茶树花的超临界CO_2萃取及其浸膏的功能性研究

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本论文重点研究了超临界CO_2流体萃取茶树花浸膏工艺,采用响应曲面法优化,得到了最优工艺参数。通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术分析比较了超临界CO_2、亚临界CO_2以及石油醚浸提法所得茶树花浸膏在组分和含量上的区别。对超临界CO_2萃取的茶树花浸膏进行了以β-环糊精为壁材的微胶囊化处理,并优化了其包合工艺,最后对超临界CO_2所得茶树花浸膏和萃取浸膏后的茶树花渣在降血脂和抗氧化方面的性能进行了初步研究。结果如下:通过单因素试验优化了影响超临界CO_2流体萃取茶树花浸膏得率的影响因素
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本研究以白蚁后肠以及牛的瘤胃内容微生物作为菌的来源,通过刚果红羧甲基纤维素钠(CMC-Na)平板选择培养筛选到能降解纤维素的细菌18株。通过摇瓶复筛、测定纤维素酶活,从中筛选得到一株高产纤维素酶细菌25-2作为后续实验的研究对象。采用16S rDNA序列分析的方法对菌株25-2进行分子鉴定,并以其同源性为基础绘制相关种属的系统发育树。测序结果表明,菌株25-2的16SrDNA序列全长为1511bp
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漆酶(Laccase EC1.10.3.2)是一类多酚氧化还原酶(p-diphenol oxidase),广泛分布于自然界,具有多种生物学功能,能催化氧化六大类底物,因此漆酶在食品工业、制浆和造纸工业、高分子化合物合成、纺织工业等领域应用十分广泛。文献报道白藜芦醇二聚体8-viniferin的抗菌活性和抗氧化能力非常之好,利用绒毛栓菌(Trametes pubescens)发酵生产的漆酶可用于催化
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本文主要对重组Esherichia.coli BL21补料-分批发酵生产类人胶原蛋白过程中补料过程(12中脉冲补料模式)进行优化。对发酵过程不同脉冲模式下菌体生长和目标蛋白表达的影响进行考察;结合质谱分析仪分析了脉冲补料下氧气摄取率(OUR),二氧化碳释放率(CER)和呼吸熵(RQ)的变化趋势;对类人胶原蛋白大肠杆菌在脉冲补料下不同阶段质粒稳定性进行初步探讨;基于脉冲补料条件下的恒速补料,恒溶氧脉
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本文主要研究了重组Escherichia coli BL21发酵生产类人胶原蛋白Ⅱ在进行分批、分批-补料培养时的培养基组成,并运用响应面分析方法分析各种补加的氨基酸对大肠杆菌表达类人胶原蛋白Ⅱ的影响,此外也对流加补料方式做了突破性的革新。优化结果如下:摇瓶实验:为了增加类人胶原蛋白的表达,通过在摇瓶发酵培养基中添加氨基酸,并且应用响应面分析方法优化氨基酸的添加种类和添加量。单因素试验结果表明:精氨
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不可降解的传统塑料的大量使用,给环境造成了严重的“白色污染”,人们开始研究一种生物降解塑料—聚羟基烷酸酯(polyhydroxyalkanoate, PHA),其可以广泛的应用于医药、组织工程等领域。但是较高的成本和较低的性能在很大程度上限制了PHA的工业化生产。因此筛选出可产生高性能PHA的菌株,提高其产量,降低成本,对发展生物可降解塑料具有重要意义。本研究以S5菌株为出发菌株,采用He-Ne激
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本文以陕西礼泉产红富士苹果果皮为原料,利用水、草酸铵、HCl和KOH系列提取的方法从苹果皮中提取出四种性质有所差异的果胶多糖,对果胶酶解后产生的寡糖混合物进行了分离纯化,得到的寡糖单体进行ESI-MS分析,并且对果胶多糖以及寡聚半乳糖醛酸的部分活性进行了研究,主要结果如下:1.苹果果胶多糖的理化性质及其活性研究用水、0.5%草酸铵溶液、0.05M盐酸溶液、1M KOH溶液从苹果皮中连续提取得到四种
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本实验首次对大庆采油厂附近盐碱土中的产功能酶中度嗜(耐)盐细菌进行分离鉴定,了解了该地区中度嗜盐菌的产功能酶种类和特性。结合中度嗜盐菌的一些生理特性,设计功能酶筛选培养基,并在菌种筛选过程中不断优化实验方法,通过在培养基中加入酶特异性底物而有针对性的对产功能酶的中度嗜盐菌进行筛选,这样更有利于产不同功能酶嗜(耐)盐细菌的富集培养和分离。实验共筛选出的56株中度嗜(耐)盐菌,其中有3株产淀粉酶,2株
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CotA漆酶在环境保护、食品工业和纸浆漂白等工业中具有重要的应用价值。由东北林业大学微生物实验室构建并保存的含表达载体的pET-22b(+)/cotA转入到Escherichia coli BL21(DE3)中,得到工程菌株。采用单因素实验和正交实验相结合的方法,研究异源诱导表达和发酵条件对重组大肠杆菌产CotA漆酶量的影响。通过渗透压破胞法释放粗CotA蛋白,并对其进行纯化、酶学性质及染料脱色等
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本文研究了梭状芽孢杆菌产生的芽孢漆酶的酶学性质、染料脱色能力及其应用。梭状芽孢杆菌产生的漆酶位于其芽孢外壁蛋白上,所以用无菌去离子水、NaCl和SDS等将固体产孢平板培养基上的芽孢冲洗下来就得到得到了粗酶液。在菌株生物学特性的研究中可以得知,本实验菌株的最适生长温度为28℃,最适生长pH为7.0,该菌株在1%-5%盐离子浓度条件下可以正常生长,菌株在18h达到最大生长量,并且能耐受0.4mM的铜离
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壳聚糖是潜力巨大的可再生资源,具有良好的生物相容性、降解性和独特的质子化性能。现有绝大部分壳聚糖改性研究,在提高壳聚糖某些性能的同时,消耗了壳聚糖质子化特性,对壳聚糖进行C6选择性叠氮化改性,可以为壳聚糖的进一步改性提供高效、可控的活性基团,同时保留壳聚糖的质子化特性。本研究用叠氮基选择性取代壳聚糖C6-OH,制备叠氮化壳聚糖,同时研究叠氮化壳聚糖的基本性能;探索离子凝胶法制备叠氮化壳聚糖微球的条
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