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公开(公告)号:CN118724695A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410714974.X
申请日:2024-06-04
申请人: 华东理工大学 , 上海华震科技有限公司
摘要: 本申请设计了一种从生物基反应液中分离提纯2,5‑己二酮的方法,具体包括以下步骤:步骤S1、将含有2,5‑己二酮的生物基反应液进行旋蒸,将旋蒸后的产物用不同体积比例的缓冲液进行萃取,萃取后离心收集水相;步骤S2、将萃取得到的水相通入大孔吸附树脂连续分离系统,大孔树脂吸附后加入洗脱剂洗脱,分段收集洗脱液,用HPLC检测目标物2,5‑己二酮的组分,得到分离后的2,5‑己二酮纯度较高的洗脱液;步骤S3、将收集到的2,5‑己二酮纯度较高的洗脱液精馏,将溶剂去除得到2,5‑己二酮。通过上述设计,本申请在采用反应液萃取后,用大孔吸附树脂吸附的方式,进而实现2,5‑己二酮分离提纯的收率高,纯度高,三废少以及节能环保的技术效果。
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公开(公告)号:CN112442094A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011307573.0
申请日:2020-11-20
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明涉及利用热响应型聚合物环氧乙烷‑环氧丙烷无规共聚物水溶液经温度诱导形成两水相分离纯化泰乐菌素。本发明通过将EO20PO80与泰乐菌素发酵液按照体积比1:5混合均匀,调节pH至9.0,并通过温度诱导形成两水相体系,使发酵液中的泰乐菌素转移并富集于下相EO20PO80中;通过将上相去除,并向其中加入与下相等体积的水,调节pH至4.5,通过温度诱导使泰乐菌素由下相EO20PO80转移并富集于上相水溶液中,利用正向萃取与反向萃取实现泰乐菌素的分离纯化,通过温度调节,热响应型聚合物的回收率达99.53%。
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公开(公告)号:CN1880442A
公开(公告)日:2006-12-20
申请号:CN200610026539.X
申请日:2006-05-15
申请人: 华东理工大学 , 上海泽元海洋生物技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种平板光生物反应器,所述平板光生物反应器包括:透明的平板式箱体;在所述箱体内部有多个中空导流挡板腔体,所述导流挡板腔体内部置有一个或多个人工光源,所述导流挡板腔体安装在所述反应器内的垂直平面上,各导流挡板腔体之间有间隔;和供给气体的装置。本发明有效克服了传统的光生物反应器微藻培养系统在放大过程中出现的问题,显著提高了光生物反应器的光照利用效率;同时该发明具有加工简单、操作方便、成本低廉等优点,适合微藻大规模低成本的高效培养。
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公开(公告)号:CN113248571B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110743115.X
申请日:2021-06-30
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明涉及一种利用热响应型聚合物NPE‑108分离纯化杆菌肽的方法,包括:正向萃取步骤:将NPE‑108与杆菌肽发酵液按照1:4的体积比混合均匀,加入二价锰盐,调节pH至8.5,振荡均匀,放置在30℃的恒温水浴锅静置,直至形成界面清晰的两相,取出上相;反向萃取步骤:向正向萃取步骤所得的下相中,加入体积为NPE‑108体积的一半的水,混合均匀,并调节pH至5.5,静置于60℃水浴锅,直至形成界面清晰的两相,杆菌肽富集于上相中。本发明使用的热响应型聚合物NPE‑108与水混合形成可回收型的热响应型两水相体系,具有操作条件温和、环境友好、成相组分可回收的优点,有利于大规模的杆菌肽分离应用。
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公开(公告)号:CN112375109A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011312305.8
申请日:2020-11-20
摘要: 本发明涉及一种分离纯化螺旋霉素的方法,NPE‑108属烷基酚聚氧乙烯聚氧丙烯醚,可用于形成两水相体系分离螺旋霉素。第一次正萃时,将NPE‑108与螺旋霉素发酵液以1:5的体积比混合,调节pH至9.0,在55℃下诱导形成两水相体系,达到分配平衡后,发酵液中的螺旋霉素分配到NPE‑108相(下相),分离上相,将其用于第二次正萃。将两次正萃的下相混合,并加入0.25倍体积的纯水,调节pH至5.8,在55℃下进行分配,使富集在NPE‑108相中的螺旋霉素被反萃到水相中,经过两级正萃和一级反萃可将螺旋霉素从发酵液中分离出来,并且通过温度调节可以回收NPE‑108,回收率达到98.8%,具有操作条件温和、高效回收、安全环保等优点。
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公开(公告)号:CN112321704A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011307539.3
申请日:2020-11-20
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明涉及利用热响应型聚合物环氧乙烷‑环氧丙烷无规共聚物水溶液经温度诱导形成两水相分离纯化单克隆抗体。本发明通过将EO20PO80与单克隆抗体细胞培养液按照体积比1:3混合均匀,调节pH至9.0,并通过温度诱导形成两水相体系,使细胞培养液中的单克隆抗体转移并富集于下相EOPO中;通过将上相去除,并向其中加入与下相等体积的缓冲液,调节pH至4.5,通过温度诱导使单克隆抗体由下相EOPO转移并富集于上相缓冲液中,利用正向萃取与反向萃取实现单克隆抗体的分离纯化,通过温度调节热响应型聚合物的回收率达97.66%。
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公开(公告)号:CN100587054C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200610026539.X
申请日:2006-05-15
申请人: 华东理工大学 , 上海泽元海洋生物技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种平板光生物反应器,所述平板光生物反应器包括:透明的平板式箱体;在所述箱体内部有多个中空导流挡板腔体,所述导流挡板腔体内部置有一个或多个人工光源,所述导流挡板腔体安装在所述反应器内的垂直平面上,各导流挡板腔体之间有间隔;和供给气体的装置。本发明有效克服了传统的光生物反应器微藻培养系统在放大过程中出现的问题,显著提高了光生物反应器的光照利用效率;同时该发明具有加工简单、操作方便、成本低廉等优点,适合微藻大规模低成本的高效培养。
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公开(公告)号:CN112375109B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202011312305.8
申请日:2020-11-20
摘要: 本发明涉及一种分离纯化螺旋霉素的方法,NPE‑108属烷基酚聚氧乙烯聚氧丙烯醚,可用于形成两水相体系分离螺旋霉素。第一次正萃时,将NPE‑108与螺旋霉素发酵液以1:5的体积比混合,调节pH至9.0,在55℃下诱导形成两水相体系,达到分配平衡后,发酵液中的螺旋霉素分配到NPE‑108相(下相),分离上相,将其用于第二次正萃。将两次正萃的下相混合,并加入0.25倍体积的纯水,调节pH至5.8,在55℃下进行分配,使富集在NPE‑108相中的螺旋霉素被反萃到水相中,经过两级正萃和一级反萃可将螺旋霉素从发酵液中分离出来,并且通过温度调节可以回收NPE‑108,回收率达到98.8%,具有操作条件温和、高效回收、安全环保等优点。
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公开(公告)号:CN115671790A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211395893.5
申请日:2022-11-09
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明涉及一种在热响应型可再生EOPO/水两水相体系分离纯化生物分子过程中加入Na2SO4以降低纯化后生物分子溶液中EOPO的方法。其关键是,纯化后的生物分子溶液中聚合物EO20PO80或EOPO108含量被显著降低,且易于分相,目标分子分配系数及活性也很高,满足工业使用要求。本发明提供了分离纯化工艺,通过控制Na2SO4的添加可快速形成两水相体系并降低了最终样品中的聚合物含量,大大降低了聚合物对后续工艺产生的负面影响,且成相时间短,操作便捷,易于工艺化应用。
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公开(公告)号:CN112442094B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202011307573.0
申请日:2020-11-20
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明涉及利用热响应型聚合物环氧乙烷‑环氧丙烷无规共聚物水溶液经温度诱导形成两水相分离纯化泰乐菌素。本发明通过将EO20PO80与泰乐菌素发酵液按照体积比1:5混合均匀,调节pH至9.0,并通过温度诱导形成两水相体系,使发酵液中的泰乐菌素转移并富集于下相EO20PO80中;通过将上相去除,并向其中加入与下相等体积的水,调节pH至4.5,通过温度诱导使泰乐菌素由下相EO20PO80转移并富集于上相水溶液中,利用正向萃取与反向萃取实现泰乐菌素的分离纯化,通过温度调节,热响应型聚合物的回收率达99.53%。
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