一种阻控小麦吸收重金属的土壤杆菌及其应用

    公开(公告)号:CN116463245B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310201919.6

    申请日:2023-03-01

    摘要: 本发明涉及农业及环境微生物技术领域,提供了一种阻控小麦吸收重金属的土壤杆菌,所述土壤杆菌为菌株NJ20,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号CGMCC No.26197。本发明还提供了一种菌剂,采用上述土壤杆菌制备而成。所述土壤杆菌及其菌剂用于在重金属污染土壤中阻控小麦吸收重金属。本发明菌株NJ20能在重金属铅和镉胁迫下良好生长,并能吸附去除培养液中可溶性铅和镉;同时,能产生吲哚乙酸,对难溶性磷酸三钙具有较好的溶解作用,改善土壤磷素营养;在重金属污染土壤接种本发明菌株,能有效阻控小麦吸收重金属铅和镉,降低重金属转移系数,减少小麦籽粒和秸秆中铅和镉含量。

    一种阻控小麦吸收重金属的土壤杆菌及其应用

    公开(公告)号:CN116463245A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310201919.6

    申请日:2023-03-01

    摘要: 本发明涉及农业及环境微生物技术领域,提供了一种阻控小麦吸收重金属的土壤杆菌,所述土壤杆菌为菌株NJ20,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号CGMCC No.26197。本发明还提供了一种菌剂,采用上述土壤杆菌制备而成。所述土壤杆菌及其菌剂用于在重金属污染土壤中阻控小麦吸收重金属。本发明菌株NJ20能在重金属铅和镉胁迫下良好生长,并能吸附去除培养液中可溶性铅和镉;同时,能产生吲哚乙酸,对难溶性磷酸三钙具有较好的溶解作用,改善土壤磷素营养;在重金属污染土壤接种本发明菌株,能有效阻控小麦吸收重金属铅和镉,降低重金属转移系数,减少小麦籽粒和秸秆中铅和镉含量。

    一种提高啤酒酵母活性的新方法及复合菌剂的制备

    公开(公告)号:CN115678789A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211379591.9

    申请日:2022-11-04

    摘要: 本发明提供了一种提高啤酒酵母活性的新方法,包括如下步骤:(1)制备黄芪提取物;(2)制备山楂提取物;(3)制备甘草提取物;(4)制备杜仲叶提取物;(5)将黄芪提取物、山楂提取物、甘草提取物和杜仲叶提取物按比例混合,得提取物混合溶液;(6)活化啤酒酵母,获得活化种子液;(7)在YPD液体培养基中加入活化种子液,再加入3%~20%提取物混合溶液共培养。本发明还提供了一种复合菌剂的制备方法。本发明通过将黄芪、山楂、甘草和杜仲叶添加于啤酒酵母中共培养来显著提高啤酒酵母的活性,通过将黄芪、山楂、甘草和杜仲叶提取物混合溶液干燥成粉与冻干啤酒酵母菌粉混合来制成复合菌剂,作为一种绿色饲料添加剂用于养殖业。

    一种硒-氧化亚铜的核壳纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113120946B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110434613.6

    申请日:2021-04-22

    IPC分类号: C01G3/02 C01B19/02

    摘要: 本发明涉及纳米材料技术领域,提供了一种硒‑氧化亚铜的核壳纳米材料,包括球状纳米内核和包覆在所述球状纳米内核外的外壳;所述球状纳米内核的材料为纳米硒,粒径为115~145nm;所述外壳的材料为纳米氧化亚铜,粒径为160~200nm。本发明还提供了一种上述硒‑氧化亚铜的核壳纳米材料的制备方法。本发明的优点在于:(1)将纳米氧化亚铜作为外壳包裹纳米硒球,不仅保留了纳米硒和纳米氧化亚铜的原本特性,还加强了二者的抗菌协同特性;(2)操作简单、制备方便、易于合成、产量高,适合推广。

    一种Sph-Ru-MMT@PZ纳米抗菌剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112472806A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011280818.5

    申请日:2020-11-16

    摘要: 本发明涉及一种Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂,所述Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米颗粒为将蒙脱石MMT和光敏剂酞菁锌PZ依次加载至纳米钌配合物颗粒Sph‑Ru上所获得,所述纳米颗粒Sph‑Ru‑MMT@PZ的直径为85~155nm;本发明还提供了一种Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂在抗大肠杆菌领域中的应用。本发明MMT加载到Sph‑Ru纳米颗粒上,然后锚定在大肠杆菌膜的外表面上,并且膜锚定功能性光敏剂酞菁锌光敏剂酞菁锌PZ用670nm近红外NIR光照射,会通过产生活性氧ROS破坏细菌的结构,从而导致大肠杆菌裂解,Sph‑Ru‑MMT@PZ纳米抗菌剂具有靶向细胞膜能力,有效提高抗菌活性。

    一种丹皮酚纳米缓释制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105663085B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201610137190.0

    申请日:2016-03-11

    摘要: 本发明公开了一种丹皮酚纳米缓释制剂,通过以下过程制得:以聚氰丙烯酸正丁酯为载药载体,在室温磁力搅拌条件下,将含有丹皮酚、乙酸乙酯、α‑氰丙烯酸正丁酯、丙酮的油相逐滴滴入由表面活性剂和超纯水混匀的酸性水相中,经过自发界面聚合,然后低温旋转蒸发除去丙酮,过滤,调pH值为中性,通过搅拌完全聚合获得乳白色混悬液或通过冷冻干燥获得冻干粉。本发明具有良好的缓释性,还具有粒径小,分散性强,稳定性好,缓慢释药,靶向性等优点,同时使得丹皮酚的溶解性增加,稳定性增强,药效作用时间延长,药效作用增加,生物利用度增加,并且该药物纳米囊的制备工艺简单,耗能低,毒性小,安全性高。

    一种通过疮痂病链霉菌SCAB_75421基因提高thaxtomin A产量的方法

    公开(公告)号:CN117660279A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311632142.5

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本发明提供了一种通过疮痂病链霉菌SCAB_75421基因提高thaxtomin A产量的方法,通过基因工程途径在疮痂病链霉菌中对SCAB_75421基因缺失,获得thaxtomin A高产菌株,利用所得菌株生产thaxtomin A;其中,SCAB_75421基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,编码的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。本发明筛选到了thaxtomin A生物合成负调控基因SCAB_75421,并通过基因工程途径对疮痂病链霉菌中的SCAB_75421基因缺失,获得thaxtomin A高产菌株,为提高工业生产thaxtomin A发酵产量提供了技术支持。

    一种提高植物乳杆菌活性的新方法及复合菌剂的制备

    公开(公告)号:CN115820530A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211374113.9

    申请日:2022-11-03

    IPC分类号: C12N1/38 C12N1/20 C12R1/25

    摘要: 本发明提供了一种提高植物乳杆菌活性的新方法,包括如下步骤:(1)获得黄芪提取物;(2)获得甘草提取物;(3)获得杜仲叶提取物;(4)将黄芪提取物、甘草提取物和杜仲叶提取物按照比例混合,获得提取物混合溶液;(5)取植物乳杆菌接种至MRS液体培养基中,并在培养箱中过夜培养,获得活化种子液;(6)在MRS液体培养基中加入活化种子液,再加入3%~10%的提取物混合溶液,进行共培养。本发明还提供了一种复合菌剂的制备方法。本发明通过将黄芪、甘草和杜仲叶提取物添加于植物乳杆菌中共培养来显著提高植物乳杆菌的活性,通过将提取物混合溶液干燥成粉与冻干的植物乳杆菌菌粉混合来制成复合菌剂,开发一种绿色饲料添加剂。

    一种类普鲁士蓝纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112402449A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011279327.9

    申请日:2020-11-16

    摘要: 本发明一种类普鲁士蓝纳米材料,包括类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB为将金属钌配合至普鲁士蓝纳米颗粒上所获得,所述类普鲁士蓝纳米颗粒Ru@PB的直径为50~100nm,还提供了一种上述类普鲁士蓝纳米材料在抗菌纳米材料领域中的应用。相比较现有技术,采用了纳米材料与金属钌进行合成,金属钌取代了普鲁士蓝纳米颗粒中的铁元素,与传统的普鲁士蓝纳米颗粒相比,金属钌本身就具有较强的抗菌能力,金属钌的加入使得普鲁士蓝纳米颗粒具有更强的抗菌能力,也使本身具有耐药性的细菌被抑制生长。