本发明公开了一种高活性β-葡萄糖苷酶的制备方法,该制备方法采用脉冲超声波探头对β-D-葡萄糖苷酶酶液进行超声波处理;所述超声波处理的温度为30~42℃,声强为12.1~242.04W/cm2。本发明方法采用脉冲超声波探头对β-D-葡萄糖苷酶酶液进行超声波处理,在特定条件下,能够使得β-葡萄糖苷酶的活性显著提高。
📄 2018105638375
📂 C12N9_42
👤 浙江工业大学
📅 2018-06-04
本发明公开了一种球毛壳菌发酵生产几丁质酶的方法及其应用,其采用球毛壳菌HY1进行菌种活化,活化培养基包括葡萄糖、蛋白胨、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠;再进行摇床培养或发酵罐培养,发酵培养基包括可溶性淀粉、甘油、胰蛋白胨、酵母粉、玉米浆、NH4NO3、MnSO4、MgSO4、Na2HPO4、K2HPO4、胶体几丁质,发酵生产的几丁质酶用于几丁寡糖的制备。本发明的培养方法简单,营养要求不高,经液态发酵生产的几丁质酶活力高,具有较大的工业应用价值。
📄 2020109086978
📂 C12N9_42
👤 鲁东大学
📅 2020-09-02
本发明公开了一种低温耐盐β‑葡萄糖苷酶及在转化人参皂苷Rb1中的应用,属于基因工程技术领域,该酶命名为BglPcC2,该酶的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。通过上述方式,本发明的β‑葡萄糖苷酶BglPcC2具有低温耐盐性,最适温度为25℃,在10℃‑35℃处理1h,剩余酶活在65%以上;采用质量浓度w/v为3%‑10%的NaCl或KCl能提高该酶的活性;该酶可高效专一地在1h内将人参皂苷Rb1几乎全部转化为人参皂苷Rd,转化率达到97.81%,转化条件温和,产物单一,便于后期提取,可大幅提高人参皂苷Rd生产效率;本发明解决了现有β‑葡萄糖苷酶人参皂苷Rd转化周期长、有副产物及转化效率低等问题。
📄 2023106003445
📂 C12N9_42
👤 云南师范大学
📅 2023-05-25
本发明公开了一种耐盐耐醇的β‑葡萄糖苷酶及其在转化人参皂苷中的应用,涉及基因工程技术领域,该酶命名为BglPcC1,该酶的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明提供的β‑葡萄糖苷酶BglPcC1具有良好的耐醇和耐盐的特性,且一定浓度的NaCl或KCl能提高酶的活性,该酶在4h内能将人参皂苷Rb1转化为人参皂苷Rd,转化率可达98.41%,本发明体提供的β‑葡萄糖苷酶BglPcC1可应用于医药、保健品、食品等行业。
📄 2023101989674
📂 C12N9_42
👤 云南师范大学
📅 2023-03-03
本发明公开了一种减弱液泡分选提高里氏木霉纤维素酶产量的方法,属于生物工程技术领域。本发明通过敲除液泡分选途径相关基因vps10,vps13以及vps21,减弱了纤维素酶分泌过程中向液泡的错误转运,进而提升了里氏木霉中纤维素酶的产量。在纤维素诱导条件下,缺失菌株Δvps10,Δvps13以及Δvps21的胞外蛋白以及纤维素酶酶活都有不同程度的提升,将发酵液用于生物质降解可使葡萄糖得率较亲本获得5.6%,18.5%和17.7%提升,表明Δvps10,Δvps13以及Δvps21生产的纤维素酶能够对生物质进行更好的分解,产生更多的葡萄糖,具有更好的应用价值。
📄 2021112046773
📂 C12N9_42
👤 江南大学
📅 2021-10-15
一种短乳杆菌产甘露聚糖酶的方法,本发明涉及一种产甘露聚糖酶的方法。本发明提供一种短乳杆菌产甘露聚糖酶的方法。具体方法:将短乳杆菌HDRS8接种于多聚糖碳源培养基中进行培养得到发酵液;然后将发酵液进行离心,弃沉淀留上清即获得含有甘露聚糖酶的粗酶液。本发明方法的得到的含有甘露聚糖酶的粗酶液中甘露聚糖酶活力为45‑65U/mL,本发明的方法制备周期短、甘露聚糖酶的酶活高。
📄 2019106450781
📂 C12N9_42
👤 黑龙江大学
📅 2019-07-17
一组GH16家族葡聚糖酶的N‑糖基化突变体及其应用,包括TlGlu16A_A62T和RhGlu16B_N57A,所述TlGlu16A_A62T的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示;RhGlu16B_N57A的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示。最终验证表明此N‑糖基化位点对GH16家族葡聚糖酶的热稳定性和催化活力具有重要影响。在此改造条件下,发生N‑糖基化突变体的热稳定性和催化效率有显著增强。本发明通过Ala62位点的改造可以大大提高葡聚糖酶的热稳定性和催化效率,并对GH16家族葡聚糖酶及其它糖苷水解酶的热稳定性和催化效率改良具有重要的指导意义,还为其在工业生产的应用提供了基础。
📄 2021106219506
📂 C12N9_42
👤 江苏科技大学
📅 2021-06-04
本发明涉及生物酶制剂技术领域和纺织助剂技术领域,具体涉及一种用于牛仔水洗石磨抛光的复配纤维素酶及其应用。该复配纤维素酶含有第一纤维素酶、第二纤维素酶、宽温淀粉酶、过氧化氢酶、葵烷基羟丙基甜菜碱、非离子表面活性剂、水性聚脂、葡萄糖、异构醇聚氧乙烯醚、山梨醇、盐和防腐剂,其中,所述第一纤维素酶源自里氏木霉,所述第二纤维素酶源自烟曲霉,所述宽温淀粉酶源自地衣芽孢杆菌。本发明所述的用于牛仔水洗石磨抛光的复配纤维素酶具有较好的稳定性,在牛仔石磨水洗的过程中可以明显缓解沾色、串色的问题,并且石墨水洗后强度损伤较小。
📄 201910495532X
📂 C12N9_42
👤 中达(广州)化工技术有限公司
📅 2019-06-10
本发明主要涉及一种分离纯化β‑葡萄糖苷酶融合蛋白的方法,属于分离纯化技术领域;本发明首先诱导表达融合蛋白GLEGB,然后将含有融合蛋白的菌液、表面活性剂和(NH4)2SO4混合作为下相,上相为PEG2000,进行浮选,分别收集浮选后的上下相溶液,记录体积,并测定浮选后上相和下相中的酶活和蛋白含量;在收集的上相混合液中添加硫酸铵,水浴加热,离心去上清;之后用Tris‑HCl缓冲液重悬沉淀,并在低温下孵育一定时间,离心去杂质,得到纯化的目标酶溶液;本发明通过ATPF与ITC相结合,对融合酶GLEGB进行两步纯化,大大提高了纯化效率,且整个操作简单,成本低,无污染。
📄 2019107024777
📂 C12N9_42
👤 江苏大学
📅 2019-07-31
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
本发明涉及用于生产乙酰氨基葡萄糖的高效几丁质酶,酶氨基酸序列(Chitinolytic bacter meiyuanensis,GenBank:ATN39892.1)在第266位、第270位、第342位上发生突变,由原来的T、Y、K分别突变为S、I、M,其有意效果在于,改进的几丁质酶生产乙酰氨基葡萄糖的酶活较野生型酶提高10.07‑34.90%。
📄 2020102244114
📂 C12N9_42
👤 汪利平
📅 2020-03-26
本发明公开了一种利用桦褐孔菌固体发酵农林废弃物生产酸性纤维素酶的工艺,包括(1)菌种活化,(2)液体菌种培养,(3)固体发酵,(4)酸性纤维素酶分离步骤。本发明设备投资少,后处理简单,基本无污染,成本低,生产的纤维素酶具有较好的pH耐受性和温度稳定性。
📄 201710558365X
📂 C12N9_42
👤 浙江理工大学
📅 2017-07-10