谷胱甘肽分离纯化工艺
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113912671B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202111424928.9

    申请日:2021-11-26

    摘要: 本发明提供谷胱甘肽分离纯化工艺,涉及谷胱甘肽生产领域。该谷胱甘肽分离纯化工艺,包括发酵菌体破碎:将发酵液进行过滤,接将发酵菌体置于去离子水中,发酵菌体吸水涨破,接着进行浓缩处理,获得浓缩液;萃取:在浓缩液中加入烯醇,充分搅拌后分离烯醇溶液;分离:向烯醇溶液中加入氧化亚铜,并过滤获得沉淀物,接着将沉淀物置于水‑醇二相液体中,并向液体中充入硫化氢,静置获取水相溶液;过滤:使用微滤膜,获得滤液;制粉:滤液通过冻干粉技术获得谷胱甘肽粉料。通过预先过滤,在发酵菌体破碎后进行淬体,可减少非有机物的杂质,经铜盐发获取的沉淀和硫化氢在水‑醇二相液体中制取谷胱甘肽,可减少硫化氢逸散。

    一种制备S-腺苷蛋氨酸的方法

    公开(公告)号:CN117821548A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311646602.X

    申请日:2023-12-04

    IPC分类号: C12P19/40 C07H19/167 C07H1/06

    摘要: 本发明涉及生物技术领域,公开了一种制备S‑腺苷蛋氨酸的方法,包括以下步骤:S1、准备甲硫氨酸和ATP作为原料;S2、通过定向进化技术改造蛋氨酸腺苷转移酶;S3、将甲硫氨酸和ATP以摩尔比为1:1~1.5的浓度加入反应体系;S4、在惰性材料制成的反应容器中,进行搅拌反应;S5、分离反应体系中的固体和大分子杂质,得到SAM;S6、对SAM进行纯化,最终获得高纯度的S‑腺苷蛋氨酸产物。本发明相较于传统方法,能够在较短时间内获得更高的SAM产率和更高的产物纯度,本发明制备方法能够提高SAM的制备效率和产品质量。

    一种具有甘露糖结晶分离功能的甘露糖干燥机及工艺

    公开(公告)号:CN116236802A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211607131.7

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明提供一种具有甘露糖结晶分离功能的甘露糖干燥机及工艺,涉及家居厨房领域。该具有甘露糖结晶分离功能的甘露糖干燥机,包括保温外套,所述保温外套的顶端口安装有顶盖,所述顶盖的内部一周均匀转动连接有多个干燥活板,所述干燥活板的内部均设置有电加热丝,所述顶盖的中部转动连接有出液管,所述出液管的外部均匀安装有四列喷嘴组,喷嘴组为自上而下均匀设置的多个喷嘴形成,所述出液管的两侧底部均安装有弯管。通过干燥活板使得结晶被干燥析出后,能够被快速地暴露在外部,便于结晶产物的取料、分离,提高了溶液的热交换和干燥析出的效率,而通过高压高温气流,吹落析出的D‑甘露糖结晶,避免了结晶被污染的情况。

    一种菌体鉴定的微生物纯培养用分离设备及其培养方法

    公开(公告)号:CN116144472A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211709908.0

    申请日:2022-12-29

    IPC分类号: C12M1/26 C12M1/00

    摘要: 本发明公开了一种菌体鉴定的微生物纯培养用分离设备及其培养方法,本发明涉及微生物培养技术领域。该菌体鉴定的微生物纯培养用分离设备及其培养方法,通过分液组件的设置,当原液流入至对应的分液组件内部时,能够通过传动板带动对应的内管以及密封柱向下滑动,直至导液槽与弧形导液口下端对齐后停止,微生物原液能够通过弧形导液口后进入导液槽,而后由下液通道分别流入对应的培养皿,实现微生物培养前的分离,当对应的培养皿铺满后通过液压缸的复位,内管以及密封柱能够通过对应的支撑弹簧及时向上复位保持内管的密封,从而保证了原液的控制精准性,以及能够避免停止后仍出现原液流出的现象。

    一种谷胱甘肽提纯用提纯机及其提纯方法

    公开(公告)号:CN116116350A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211709885.3

    申请日:2022-12-29

    摘要: 本发明公开了一种谷胱甘肽提纯用提纯机及其提纯方法,本发明涉及谷胱甘肽提纯技术领域。该谷胱甘肽提纯用提纯机及其提纯方法,包括混合箱,所述混合箱的顶部安装有箱盖,所述箱盖的一侧外壁上安装有支撑板一,所述箱盖的另一侧外壁上安装有支撑板二,所述支撑板一的内壁上安装有螺纹杆,所述支撑板二的内壁上安装有定位杆,所述螺纹杆的顶部安装有摇把,所述混合箱用于对谷胱甘肽抽提液以及有机溶剂进行混合,将谷胱甘肽抽提液以及有机溶剂先后加入混合箱中,使得这些溶液能够在混合箱中充分混合反应,从而尽可能的破坏谷胱甘肽抽提液中的蛋白质、核酸等大分子物质的空间结构,从而实现对谷胱甘肽的提纯。

    一种可对蒸馏热能进行利用的吡咯喹啉醌蒸馏方法

    公开(公告)号:CN112321586A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011218896.2

    申请日:2020-11-04

    IPC分类号: C07D471/04 F28B9/08 B01D3/02

    摘要: 本发明公开了一种可对蒸馏热能进行利用的吡咯喹啉醌蒸馏方法,包括电加热装置、蒸馏釜、散热铜管和烘干箱,所述电加热装置通过电线连接稳定电源,所述电加热装置通过电线连接逆变器,所述电加热装置上侧设有电加热棒,所述蒸馏釜通过电加热棒连接有电加热装置,所述蒸馏釜设有加料口和出料口,所述散热铜管连接蒸馏釜上侧,所述散热铜管外壁设有散热铜片,所述散热铜管右侧设有导流风扇,所述烘干箱上侧连接有保暖管道。该可对蒸馏热能进行利用的吡咯喹啉醌蒸馏方法,采用电加热装置,加热效率高、速度快、节能环保,该电加热装置设有2种电源。蒸馏时所产生的热量有所利用,通过散热装置将热量传输至烘干箱之中,增加了蒸馏热能的利用率。

    一种便于a-酮戊二酸混合加工用温度控制方法

    公开(公告)号:CN112175822A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011225104.4

    申请日:2020-11-05

    摘要: 本发明公开了一种便于a‑酮戊二酸混合加工用温度控制方法,包括混合罐、温度监测仪、换热管、热循环管、冷却水管和控制器,所述混合罐的内部安装有搅拌杆和温度监测仪,所述换热管与混合罐之间连接有第一热交换器,所述热循环管的外侧连接有第一循环水泵和第一电磁阀,所述混合罐的外侧设置有第二水箱,且第二水箱与热循环管之间连接有冷却水管,所述第二水箱两端的冷却水管的外侧分别安装有第二电磁阀、第三电磁阀,所述混合罐的外侧安装有控制器。该便于a‑酮戊二酸混合加工用温度控制方法可以通过多种不同的方式对a‑酮戊二酸混合加工的环境温度进行快速、精准调节,从而提高了a‑酮戊二酸混合发酵效率和产量。

    一种抗HIV药物关键中间体β-胸苷的检测方法

    公开(公告)号:CN110887905A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201811396488.9

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: G01N30/02

    摘要: 本发明提供了一种抗HIV药物关键中间体β-胸苷的检测方法,其采用高效液相色谱进行分析检测,将β-胸苷产品成品经预处理后按以下色谱条件进行检测:色谱柱:C18柱或其他等效的色谱柱;流动相:甲醇水溶液;流速:0.8ml/min-1.2ml/min;检测器:紫外检测器;检测波长为260nm-270nm;色谱柱温度:25℃-35℃;本发明快速、准确,为β-胸苷产品成品中β-胸苷的测定提供了一种可靠的分析方法,同时本发明操作简单、方便实用、安全环保、对发酵法生产β-胸苷具有现实的指导意义,且本发明的检测方法精密度好、重复性高,能够快速、准确地测定β-胸苷产品成品中β-胸苷的含量,有助于提高抗HIV药物关键中间体β-胸苷的质量和安全可控。

    一种采用超滤与离子交换技术从发酵液中提取D-核糖的方法

    公开(公告)号:CN103145771B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201310083222.X

    申请日:2013-03-15

    IPC分类号: C07H3/02 C07H1/06

    摘要: 本发明公开一种采用超滤与离子交换技术从发酵液中提取D?核糖的方法,其方法步骤如下:(1)发酵液的微滤:D?核糖发酵液通过膜孔径为50nm~1000nm的滤膜,除去发酵液中大部分的菌体及较大的蛋白及杂质颗粒;(2)滤清液的离子交换:滤清液经过阳、阴离子交换柱,除去滤液中的多价离子;(3)离子交换液的超滤:离子交换液通过截留分子量为500~5000的滤膜;(4)滤清液的层析浓缩结晶:本发明的优点是:采用的二级膜分离工艺不仅简化了已有的多级膜分离工序,减少了提取分离步骤;将离子交换技术使用在两次膜分离中间,很好的解决了实际生产中由于膜分离过程中浓缩倍数的提高,金属盐物质析出,造成膜通量下降的缺陷,具有工艺简单合理、提取分离度高、收率高、操作简便等优点。