本实用新型公开了一种玉米花青素提纯装置,主要涉及花青素提纯领域。包括提纯罐,所述提纯罐的顶部和底部分别连通有进液管和出液管,所述提纯罐内设有提纯加热件,所述进液管上连通设置有预加热球壳,所述预加热球壳的内部设有预加热件,所述预加热球壳的侧壁上设有预加热夹层腔,所述进液管与预加热夹层腔连通。本实用新型的有益效果在于:它能够对花青素混合物进行更加均匀的预热,使得混合物内外整体的加热更加均匀,保证提纯的效率和质量。
📄 2022221162966
📂 B01D1_00
👤 中科神农(济南)农业发展有限公司
📅 2022-08-11
本发明公开了一种提高黑果枸杞中原花青素稳定性的方法,其以氨基酸作为添加剂来提高黑果枸杞中原花青素的稳定性。本发明利用氨基酸与原花青素形成氢键,进而来提高黑果枸杞中原花青素的稳定性,其工艺步骤简单,操作方便。
📄 2022115309845
📂 A61K31_35
👤 合肥工业大学
📅 2022-12-01
本发明公开了一种促进水果提早着色和果实饱满的微碳植物花青素及其制备方法和应用,本发明微碳植物花青素其质量百分比配方组成为:粒径为80-150微米的植物花青素30‑50%、粒径为100微米的微碳(水溶性小分子碳水化合物的简称)20-30%、氨基酸20-50%;其制备工艺为原料:富含花青素植物茎叶、腐殖酸、氨基酸,需符合粮食标准;原料生物降解:将腐殖酸按比例加入活性酵母菌种、发酵降解成微碳,将富含花青素的植物茎叶按比例加入酵母菌种、发酵降解、提纯出植物花青素;半成品入罐;配料、混料;检验、成品,在葡萄、草莓果实发育期叶面和果面喷施100-500倍稀释液、全生育期用量10-50公斤/亩,可提早着色5-15天,且口感香甜、果实饱满、品质一流。
📄 201610435551X
📂 C05G3_00
👤 张铭强
📅 2016-06-17
本发明公开了一种从林源植物中提取花青素的方法,所述方法包括如下步骤:(1)获得提取试剂,所述提取试剂为低共熔溶剂柠檬酸‑β‑环糊精的水溶液或者为低共熔溶剂乳酸‑β‑环糊精;(2)将林源植物的新鲜叶片或花瓣洗净,干燥至恒重,使用粉碎机进行粉碎,取粒径在120目~150目之间的原料粉末,密封避光保存备用;(3)以步骤(1)得到的提取试剂对步骤(2)得到的原料粉末进行超声提取,然后分离料渣,得到花青素提取液。本发明方法工艺步骤简单,过程稳定可控,绿色环保,提高了花青素的提取效率和稳定性。
📄 202411925969X
📂 B01D11_02
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-25
本发明公开了一种糖基转移酶突变体及其应用,所述突变体是将SEQ ID NO.4所示氨基酸序列第58位、第181位或第371位氨基酸进行单突变或多突变,或者将SEQ ID NO.6所示氨基酸序列第54位、第152位、第241位或第272位氨基酸进行单突变或多突变获得的。本发明利用同源建模和序列同源性分析对糖基转移酶进行理性改造,筛选得到酶活明显提高的糖基化转移酶突变体。与野生型相比,突变体UGTM1‑3、UGTM2‑4的相对酶活较改造前,分别提高了2.88倍和3.60倍,具有较大的工业应用潜力。
📄 2024116164556
📂 C12N9_10
👤 浙江工业大学
📅 2024-11-13
本发明涉及一种烟酸磷酸核糖基转移酶突变体以及编码基因,以及其多酶偶联法生物合成L‑草铵膦、D‑氨基酸、L‑叔亮氨酸或L‑氨基丁酸中的应用。本发明的有益效果主要体现在:(1)本发明烟酸磷酸核糖基转移酶突变体,提高胞内NAD水平,为辅酶依赖型多酶催化反应带来高效、低成本且环境友好的生产方式,不需要额外添加辅酶;(2)本发明烟酸磷酸核糖基转移酶突变体具有更好的催化效率,以中间产物PPO为底物进行催化反应时,转化率远高于原始酶,L‑草铵膦产率也大幅提升;(3)本发明能够不外源添加辅酶直接利用PPO制备生产L‑草铵膦,无需昂贵的拆分试剂,也无需合成草铵膦衍生物,更无需对D‑草铵膦进行分离、再消旋、再拆分等步骤。
📄 2022117412037
📂 C12N9_10
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-31
本发明涉及基因工程,具体涉及基因BnbHLH92a在调控芸薹属植物中花青素或原花青素中的应用。本发明公开了一种能抑制芸薹属植物中类黄酮化合物合成的基因BnbHLH92a,其花青素或原花青素的积累。基因BnbHLH92a与BnTTG1相互作用形成抑制花青素或原花青素的功能性复合体,BnbHLH92a与BnTT18启动子结合,从而抑制了甘蓝型油菜花青素或原花青素的积累。本发明为揭示芸薹属植物类黄酮生物合成途径的转录调控提供了新的视角。
📄 2021112082464
📂 C12N15_29
👤 西南大学
📅 2021-10-18
本发明公开了ShFAD2基因家族和ShFAD3基因家族在创制高产ALA的转基因植物中的应用,ShFAD2基因家族包括ShFAD2-1和ShFAD2-2,ShFAD3基因家族包括ShFAD3-1和ShFAD3-2,利用LP4-2A序列将ShFAD2基因家族和ShFAD3基因家族串联到同一个表达框中,形成融合蛋白基因ShFAD2-LP4-2A-ShFAD3,通过种子特异启动子驱动构建植物表达载体,将其转入植物获得的转基因种子中ALA含量大幅提高,表明超量表达ShFAD2基因家族和ShFAD3基因家族可以创制高产ALA的转基因植物新材料,可用于工业提取ALA,或直接用于生产富含ALA的保健型食用油。
📄 2019102648933
📂 C12N15_53
👤 西南大学
📅 2019-04-03
本发明涉及拟南芥糖基转移酶UGT84A1在促进植物叶片生长方面的应用。本发明研究结果表明拟南芥中糖基转移酶UGT84A1的过表达可以增加拟南芥茎生莲座叶的数目。基于上述研究成果,通过实现糖基转移酶高表达,可以获得叶片数目更多的植物,将直接影响植物的生物产量和经济产量,应用于农业生产将带来巨大的经济效益。
📄 2022102128786
📂 C12N15_84
👤 临沂大学
📅 2022-03-04
本发明涉及一种高含量花青素芥菜品系,所述高含量花青素芥菜品系由紫色小白菜09N‑742、紫叶油菜p1029和紫叶芥菜1280‑1与芥菜杂交获得。本发明利用紫色小白菜09N‑742、紫叶油菜p1029和紫叶芥菜1280‑1三种具有调控花青素代谢基因的植物与芥菜杂交,将各自拥有的调控花青素代谢的基因,按照基因的分离和重组规律,共同整合到口感良好、食客广泛的芥菜中,相比于现有技术中只整合一种花青素来源的育种方法,显著提高了花青素的含量。
📄 2018101495601
📂 A01H1_02
👤 韶关学院
📅 2018-02-13
一种用戊二醛改性磁性壳聚糖纳米颗粒分离紫薯花青素的方法,以紫薯为原料制备获得富含花青素的紫薯汁,再以戊二醛改性的磁性壳聚糖纳米颗粒为吸附分离材料对紫薯汁中的花青素进行吸附分离,最后经过洗脱、真空浓缩及冻干而获得紫薯花青素产品。本发明的一种用戊二醛改性磁性壳聚糖纳米颗粒分离紫薯花青素的方法,工艺简单易操作,便于推广应用,分离过程能耗低,无有害废物排放,资源综合利用率高。本发明的一种用戊二醛改性磁性壳聚糖纳米颗粒分离紫薯花青素的方法,所制备紫薯花青素纯度高,可广泛应用于保健品、食品行业中作为抗氧化剂、天然色素及营养强化剂等。
📄 2018110092775
📂 C07D311_62
👤 江苏师范大学
📅 2018-08-31
本发明属于荧光碳量子点技术领域,具体公开了一种基于啤酒的荧光碳量子点及其制备方法和在花青素检测中的应用。方法如下,将啤酒放入反应釜中水热数小时,得到碳量子点的深黄色分散体。将碳量子点分散体进行离心并取上清液,将所获得的上清液放入透析袋中,在超纯水中对碳量子点进一步纯化,得到黄色溶液。本发明制备的碳量子点采用水热法一步合成,具有稳定的荧光性质,且无毒性。本次发明高效荧光碳量子点可以作为荧光探针对花青素进行定量测量。
📄 2024115950123
📂 C09K11_65
👤 辽宁大学
📅 2024-11-11