高效天冬氨酸转氨酶基因工程菌构建与表达的研究

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L -苯丙氨酸是人体必须的八种氨基酸之一,广泛应用于医药,化工等行业。我国L-苯丙氨酸年需求量在2000 吨以上,虽然国内也有小规模生产的报道,但主要依赖进口。因此研究、开发高效的L-苯丙氨酸的生产技术具有重要的现实意义。在众多苯丙氨酸的工业化工艺路线中,将化学合成法和生物酶法催化相结合,由海因合成亚苄基海因再水解为苯丙酮酸,再以苯丙酮酸为底物,经生物转氨催化制备L-苯丙氨酸的路线因其工艺路线简单,方法稳定而备受关注。[3]南京工业大学制药与生命科学学院经过多年研究,已经从根本上
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谷胱甘肽由于其特殊的功能正在被应用各种领域,而我国的谷胱甘肽完全依赖进口,实现谷胱甘肽的国产化迫在眉睫。本文对谷胱甘肽高产菌株的选育及培养条件进行了研究。 从75株不同种属的酵母菌中挑选出一株谷胱甘肽含量较高的二倍体酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)Y003和一株生物量较高的二倍体酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)2B48,对它们进行单倍体
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从山西汾阳混交林土壤中分离到一株能在菌核内积累类胡萝卜素的青霉PT95菌株,通过形态观察和RAPD分析已经将PT95菌株鉴定到青霉属汤姆青霉系(Penicillium thomii series)。本论文主要从以下几方面对PT95菌株进行了研究: 将在不同氧胁迫条件下PT95菌株在查氏和Johams培养基上的生长周期、菌核生物量、类胡萝卜素含量进行比较,结果表明:①高氧胁迫的含铁光照培养条件
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从山西汾阳混交林土壤中分离到一株能在菌核内积累类胡萝卜素的青霉PT95菌株,通过形态观察和RAPD分析已经将PT95菌株鉴定到青霉属汤姆青霉系(Penicillium thomii series)。在本实验中,设计了几种对青霉PT95菌株具有不同氧胁迫作用的培养条件,在培养基中添加了不同浓度的外源β-胡萝卜素,初步研究分析了氧胁迫和外源β-胡萝卜素对青霉PT95菌株菌核分化和类胡萝卜素产率的影响。
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本试验进行了L-精氦酸产生菌诱变选育的研究。 试验考察了三种出发菌株——LH谷氨酸棒杆菌(LH Glutamicum corynebacterium)、谷氮酸棒杆菌1.495(Glutamicum corynebacterium 1.495)和钝齿棒杆菌1.542(Corynebacterium crenatum 1.542)的性质,包括出发菌株本底精氨酸产量,对L-精氨酸结构类似物D-精氨
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离子束生物技术是一种新型的生物诱变技术,它是通过将低能离子束注入生物体内,来研究其生物学效应和作用机理,并将它用于遗传育种和基因工程等方面的一种综合技术。经过近十年的研究,人们对它的生物学效应和作用机理有了初步的认识,但还没有掌握低能离子注入生物体的作用规律,特别是利用金属离子对微生物进行诱变还没有报道。通过低能离子注入技术对柠檬酸生产菌进行诱变选育,同时对低能离子与微生物间的作用规律进行了初步探
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α-氨基酸具有重要的生物学功能,是构成蛋白质的结构单元,并展现出多种生理学药学活性。目前,光学活性的α-氨基酸成为研究的热点,逐渐成为重要的有机合成中间体和许多手性药物的合成原料。α-氨基酸的不对称合成中,甘氨酸等当体途径‘Glycine Equivalent Approach’是一种重要的方法。本论文采用的甘氨酸席夫碱Ni(II)复合物法就是其中之一。通过甘氨酸席夫碱Ni(II)复合物(BPB-
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本论文分为两大部分:甾体的微生物转化和抗真菌药物的研究。 第一部分,首先对微生物转化技术的应用和两个重要的甾体转化反应-甾体边链降解反应和甾体羟基化反应进行了简要综述。实验部分主要研究了应用赭曲霉的羟化酶系统对坎利酮进行转化。目的:分离并鉴定赭曲霉SIPI-4411的转化产物。方法:①从4个具有甾体转化潜力的菌株中筛选出一株生长情况最佳,转化潜力最高的菌株SIPI-4411;②对SIPI-441
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代谢工程是一门利用分子生物学原理系统分析细胞代谢网络、并通过DNA重组技术合理设计细胞代谢途径及遗传修饰,进而完成细胞特性改造的应用性学科。代谢流是代谢途径的量化,它不仅解决代谢过程中物质的来源于去处问题,更强调其精确的时间性和数量关系。它是代谢工程研究的基础。代谢流研究要求培养基的成分和含量准确稳定。培养基中最重要用量最大的是碳源和氮源。目前对培养基碳源和氮源的定量方法有很多不足,限制了他们的应
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