生物转化论文_王大慧,巨晓敏,卫功元

导读:本文包含了生物转化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:生物,酵母,色谱,洛克,小球藻,芽孢,土霉素。

生物转化论文文献综述

王大慧,巨晓敏,卫功元[1](2019)在《表面活性剂在生物转化法合成普鲁兰中的作用及生理机制》一文中研究指出考察斯潘类和吐温类表面活性剂在利用出芽短梗霉全细胞生物转化合成普鲁兰多糖中的作用,结果发现20 g/L斯潘80和5 g/L吐温80将细胞的普鲁兰合成能力分别提高了46.5%和32.9%,二者复配使用进一步提高了普鲁兰产量和合成效率。通过对相关生理生化参数进行测定,发现斯潘80和吐温80增加了细胞膜的通透性,提高了普鲁兰合成关键酶的活性,提升了胞内尿苷二磷酸葡萄糖和能量物质ATP的水平,加速了ATP的再生,在促进物质和能量代谢的基础上,实现了普鲁兰产量和合成效率的提高。研究结果部分解析了表面活性剂提高普鲁兰合成效率的生理机制,同时也为其他类似结构微生物多糖的高效合成提供技术参考。(本文来源于《食品科学》期刊2019年22期)

薛莹,石晓慧,侯雪梅,武京帅,王长云[2](2019)在《海葵来源真菌Cochliobolus lunatus(TA 26-46)对土霉素生物转化的研究》一文中研究指出目的研究海葵来源真菌Cochliobolus lunatus (TA26-46)对土霉素的生物转化作用。方法通过在察氏固体培养基平板中添加土霉素,利用海洋真菌体内特殊的转化酶系统对土霉素进行生物转化;利用高效液相色谱-二极管阵列检测器(HPLC-DAD)进行转化产物的追踪,并运用硅胶柱层析和半制备型HPLC等分离纯化转化产物,利用核磁、质谱等现代波谱分析方法对转化产物进行结构鉴定,并测试转化产物的抗菌活性。结果海洋真菌C.lunatus(TA26-46)对土霉素(1)产生了生物转化作用,从发酵物中分离鉴定得到2个土霉素的降解产物hemi-cyclines A和B(2和3)。抗菌活性测试结果表明,降解产物未显示抗菌活性。结论通过生物学方法,利用海洋真菌C.lunatus(TA26-46)成功对四环类抗生素土霉素进行了生物转化,获得了无抗菌活性的降解产物,为解决环境中的抗生素污染问题提供了借鉴。(本文来源于《中国海洋药物》期刊2019年05期)

倪婕,余炼,唐亚倩,林子楹,白云霞[3](2019)在《亚硒酸钠对蛋白核小球藻生长及生物转化的影响》一文中研究指出本文研究了亚硒酸钠对海水培养蛋白核小球藻的生长和有机硒转化能力的影响,以及富硒蛋白核小球藻中的主要硒形态。通过分批等量添加2μg/mL至50μg/mL的亚硒酸钠,确定最佳富硒培养浓度,并采用高效液相色谱法检测藻体中亚硒酸钠、硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸叁种主要硒形态的含量。结果表明:亚硒酸钠浓度不宜过高,否则蛋白核小球藻的生长受到抑制。硒浓度为2μg/mL时小球藻的生物量较高,有机硒含量达到301.40μg/g,占总硒含量的83.24%;高效液相色谱分析表明在该培养条件下富硒小球藻中有机硒的主要形态为硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸;在测定的叁种主要硒形态中未转化的亚硒酸钠仅占23.02%。上述结果说明在海水培养下,小球藻富硒培养的适宜外加硒浓度为2μg/mL,此条件下长势良好,无机硒得到有效转化,有机硒含量较高,可达到富硒要求。(本文来源于《现代食品科技》期刊2019年11期)

吴智超,吴恩国,杨仲毅,陶宇翔,陈潭[4](2019)在《高效液相色谱法测定生物转化反应液中N,N′-乙二胺二琥珀酸》一文中研究指出建立了高效液相色谱测定生物转化反应液中N,N′-乙二胺二琥珀酸(EDDS)含量的分析方法。采用InertSustain AQ-C_(18)色谱柱(250 mm×4.6 mm, 5μm),以体积分数25%的甲醇水溶液(含有1.0 g/L一水乙酸铜、2.0 g/L四丁基氢氧化铵,以磷酸调节pH至2.80)为流动相,流速为1.0 mL/min,柱温为30℃,进样量为20μL,检测波长为254 nm。该方法可在8 min内分离EDDS及其生物合成相关物质(苹果酸、柠檬酸、乙二胺四乙酸(EDTA)和富马酸),且峰形良好。EDDS在0.06~0.6 g/L范围内线性线性关系良好(相关系数(r)为0.999 5),平均回收率为100.39%(n=9, RSD=1.15%)。EDDS生物合成反应液中EDDS含量为0.25 g/L,大部分底物被转化为苹果酸(36.56 g/L);而EDDS的水解反应中富马酸产生较少,形成了3.05 g/L的苹果酸。该方法简便快速,灵敏可靠,适用于EDDS生物合成的研究。(本文来源于《色谱》期刊2019年10期)

张枫源,代珍珠,向福,李俊贤,谢实[5](2019)在《利用金银花蒸馏残液生物转化绿原酸工艺优化》一文中研究指出为有效利用地方企业的金银花蒸馏剩余物,利用加工金银花露后的蒸馏残液为基质,并以绿原酸增量为评价指标,分别考察发酵温度、发酵时间、接种量、转速等因素对优选菌株转化绿原酸的影响,采用正交设计优化工艺条件。结果表明,优势菌株为枯草芽孢杆菌,其转化金银花蒸馏残液中绿原酸的最佳工艺为:发酵温度25℃,发酵时间8 h,接种量1.44×107 CFU/m L,转速150 r/min。在该条件下,金银花蒸馏残液中绿原酸增量为(193.03±47.60)μg/m L。该工艺简单有效,可用于工业化生产,从而为金银花蒸馏剩余物的资源化利用提供了实验依据。(本文来源于《中国酿造》期刊2019年09期)

周文红,郭咪咪,李秀娟,毕艳红,王朝宇[6](2019)在《大豆异黄酮提取及其生物转化的研究进展》一文中研究指出大豆异黄酮是大豆生长过程中形成的一种次级代谢产物,主要以糖苷和游离苷元的形式分布于大豆的子叶和胚轴中。研究表明,游离型大豆异黄酮具有许多重要的生理功能,诸如抗氧化、抗癌抑癌、保护心血管、预防骨质疏松及女性更年期综合症等。随着科学技术的进步,大豆异黄酮的应用日趋广泛。对国内外大豆中异黄酮的提取方法及其优缺点,以及由糖苷型大豆异黄酮转化为游离苷元的方法进行综述,以期为大豆异黄酮的应用研究提供帮助。(本文来源于《粮油食品科技》期刊2019年05期)

徐慧静,刘萍,崔立迁,牛建娜[7](2019)在《甾体激素药物的生物转化研究进展》一文中研究指出甾体药物已经成为仅次于抗生素的第二大类药物。在甾体药物或其中间体的合成路线中,微生物转化是不可或缺的关键环节。本文中,笔者从微生物转化、甾醇侧链降解反应、强化生物转化效率的策略等方面对甾体激素药物近几年的研究现状进行综述。(本文来源于《生物加工过程》期刊2019年05期)

赵婷婷,冯光辉,陈为,宋艳芳,董笑[8](2019)在《二氧化碳的人工生物转化(英文)》一文中研究指出CO_2是最主要的温室气体,也是重要的碳氧资源.从资源和能源发展战略角度,利用低品阶可再生能驱动CO_2转化合成化学品,将为CO_2资源化利用和可再生能转化并存储为化学能提供极大的发展空间,具有重大意义.目前,利用可再生能光电催化CO_2转化利用的研究方兴未艾,而人工生物转化CO_2作为重要的合成化学品新途径也受到越来越多的关注.通过模拟自然界中植物和微生物等的自然光合作用过程,设计和构建出人工光合体系,可使人工生物转化CO_2以更加高效的方式转化CO_2合成化学品.人工生物转化CO_2合成化学品是电催化、光催化和光电催化CO_2等过程的重要补充,主要包括微生物电合成、无机-生物杂化光合系统、PSII复合体系和代谢工程等关键技术.微生物电合成(microbial electrosynthesis, MES)是在生物电化学系统中利用特定的微生物作为生物催化剂,以电能作为能量输入,通过生物反应将CO_2还原成多碳化合物的最有前途的新兴技术之一.用于MES的细菌和酶具备合成单一产物的功能,对于合成目标产物具有100%的选择性.以太阳能、风能等低品阶可再生电能作为其驱动能量,从而使MES成为一种更绿色和可持续的CO_2转换技术.MES中CO_2转化为高附加值化学品和生物燃料仍处于初步阶段,有许多技术和经济挑战需要解决,如低能量利用效率和CO_2转化率.无机-生物杂化光合体系(photosynthetic biohybrid systems, PBSS)是由细菌或酶固定在无机半导体光催化剂上组成的新型光驱动装置,将高效无机光催化剂与酶催化剂或细胞有机体结合起来,以接近或超过自然光合作用或单独化学催化的效率选择性地固定CO_2.PBSS可在温和条件下以成本效益高的方式高选择性获得目标产物,并且具有合成大量长链碳分子的能力.该装置也可以理解为是MES反应器以太阳能为动力,或对MES电极进行改造,使其能够直接捕获光能,从而有效地成为一种比天然光合作用具有更高太阳能效率的人工光合作用装置.PBSS目前还处于发展的初级阶段,虽然可以获得更高的太阳能转换效率(10%-20%),但进行实际应用仍有不少困难.其中主要的挑战在于选择可兼容的光采集系统和高效的生物固碳元件,以及生物和非生物组分的无缝集成,即要克服跨生物和非生物界面上的电荷转移屏障.PSII复合体系是最近提出来的一种由天然光合系统二(photosyntheticsystemII, PSII)和人工光催化剂组成的,或用PSII对MES电极进行修饰,辅助MES对CO_2还原的人工光化学体系.与PBSS相比, PSII复合体系的生物酶是PSII,可以再现PSII的生物特征如优秀的光采集能力, PSII可以高效捕获可见太阳光光谱所有波长的能量,并且有效地利用该能量驱动水分解产氢,这也是无机光催化剂不具有的优势.研究人员对利用PSII组装在电极上的光伏转换系统进行了大量研究,并将其应用于CO_2光电化学合成,目前已取得初步进展.代谢工程(metabolicengineering)是根据细胞代谢网络对细胞代谢途径进行合理设计,并利用分子生物学手段如重组DNA技术有目的地设计和调控生物体中已有的代谢网络和表达调控网络,从而实现更高效的生物化学转化、能量转移以及积累目标产物的应用学科.目前,代谢工程被大量应用于光合生物固碳,进一步优化CO_2到生物量或其他有机碳化合物的资源化利用.通过对代谢工程的研究,提高认识、设计和改造细胞代谢CO_2的能力,从而获得低能耗、高效率的固碳途径,推动生物固碳工业技术进步.本文总结了近年来基于上述CO_2人工生物转化关键技术在合成不同碳数化合物方面所取得的重要研究成果,并对其未来发展趋势进行了展望.(本文来源于《Chinese Journal of Catalysis》期刊2019年10期)

辛梓,陈国炜,施华升[9](2019)在《希瓦氏菌对铁矿吸附洛克沙胂的生物转化影响》一文中研究指出洛克沙胂是一种有机胂饲料添加剂,主要经由畜禽粪便排出进入自然环境,从而导致了土壤和水源的砷污染危害。文章选取奥奈达希瓦氏菌(Shewanella oneidensis MR-1)为模型微生物,以大自然中含量丰富、以各种矿物形式存在的铁为研究对象,研究不同种类铁矿吸附条件下奥奈达希瓦氏菌转化洛克沙胂的情况。结果表明,奥奈达希瓦氏菌可以在有铁矿存在条件下将洛克沙胂还原,还原速率和该铁矿结晶是否稳定有关。还原洛克沙胂和铁矿过程中有次生铁矿生成,不同铁矿在磷酸盐环境中都有次生铁矿蓝铁矿生成。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2019年08期)

王荣霞,朱廷恒,汪琨[10](2019)在《添加餐厨废油脂培养酵母进行γ-癸内酯生物转化》一文中研究指出为了降低工业化生产γ-癸内酯(γ-decalactone,GDL)的成本,利用餐厨废弃油脂代替部分培养基成分培养解脂耶氏酵母(Yarrowia lipolytica),当添加餐厨废弃油脂6 g/L,葡萄糖由20 g/L降为12. 5 g/L,酵母提取物由10 g/L降为5 g/L时,培养12 h后获得与完全培养基相当的生物量。在Y. lipolytica中过表达酰基辅酶A氧化酶基因pox2获得工程菌,将蓖麻油酸转化为GDL产量达1. 5 g/L,是出发菌株的2. 2倍。利用分解油脂活性高的Y. lipolytica菌株(解脂假丝酵母Candida lipolytica CICC31223)与工程菌混菌降解餐厨废弃油脂并转化蓖麻油生产GDL,最佳条件为:当C. lipolytica与Y. lipolytica工程菌的接种比例为1∶10(体积比)、接种方式为先接种C. lipolytica,28℃,振荡培养(200 r/min) 12 h后再接种Y. lipolytica,混菌发酵培养基中GDL产量达0. 15 g/L,显着高于工程菌单菌发酵产量0. 08 g/L。结果表明,餐厨废弃油脂是廉价的碳源,通过不同菌株的混菌发酵转化生产GDL的方法具有很大的工业化应用前景。(本文来源于《食品与发酵工业》期刊2019年20期)

生物转化论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

目的研究海葵来源真菌Cochliobolus lunatus (TA26-46)对土霉素的生物转化作用。方法通过在察氏固体培养基平板中添加土霉素,利用海洋真菌体内特殊的转化酶系统对土霉素进行生物转化;利用高效液相色谱-二极管阵列检测器(HPLC-DAD)进行转化产物的追踪,并运用硅胶柱层析和半制备型HPLC等分离纯化转化产物,利用核磁、质谱等现代波谱分析方法对转化产物进行结构鉴定,并测试转化产物的抗菌活性。结果海洋真菌C.lunatus(TA26-46)对土霉素(1)产生了生物转化作用,从发酵物中分离鉴定得到2个土霉素的降解产物hemi-cyclines A和B(2和3)。抗菌活性测试结果表明,降解产物未显示抗菌活性。结论通过生物学方法,利用海洋真菌C.lunatus(TA26-46)成功对四环类抗生素土霉素进行了生物转化,获得了无抗菌活性的降解产物,为解决环境中的抗生素污染问题提供了借鉴。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

生物转化论文参考文献

[1].王大慧,巨晓敏,卫功元.表面活性剂在生物转化法合成普鲁兰中的作用及生理机制[J].食品科学.2019

[2].薛莹,石晓慧,侯雪梅,武京帅,王长云.海葵来源真菌Cochlioboluslunatus(TA26-46)对土霉素生物转化的研究[J].中国海洋药物.2019

[3].倪婕,余炼,唐亚倩,林子楹,白云霞.亚硒酸钠对蛋白核小球藻生长及生物转化的影响[J].现代食品科技.2019

[4].吴智超,吴恩国,杨仲毅,陶宇翔,陈潭.高效液相色谱法测定生物转化反应液中N,N′-乙二胺二琥珀酸[J].色谱.2019

[5].张枫源,代珍珠,向福,李俊贤,谢实.利用金银花蒸馏残液生物转化绿原酸工艺优化[J].中国酿造.2019

[6].周文红,郭咪咪,李秀娟,毕艳红,王朝宇.大豆异黄酮提取及其生物转化的研究进展[J].粮油食品科技.2019

[7].徐慧静,刘萍,崔立迁,牛建娜.甾体激素药物的生物转化研究进展[J].生物加工过程.2019

[8].赵婷婷,冯光辉,陈为,宋艳芳,董笑.二氧化碳的人工生物转化(英文)[J].ChineseJournalofCatalysis.2019

[9].辛梓,陈国炜,施华升.希瓦氏菌对铁矿吸附洛克沙胂的生物转化影响[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2019

[10].王荣霞,朱廷恒,汪琨.添加餐厨废油脂培养酵母进行γ-癸内酯生物转化[J].食品与发酵工业.2019

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