一种中温α-淀粉酶高产菌株及其构建方法

    公开(公告)号:CN101531987A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910067922.3

    申请日:2009-02-24

    IPC分类号: C12N1/21 C12N15/75 C12R1/125

    摘要: 本发明涉及一种中温α-淀粉酶菌株及其构建方法,是将经过PCR获得的枯草芽孢杆菌AS 1.108中温α-淀粉酶基因克隆到枯草芽孢杆菌表达质粒pWB980上,并转入WB600,使中温α-淀粉酶获得高效表达。该中温α-淀粉酶基因含有1,431个碱基,编码447个氨基酸。经SDS-PAGE检测,重组酶的分子质量为49.1KDa,最适的作用温度和pH分别为60℃和6.0。该酶的酶活是出发菌株的2倍左右,并解决了出发菌株在发酵过程中产生的臭味和发酵周期长的难题。不但节约了工业用粮,降低了成本,给淀粉原料的深加工提供了更好的条件,而且极大的减少了能源的消耗,更适用于工业化的生产和应用,不仅具有重要的经济效益,也具有明显的社会效益。

    一种可缓释营养的固定化微生物颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN115873838B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202211461859.3

    申请日:2022-11-22

    摘要: 本发明提供了一种可缓释营养的固定化微生物颗粒及其制备方法,该可缓释营养的固定化微生物颗粒采用聚乙烯醇和海藻酸钠为载体材料制备凝胶溶液,将高效降解菌株和营养物质与灭过菌的凝胶溶液混合,使用玻璃棒搅拌后得到均匀的混合溶液,在无菌环境下将均匀的混合溶液逐滴滴入交联剂中形成4‑5mm的球形颗粒,即得到一种负载营养尿素的具有缓释功能的固定化微生物颗粒。本发明所述的固定化微生物颗粒自身携带营养,可以保证微生物在营养匮乏的污染水体中大量繁殖,且营养物质不易流失,通过缓释的方式起到连续提供营养的作用,从而高效持久地降解水体中的有机污染物。

    一种可缓释营养的固定化微生物颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN115873838A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211461859.3

    申请日:2022-11-22

    摘要: 本发明提供了一种可缓释营养的固定化微生物颗粒及其制备方法,该可缓释营养的固定化微生物颗粒采用聚乙烯醇和海藻酸钠为载体材料制备凝胶溶液,将高效降解菌株和营养物质与灭过菌的凝胶溶液混合,使用玻璃棒搅拌后得到均匀的混合溶液,在无菌环境下将均匀的混合溶液逐滴滴入交联剂中形成4‑5mm的球形颗粒,即得到一种负载营养尿素的具有缓释功能的固定化微生物颗粒。本发明所述的固定化微生物颗粒自身携带营养,可以保证微生物在营养匮乏的污染水体中大量繁殖,且营养物质不易流失,通过缓释的方式起到连续提供营养的作用,从而高效持久地降解水体中的有机污染物。

    一种利用大肠杆菌生物降解黄体酮的方法

    公开(公告)号:CN117004582A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310243824.0

    申请日:2023-03-14

    摘要: 本发明涉及一种利用大肠杆菌生物降解激素类药物黄体酮的方法,属于生物技术领域。本发明通过构建大肠杆菌基因工程菌株,在表达P450s CYP260A1S276I的基因上,引入异源的氧化还原伙伴。该全细胞系统在静息细胞时可以对黄体酮进行羟基化反应,首先进行黄体酮到17ɑ‑羟基黄体酮的羟基化反应,之后降解17ɑ‑羟基黄体酮并生成新物质,并在22~60h内就可以达到0~50mM黄体酮完全降解的效果,具有较高的降解速率,该菌株具有的能催化黄体酮完全降解的应用为国内外首次报道,可较高效地应用于含黄体酮污水的微生物处理工艺中,具有较好的应用前景。