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公开(公告)号:CN116121085B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211120026.0
申请日:2022-09-14
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明公开了一株适用于低温水产养殖的耐冷酵母及其生防应用,属于生物技术领域。本发明所涉及的产朊假丝酵母(Candida utilis)CTF2022,保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏编号为CCTCC M 2022857,保藏日期为2022年6月10日。该产朊假丝酵母分离于大连人工水产养殖水体化境,在15‑25℃环境下兼具良好的低温耐受与生防拮抗特性,48‑72h内发酵有效活菌数≥109cfu/mL。本发明的产朊假丝酵母(Candida utilis)CTF2022及其发酵产物高效拮抗多种水产养殖致病菌,具有重要的低温水产养殖应用价值。
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公开(公告)号:CN115850507B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210994072.7
申请日:2022-08-18
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明公开了一种正交、双组份蛋白质自组装偶联体系及其构建方法,属于基因工程和生物工程技术领域。本发明通过构建DogTag‑linker‑mi3‑linker‑SpyTag重组工程菌、DogCatcher‑linker‑YFP重组工程菌和SpyCatcher‑linker‑CFP重组工程菌,然后进行表达,得到DogTag‑linker‑mi3‑linker‑SpyTag融合蛋白、DogCatcher‑linker‑YFP融合蛋白和SpyCatcher‑linker‑CFP融合蛋白,将上述三种蛋白在体外混合进行自组装,得到mi3‑CFP‑YFP蛋白复合物。将该方法应用到大肠杆菌胞内,也有较好的组装效果。本发明为构建人工仿生多酶复合物、降低目的产物的合成成本、提高生产效率提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN117253547A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311103996.4
申请日:2023-08-30
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明公开了一种基于人工蛋白质笼的可控蛋白招募体系及其构建方法,属于基因工程及生物工程技术领域。本发明以Mi3作为支架蛋白,通过基因融合的方式在支架蛋白上连接FKBP短肽,对Mi3外表面进行修饰加工,获得一种响应雷帕霉素刺激的Mi3chem;同时利用小分子雷帕霉素介导FK506结合蛋白(FKBP)和FRB非共价键异二聚化的性质,在添加雷帕霉素的情况下,实现Mi3chem上招募带有FRB标签的货物蛋白,在胞外和胞内构建的蛋白质笼都有较好的招募效果。本发明实现了对目的蛋白进行可控的招募过程,为高效生产提供了新思路及新途径。
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公开(公告)号:CN116948930A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310801022.7
申请日:2023-07-03
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明公开了一种可提高厌氧发酵细胞密度的壁磷壁酸改造梭菌及其构建方法与应用,属于生物技术领域。所述的壁磷壁酸改造梭菌为壁磷壁酸合成酶过表达的重组产溶剂梭菌,具体地,所述壁磷壁酸合成酶编码基因核苷酸序列为SEQ ID NO.1,其所编码的蛋白质氨基酸序列为SEQ ID NO.2。本发明提供的可提高厌氧发酵细胞密度的壁磷壁酸改造梭菌,用于厌氧发酵生产丁醇等醇类溶剂,对数生长期活细胞数显著增加,碳源消耗速率及利用率提升,丁醇等醇类溶剂浓度、得率及产率提高,甲酸抑制物及高温胁迫耐性增强,实现了生物丁醇等溶剂的高密度厌氧发酵生产。
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公开(公告)号:CN115851496A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211115074.0
申请日:2022-09-14
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明公开了一株耐低温生防芽孢杆菌及其水产致病菌拮抗应用,属于生物技术领域。本发明涉及的枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)CTB2021,保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏编号为CCTCC M 2022856,保藏日期为2022年6月10日。该枯草芽孢杆菌分离于大连地区海参人工养殖水体环境,在15‑25℃下兼具良好的低温耐受与生防拮抗特性,发酵24‑96h有效活菌数≥1011cfu/mL。本发明的枯草芽孢杆菌CTB2021及其发酵产物可高效拮抗多种水产致病菌,具有明显的水产应用优势。
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公开(公告)号:CN117070544B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310985560.6
申请日:2023-08-07
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明公开了一种基于人工蛋白质笼的光响应可逆蛋白组装体系及其构建方法,属于生物技术领域。所述光响应可逆蛋白组装体系可以响应450nm波长的蓝光。在蓝光光照条件下,携带有SspB结构域的货物蛋白可以迅速组装到带有LOV2结构域的Mi3蛋白质笼(Mi3Opto)的表面;当蓝光去除后,带有SspB结构域的货物蛋白又可以从蛋白质笼表面快速解离。该光响应可逆蛋白组装体系可以在经历多次光照与黑暗循环之后依旧保持高的感光活性。进一步的,该光响应可逆蛋白组装体系不论在胞外试管环境还是复杂的细胞质环境中都具有优异的感光活性,与较高的组装效率,具备很高的应用价值。本发明为人工类细胞器的构建、光控蛋白质纯化系统的开发以及新型疫苗平台的合成等研究提供了技术支持和理论依据。
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公开(公告)号:CN116925987A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310800574.6
申请日:2023-07-03
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC分类号: C12N1/21 , C12N15/74 , C12N15/64 , C12N15/54 , C12N9/12 , C12N1/38 , C12P7/06 , C12P7/16 , C12R1/145
摘要: 本发明公开了一种经磷壁酸合成强化的高产抗逆菌株及其构建方法与多元醇发酵应用,属于生物技术领域。所述的高产抗逆菌株为脂磷壁酸合成酶过表达的重组产溶剂梭菌,具体地,所述脂磷壁酸合成酶编码基因核苷酸序列为SEQ ID NO.1,其所编码的蛋白质氨基酸序列为SEQ ID NO.2。本发明提供的经磷壁酸合成强化的高产抗逆菌株,用于厌氧发酵生产乙醇及丁醇醇类产物,培养活细胞数增加,底物利用加快,醇类产物浓度、得率及产率提升,毒性抑制物及高温胁迫耐受能力增强,实现了生物基多元醇的高效发酵制备。
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公开(公告)号:CN116218695A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211602989.4
申请日:2022-12-13
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明公开了一株高效利用水解液的抗逆高产酵母及其选育方法及高浓度乙醇发酵应用,属于生物技术领域。本发明所涉及的酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)SG100,2022年11月11日保藏于中国典型培养物保藏中心(编号CCTCC M 20221771)。该菌株通过高温毒性水解液驯化选育及高通量筛选获得,其在36‑40℃、含有100‑300g/L葡萄糖的毒性水解液条件下具有良好厌氧发酵性能,糖醇转化率高达0.49g/g,40℃发酵可消耗240g/L葡萄糖,乙醇浓度达96g/L,菌体浓度较传统酵母菌株提高70%‑100%,发酵过程乙醇生产强度可达3.3‑4.0g/L/h。
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公开(公告)号:CN116121085A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211120026.0
申请日:2022-09-14
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
摘要: 本发明公开了一株适用于低温水产养殖的耐冷酵母及其生防应用,属于生物技术领域。本发明所涉及的产朊假丝酵母(Candida utilis)CTF2022,保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏编号为CCTCC M 2022857,保藏日期为2022年6月10日。该产朊假丝酵母分离于大连人工水产养殖水体化境,在15‑25℃环境下兼具良好的低温耐受与生防拮抗特性,48‑72h内发酵有效活菌数≥109cfu/mL。本发明的产朊假丝酵母(Candida utilis)CTF2022及其发酵产物高效拮抗多种水产养殖致病菌,具有重要的低温水产养殖应用价值。
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公开(公告)号:CN112795495B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011475558.7
申请日:2020-12-14
申请人: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC分类号: C12N1/19 , C12N15/52 , C12N15/53 , C12N15/54 , C12N15/60 , C12N15/61 , C12P17/06 , C12R1/865
摘要: 本发明公开了一种能够生物合成大麻环萜酚酸的重组宿主细胞及其构建方法以及通过重组宿主细胞生物合成大麻环萜酚酸的方法,属于生物技术与医药领域。本发明以酿酒酵母为宿主,首先在宿主中过表达大麻萜酸合酶和大麻环萜酚酸合酶,然后在宿主中构建利用糖类合成大麻环萜酚酸的前体化合物橄榄醇酸的代谢途径,进一步在宿主中构建己酸到橄榄醇酸代谢途径,最后优化宿主内源甲羟戊酸途径和乙酰辅酶A的代谢途径,获得能够生物合成大麻环萜酚酸的重组酿酒酵母,提供了一种从廉价的碳源生产高附加值大麻环萜酚的新途径,生产效率高,周期短,成本低,有利于大麻环萜酚的大规模生产。
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