草丹降解酶体系及其编码基因和应用。一个双组份的杀草丹降解酶体系,由单加氧酶TmoA和黄素还原酶TmoB组成,单加氧酶TmoA的氨基酸序列为:SEQ ID NO.2,黄素还原酶TmoB的氨基酸序列为SEQ ID NO.5。单加氧酶基因tmoA序列如SEQ ID NO.1所示;黄素还原酶基因tmoB序列如SEQ ID NO.5所示。双组份酶TmoAB能降解氨基甲酸酯类除草剂-杀草丹。双组份酶基因tmoAB可用于构建可降解除草剂杀草丹转基因作物,也可用于土壤、水体中杀草丹的残留的去除及药物合成的生物转化,具有非常重要的理论和应用价值。
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公开(公告)号:CN101948793B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201010271627.2
申请日:2010-09-03
申请人: 南京农业大学
IPC分类号: C12N1/21 , B09C1/10 , A62D3/02 , C12R1/40 , A62D101/20
摘要: 本发明提供一种可产生鼠李糖脂类生物表面活性剂的菌株KT2440-rhlABRI及其生产的菌剂,属于生物高技术领域。它是将铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa BSFD5)中和鼠李糖脂类生物表面活性剂合成相关的基因簇rhlABRI,通过无标记同源重组的方法整合到恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida)的模式菌株KT2440的染色体中而获得。菌剂产品的直接使用可以促进土壤中多环芳烃芘的降解,可以应用于多环芳烃污染土壤的生物修复。
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公开(公告)号:CN101649324A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910033692.9
申请日:2009-06-25
申请人: 南京农业大学
IPC分类号: C12N15/54 , C12N9/10 , C12N15/63 , C12N1/21 , B09C1/10 , C02F1/58 , A62D3/02 , C12R1/19 , C02F101/38 , A62D101/04 , A61L101/26
摘要: 本发明涉及一种杀菌剂百菌清水解脱氯酶基因,属于应用环境微生物领域。本发明提供了杀菌剂百菌清水解脱氯酶基因及其所推导的水解脱氯酶蛋白质。该基因全长为1029bp,G+C含量为58.6%,编码342个氨基酸,为新的脱氯酶基因资源。利用该基因构建的工程菌株能高效表达百菌清水解脱氯酶,能在36h内将20mg/L的百菌清完全降解,生产的酶制剂可用于土壤、水体和农作物上的百菌清残留的去除。
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公开(公告)号:CN118291328B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410434794.6
申请日:2024-04-11
申请人: 南京农业大学三亚研究院
IPC分类号: C12N1/20 , B09C1/10 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种菌株M3,其分类命名为Burkholderia sp.,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期为2024年1月29日,保藏编号为CCTCC NO:M 2024241。本发明并公开了其在降解2‑萘甲酸中的应用。本发明还公开了其制备的菌剂及菌剂在降解2‑萘甲酸中的应用。本发明菌株M3不仅具有高效的底物降解能力,还具有较强的环境适应能力,在酸性条件(pH5.0)能够正常生长,为水体、土壤等环境中残留2‑萘甲酸的消减和阻控提供了高效降解菌株资源,具有重要的理论和应用价值。
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公开(公告)号:CN115505500A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211068277.9
申请日:2022-09-02
申请人: 南京农业大学 , 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC分类号: C12M1/107 , C12M1/42 , C12M1/02 , C12M1/00 , C12N1/36 , C12P5/02 , C25B3/03 , C25B3/20 , B09C1/10
摘要: 本发明公开了一种基于厌氧微生物电化学系统同时提升甲苯降解和甲烷生产效率的方法。主要包括以下内容:1)厌氧消化反应器富集功能微生物群;2)微生物电化学系统构建、启动与优化;3)微生物电化学系统运行。本发明通过引入电化学技术强化了微生物的功能,一方面,阳、阴两极通过富集特定的功能微生物在2周内分别提升了甲苯降解(10‑15%)和甲烷生产效率(40‑70%);另一方面,电刺激形成的阴阳两极生物膜不仅能在同时存在6种芳烃污染物的环境中高效发挥作用,且生物膜单独存在时功能依旧。本发明可应用于多种复杂芳烃污染环境的修复,同时促进绿色能源的生产。
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公开(公告)号:CN109762800B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201811538835.7
申请日:2018-12-14
申请人: 南京农业大学
摘要: 本发明公开了一种啶虫脒酰胺酶基因aceAB及其编码蛋白质及其应用,该基因核苷酸序列为SEQ ID NO.1,包括α亚基和β亚基,该基因编码的酰胺酶AceAB的氨基酸序列为SEQ ID NO.2。本发明成功克隆到一种酰胺酶基因aceAB,为一种可降解新烟碱类杀虫剂啶虫脒的酰胺酶基因,可以通过人工方式合成,α亚基的基因全长372bp,编码123aa,分子量为14560Da;β亚基的基因全长2295bp,编码764aa,分子量为84231Da。本发明的酰胺酶AceAB能够将啶虫脒转化成产物1‑(6‑氯吡啶基‑3‑甲基)‑N‑甲基甲胺,可用于土壤、水体和农作物残留的新烟碱类杀虫剂啶虫脒的降解或转化。
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公开(公告)号:CN111394274B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010104170.X
申请日:2017-11-03
申请人: 南京农业大学
IPC分类号: C12N1/20 , A62D3/02 , A62D101/04 , A62D101/28 , C12R1/01
摘要: 本发明属于环境污染生物修复领域,公开了降解杀虫剂噻嗪酮和联苯菊酯的菌剂及其应用。一种用杀虫剂噻嗪酮和联苯菊酯的降解菌株D‑6生产的降解菌剂;所述的降解菌株D‑6于2017年9月25日保藏于中国典型培养物保藏中心,菌种保藏号为CCTCC NO.M 2017537。使用本菌剂可在短时间内使土壤中的噻嗪酮的残留量降低95%以上,在一定时间内使土壤中的联苯菊酯的残留量降低70%以上,其降解性状相比于已报道的降解菌株Rhodococcus sp.YL‑1更加稳定,可用于清除环境中的噻嗪酮和联苯菊酯残留污染。
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公开(公告)号:CN109456986B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201811276486.6
申请日:2018-10-30
申请人: 南京农业大学
摘要: 本发明公开了对芳氧苯氧丙酸类除草剂中间体具有手性选择性的双加氧酶Snpd及其编码基因和应用。一种具有立体选择性的双加氧基因snpd,核苷酸序列为:SEQ ID NO.1,其编码的双加氧酶Snpd,氨基酸序列为:SEQ ID NO.2。本发明通过全基因组测序和基因比对方法成功克隆到一个α‑酮戊二酸依赖型手性选择性双加氧酶基因snpd,该基因是首个公开的能降解S‑2‑(1‑萘氧基)丙酸及S‑2‑(2,4‑二氯苯氧基)丙酸、S‑2‑(4‑羟基苯氧基)丙酸和除草剂2,4‑二氯苯氧乙酸中间体的双加氧酶,对生产高光学纯的R型除草剂具有非常重要的理论价值和应用前景。
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