纳他霉素高产菌株及耐低pH菌株的诱变选育

被引量 : 0次 | 上传用户:xixicoco606
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
水体中砷污染问题日益受到社会的广泛关注,利用微藻除砷成为砷污染水体的净化方法之一。然而微藻吸附和转化重金属的能力会使得微藻产品的砷浓度超标,这对经济微藻规模化养殖产业是不利的。如何降低微藻产品的砷含量是经济微藻规模化养殖行业的难题。近年来利用硫酸盐还原菌除砷成为研究的热点。盐藻高盐的生长环境使得利用普通的硫酸盐还原菌除砷难以实现,因此本研究从日晒盐田结晶池中分离耐盐硫酸盐还原菌,分析固定化硫酸盐还
学位
质子交换膜燃料电池已成为当前应对能源和环境问题的研究热点,其核心部件质子交换膜发挥着关键作用。为了得到性能优异的质子交换膜材料,可以从质子导体的选择和膜材料改性两方面进行研究。本文中合成了两个羧酸类有机配体,1,4-[3,5-间苯二甲酸]-对苯二甲酰胺(H4L~1)和1,3-[3,5-间苯二甲酸]-间苯二甲酰胺(H4L~2),在此基础上制备了3种金属有机框架(MOFs)和4种金属有机凝胶(MOGs
学位
共价有机框架(COFs)是由有机单体通过共价键连接形成的具有周期性结构的多孔有机材料。COFs作为一种新兴材料,具有比表面积大、结晶性高、孔结构可调以及化学和热稳定性好等特性,被广泛应用于气体分离与吸附、催化、光电光伏、能量储存以及荧光传感等领域。选择不同刚性结构功能单体可通过共价键连接形成不同拓扑结构COFs框架。COFs规整孔结构使目标分子更容易进入孔道与作用位点相互作用,不同尺寸和功能性孔使
学位
金属有机框架(MOFs)是一类由有机单元连接金属离子或簇构筑而成的杂化晶态多孔材料。MOFs的网络结构有序多变性,材料的形态、比表面积和孔隙等可调节制备,还可以和其他材料单元复合制备,获得其他单元性能修饰的多孔材料等优点,在材料领域具有极大的研究价值,从而引起许多科研人员的关注,尤其应用在环境污染控制领域。单一MOFs及其复合功能材料的制备研究仍是材料领域研究的热点,旨在制备结构稳定性好,催化降解
学位
喷雾干燥是乳粉生产中能耗最大的过程。在倡导“碳中和、碳达峰”的背景下,研究乳粉喷雾干燥设备全生命周期对环境的影响,并以保证乳粉品质和成本可控为前提改进乳粉喷雾干燥设备的环境性能,具有重要的现实意义。然而当前研究均未从设备整体观的角度探究乳粉生产设备的环境可持续性,也未综合考虑其在多种环境影响类别的表现,更未见设备环境性能的优化对其经济性能和产品品质影响的研究。因此,本文以特定产能的乳粉喷雾干燥系统
学位
智能汽车作为解决交通安全、节能和环保等问题的解决方案,是汽车产业发展的重要方向。感知系统作为智能汽车获取外界信息的起点,它能够感知周围环境信息,为智能汽车的决策系统提供信息。激光雷达相较其他车载传感器具有分辨率高、抗干扰能力强等优点,被广泛应用在智能汽车中。本文选用Velodyne公司开发的VLP-16激光雷达作为采集设备,实现高速公路场景下三维点云的障碍物识别,具体研究内容如下:1.搭建了智能汽
学位
本论文针对我国碳酸盐型卤水资源开发利用、富锂卤水高效沉锂,采用等温溶解平衡法开展以下体系:五元体系(Li+,Na+//Cl-,SO42-,CO32-–H2O)、四元子体系(Li+,Na+//Cl-,SO42-–H2O)、(Li+,Na+//Cl-,CO32-–H2O)、(Li Cl+Li2SO4+Li2CO3+H2O)和三元子体系(Li2SO4+Li2CO3+H2O)的相图与相平衡研究。基于其溶解
学位
Bt基因是目前研究及应用最广泛的抗虫基因,其整合和表达使受体植物获得抗虫性的同时,还可能带来一些非预期效应,如影响植株的生长发育等。为了探索Bt基因影响受体植物生长的分子机制,获得生长不受影响且抗虫性高、抗虫谱广的转双Bt基因杨树,并解析Bt毒素对靶标昆虫的作用机制,本研究以转单Bt基因、二次转化获得的转双Bt基因741杨及未转基因对照盆栽苗作为研究对象,对各株系的生长生理等指标进行观测,分析不同
学位
合成肿瘤疫苗是利用化学、生物学等方法合成结构明确的肿瘤相关抗原片段,再将其与不同的免疫刺激物进行共价结合制备而成。合成疫苗结构明确、制备简单、容易调控、安全无毒且一般不需要外加免疫佐剂。所以合成肿瘤疫苗的开发已经成为肿瘤治疗的一个重要方向。Ⅰ型粘蛋白(MUC1)在乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌等肿瘤细胞表面过度表达,并且会出现异常的糖基化现象,是一种有效的肿瘤相关抗原,因此被认为是肿瘤疫苗开发的理想靶点
学位
酶制剂是现代生物制造工业的核心组成,在国民经济和社会发展中发挥着举足轻重和不可替代的作用。实现酶制剂的工业应用的前提条件之一,是获得具有工业应用价值酶分子的高效制备,需要适合酶制剂高效表达的工业级表达系统的创建、优化与应用。在前期的研究中,我们已经成功创建出世界领先水平的地衣芽胞杆菌工业表达系统,并成功应用于我国多种重大工业酶制剂的高效制备与工业化生产。本研究在已有研究和工业实践的基础上,进一步丰
学位