本发明公开了一种爪形UCST响应聚合物,该聚合物为两性甜菜碱单体或两性甜菜碱单体与N‑乙烯基吡咯烷酮单体经预聚后再经交联剂三烯丙基胺交联得到的爪形聚合物,两性甜菜碱单体为式(Ⅰ)所示的磺基甜菜碱类单体或式(Ⅱ)所示的磷酸甜菜碱类单体,式(Ⅰ)、(Ⅱ)中,m=1或2;R为(CH2)n,该(CH2)n中n=2或3。本发明还公开了爪形UCST响应聚合物的制备方法以及在室温下回收纤维素酶的方法。本发明UCST响应聚合物提高了分子量,改进了结构,大幅度提高了疏水性,提高了酶回收率,提高酶解效率,节约了酶用量。
📄 2024108405353
📂 C08F220_38
👤 浙江理工大学
📅 2024-06-26
本发明属于木质纤维素酶解发酵制备燃料乙醇技术领域,公开了一种木质素两亲聚合物提高木质纤维素酶解发酵产乙醇得率的方法。该方法具体步骤是:将100质量分预处理后的木质纤维素分散于330~5000质量分的缓冲溶液中,加入0.5~50质量分的木质素两亲聚合物,再加入5~30FPU/g的纤维素酶(以绝干木质纤维素的质量计),然后加入酿酒酵母,在30~45℃下反应48~120h,获得发酵液。本发明不仅可以有效地提高木质纤维素酶解发酵的乙醇得率,而且不需要额外的设备,工艺简单,操作方便。
📄 2018110669104
📂 C12P7_10
👤 山东科技大学
📅 2018-09-13
本发明公开了一种产纤维素酶的芽孢杆菌及其应用,属环境生物技术领域。本发明菌株Bacillus thermolactis strain B209具有良好的天然纤维素降解能力,与其他各菌株可良好共生,复配比例科学合理,使用该菌剂堆制堆肥,堆体达到高温所需时间短,高温持续时间长,纤维素降解率高,不仅可有效加快堆肥反应的速度,还可改善堆肥的无害化效果,具有极为广阔的应用前景。
📄 2018113818632
📂 C12N1_20
👤 江南大学
📅 2018-11-20
本发明公开了三种酸性耐高温重组纤维素酶及其应用,该三种重组纤维素酶的氨基酸序列分别如SEQIDNO:1‑3所示。本发明的三种重组纤维素酶在pH为4.0~5.0,60~80℃条件下对CMC‑Na酶活最高为1.540U/mg,对Avicel活力最高为0.167U/mg。本发明三种重组纤维素酶在75℃,pH为4.0~4.5条件下保温2h酶活力基本保持不变。三种重组纤维素酶可直接降解CMC‑Na、结晶纤维素、滤纸及其它天然木质纤维素如水稻秸秆和小麦秸秆,其对水稻秸秆的活力最高达0.106U/mg。本发明三种重组纤维素酶比现有的纤维素酶具有更大的优越性,可有效降解天然木质纤维素,具有潜在的工业应用价值。
📄 2019106864715
📂 C12N9_42
👤 淮阴工学院
📅 2019-07-26