本发明公开了一株高耐酸贝莱斯芽孢杆菌LYBV022‑AcR及其渐进酸胁迫驯化筛选方法和应用,属于工业微生物育种与益生菌应用技术领域。本发明公开的高耐酸贝莱斯芽孢杆菌LYBV022‑AcR,通过设计pH梯度递减(6.5→3.0)的驯化策略,结合微孔板快速筛选技术,实现耐酸性能突破性提升。在模拟胃酸环境(pH 3.0,含胃蛋白酶)中暴露4 h后,存活率达48.52%,较原始菌株(0.05%)提升970倍,且保持优异的生长性能和遗传稳定性。本发明还提供了该菌株在制备畜禽用口服益生菌制剂中的应用,解决了芽孢杆菌口服制剂因胃酸杀伤导致效价不足的共性技术难题。
📄 2026105927844
📂 C12N1_205
👤 龙岩学院
📅 2026-04-30
本发明公开了一种假单胞菌XY‑1及其在二氧化碳还原产乙酸中的应用,本发明所述的假单胞菌能将CO2还原成乙酸。所述的应用是将假单胞菌XY‑1接种至pH=6‑8、CO2气体曝气至饱和的无机盐培养液中,在30‑35℃条件下进行培养,实现CO2的还原。假单胞菌XY‑1在最佳亚铁浓度(0mg/L)下还原CO2产乙酸最高累积量可达73.11mg/L。因此,该假单胞菌对CO2具有一定的还原能力,实现了CO2向可再生化学品的转化,有助于缓解能源危机。
📄 2024113075279
📂 C12N1_205
👤 浙江工业大学
📅 2024-09-19
本发明公开了一种粘液鞘氨醇杆菌ZJPH2023031及在制备(R)‑2‑氯丙酸中的应用,本发明采用的粘液鞘氨醇杆菌ZJPH2023031菌株易培养,制备简单;本发明菌株可将污染环境的卤化物2‑氯丙酸消旋体拆分得到硫乳霉素中间体(R)‑2‑氯丙酸,具有催化底物浓度高,所得产物光学纯度高等优点。本发明利用粘液鞘氨醇杆菌ZJPH2023031全细胞为催化剂,利用生物催化方法拆分2‑氯丙酸消旋体制备(R)‑2‑氯丙酸,当底物浓度为80mM时,2‑氯丙酸转化率达到49.9%,ees值大于99.9%,可实现底物的完全拆分,当底物浓度为90mM时,2‑氯丙酸转化率达到46.7%,ees值为92.6%。
📄 202310994421X
📂 C12N1_205
👤 浙江工业大学
📅 2023-08-08
本发明公开了一种大肠杆菌zjut‑mhol及其在产血红素加氧酶‑1中的应用,本发明合成并克隆了小鼠来源的HO‑1经偏好密码子优化的基因,构建了能够产HO‑1的基因重组大肠杆菌,并经过紫外线诱变,获得一株酶活力高、传代稳定的突变株,可应用于HO‑1的制备。该菌株经产酶培养,获得具有胞内活性HO‑1的菌体,产酶活力按干菌体质量计为122U/g。从菌体分离获得HO‑1冻干粉,冻干粉的酶活力为91.8U/g。
📄 2022108199681
📂 C12N1_205
👤 浙江工业大学
📅 2022-07-12
本发明公开了一株贝莱斯芽孢杆菌及其在降解废水COD的应用,属于生物降解技术领域。所述贝莱斯芽孢杆菌能够适应PTA废水和农业养殖废水的环境,且生长繁殖良好,并对废水中的COD成分有很好的降解清除作用,对PTA废水中COD的降解率可达到50.50%,对农业养殖废水中COD的降解率可达到96.55%。本发明的菌株能够有效降解废水中的COD,有利于生态环境的可持续发展。
📄 2023108613084
📂 C12N1_205
👤 江苏理工学院
📅 2023-07-13
本发明涉及一种纤维微细菌(Cellulosimicrobium cellulans)J6,其保藏编号为CCTCC NO:M2025107,该菌株具有降解纤维素、蛋白质和淀粉的能力,且耐酸、耐碱、耐盐和耐重金属离子,可在10℃~50℃温度范围生长。本发明还公开了该菌株在好氧堆肥中的应用,可有效促进堆体更快地进入高温阶段,加快堆肥进程,缩短腐熟周期并提高腐熟度。
📄 2025104969188
📂 C12N1_205
👤 河北科技大学
📅 2025-04-21
本发明涉及一种用于好氧堆肥的微生物菌剂,其包括枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)J2、假节杆菌(Pseudarthrobacter psychrotolerans)J4以及纤维微细菌(Cellulosimicrobium cellulans)J6。本发明还涉及上述微生物菌剂的制备方法和应用。该微生物菌剂可快速提高堆肥温度,有效杀灭致病菌、虫卵和杂草种子,缩短堆肥腐熟时间,提高有机肥产量和质量。
📄 2025104968429
📂 C12N1_205
👤 河北科技大学
📅 2025-04-21
本发明涉及一种假节杆菌(Pseudarthrobacter psychrotolerans)J4,其保藏编号为CCTCC NO:M2025106。该菌株具有降解纤维素、蛋白质和淀粉的能力,且耐酸、耐碱、耐盐,可在10℃~60℃温度范围生长。本发明还公开了该菌株在好氧堆肥中的应用,可有效促进堆体更快地进入高温阶段,更有利于提高堆肥过程中的高温温度,加快堆肥进程,缩短腐熟周期并提高腐熟度。
📄 2025103830962
📂 C12N1_205
👤 河北科技大学
📅 2025-03-28