本发明属于医药技术领域,公开了一种熊果酮酸衍生物、微生物转化制备方法及应用。本发明利用微生物转化技术,以熊果酮酸为底物,区域选择性的在熊果酮酸母核C‑21位引入羰基或羟基。所引入的羟基基团还具有立体的选择性,均为β‑羟基。此外,还能在28位和13β位引入内酯,从而获得了结构新颖的熊果酮酸衍生物式Ⅰ—式Ⅳ。通过体外抗肿瘤细胞试验证实,化合物式Ⅰ—式Ⅳ具有显著的抗肿瘤活性,可以作为抗肿瘤药物的活性成分,具有广泛的用途。
📄 202310669593X
📂 C07J63_00
👤 南通大学
📅 2023-06-07
本发明属于医药技术领域,公开了一种乌苏烷型三萜类化合物、其微生物转化制备方法及应用,该乌苏烷型三萜类化合物同时具有11β,12β‑三元氧环和28,13β‑内酯。本发明利用微生物的酶体系,以熊果酮酸为底物,特异性的同时在乌苏烷型三萜母核11β,12β位引入三元氧环,在28,13β位引入内酯。此外,对乌苏烷型三萜母核非化学反应活性位点1位、7位和21位7成功地引入了羟基或双键,获得了七个结构新颖的乌苏烷型三萜化合物,并通过体外抗肿瘤细胞试验证实,七个化合物均具有显著的抗肿瘤活性,可以作为抗肿瘤药物的活性成分,具有广泛的医药用途。
📄 2023106695874
📂 C07J71_00
👤 南通大学
📅 2023-06-07
本实用新型提出一种与生物转化装置配套的餐厨垃圾箱,包括无底面的箱体,箱体内分为若干个并列的独立功能区,每个功能区的上层与下层之间设有倒口,上层正面安装有卷帘门,上层顶板中央安装有满溢传感器,下层正面安装有平开门,下层内放置餐厨垃圾收集桶,餐厨垃圾收集桶放置在万向轮底盘上。本实用新型的餐厨垃圾收集桶与生物转化装置的养殖盆容量匹配,协同餐厨垃圾收集、运输和处置等环节,实现一收集桶的餐厨垃圾对应一个生物转化装置的养殖盆,同时利用卷帘门、电动机和满溢传感器、倒口等部件配合,解决了餐厨垃圾收集桶满溢和餐厨垃圾泼洒、四溅的问题,维护了餐厨垃圾收集点周围的环境卫生,并且解决了餐厨垃圾运输过程中的二次污染问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
📄 202020389596X
📂 B65F1_08
👤 江苏绿博低碳科技股份有限公司
📅 2020-03-25
本发明涉及一种转氨酶UPTA,所述转氨酶UPTA的氨基酸序列为SEQ ID NO.1。在合适温度及pH下,本发明的转氨酶UPTA对HFB1的降解率为100%;本发明转氨酶UPTA性质优良,该酶可以应用于农业、饲料和食品等工业,减少伏马毒素FB1对动物及人类健康的危害。
📄 2020110008607
📂 C12N9_10
👤 天津科技大学
📅 2020-09-22
本发明公开了一种反式茴香脑加氧酶突变体的高通量筛选方法及突变菌株和突变体,包括以反式茴香脑加氧酶基因为模板,进行易错PCR,获得反式茴香脑加氧酶突变体文库;将所述反式茴香脑加氧酶反应底物添加入含有反式茴香脑加氧酶突变体的溶液中进行催化反应,将反应液与2,4‑二硝基苯肼进行显色反应,并加入碱溶液及有机溶剂反应,测定吸光度。本发明通过易错PCR构建突变库,并建立以2,4‑二硝基苯肼为显色剂,酶标仪测定OD470为基础的高通量筛选方式,筛选合成洋茉莉醛重组菌株的突变菌株,该方式具有高效、精准、快速的优势,突变株LSQ‑3对于合成洋茉莉醛、对茴香醛以及香兰素的催化效率均显著提高,具有良好的应用价值。
📄 2018106632446
📂 C12Q1_26
👤 江南大学
📅 2018-06-25
本发明公开了一种反式茴香脑加氧酶的突变体和突变株,所述反式茴香脑加氧酶的突变体与野生型反式茴香脑加氧酶氨基酸序列相比,其185位氨基酸Glu变为Asp,所述反式茴香脑加氧酶的突变体的氨基酸序列如SEQ ID NO 1所示。合成对茴香醛、藜芦醛、洋茉莉醛、香兰素的转化速率分别为原始菌株的1.91、2.08、1.33、1.92倍,5F4在生物法合成芳香醛香料中,展现了良好的应用潜力,同时5F4的催化时pH的适应性更广泛,更适合用工业生产应用,能够降低成本,提高生产效率。
📄 2018106632215
📂 C12N9_02
👤 江南大学
📅 2018-06-25
本发明公开了反式茴香脑加氧酶突变体和突变株。所述反式茴香脑加氧酶突变体与野生型反式茴香脑加氧酶氨基酸序列相比,其75位氨基酸Thr变为Met,331位氨基酸Phe变为Leu,所述反式茴香脑加氧酶突变体的氨基酸序列如SEQ ID NO 1所示。其合成对茴香醛、藜芦醛、洋茉莉醛、香兰素的转化速率分别为原始菌株的1.17、1.39、1.34、1.51倍,在生物法合成芳香醛香料中,展现了良好的应用潜力。
📄 2018106632107
📂 C12N9_02
👤 江南大学
📅 2018-06-25
本发明公开了一种反式茴香脑加氧酶突变体及其突变株,其中,所述反式茴香脑加氧酶突变体与野生型反式茴香脑加氧酶氨基酸序列相比,319位氨基酸脯氨酸变为丝氨酸,所述反式茴香脑加氧酶突变体的氨基酸序列如SEQ ID NO 1所示。本发明通过易错PCR的方式,随机突变了反式茴香脑加氧酶,并导入到E.Coli BL21(DE3)中,经过筛选后获得突变重组菌4C7,其合成对茴香醛、藜芦醛的转化速率分别为原始野生型菌株的2.05、2.38倍,更适合用工业生产应用,能够降低成本,显著提高生产效率。
📄 201810662130X
📂 C12N9_02
👤 江南大学
📅 2018-06-25
本发明公开了一种草铵膦脱氢酶突变体及其应用,该草铵膦脱氢酶突变体由SEQ ID No.2所示氨基酸的第90位、第91位、第376位进行单突变或多突变获得;其中,第90位的赖氨酸突变为丝氨酸;第91位甘氨酸突变为丝氨酸或脯氨酸;第376位的丝氨酸突变为精氨酸。本发明利用定点饱和突变技术对SEQ ID No.1所示的草铵膦脱氢酶基因进行突变,发现第90位、第91位、第376位是影响酶活的关键位点,获得比酶活远高于母本草铵膦脱氢酶的突变体,其中,突变体lvPDH‑K90S‑G91P‑S376R的比酶活较母本草铵膦脱氢酶提升了8.4倍,具有工业应用前景。
📄 2018115856747
📂 C12N9_02
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-25
本发明公开了一种腈水解酶突变体、工程菌及其在合成(R)‑3‑氰基己酸中的应用,所述腈水解酶突变体是将SEQ ID NO.2所示氨基酸序列的第135位、第199位、第59位进行单突变或多突变获得的。本发明通过定向进化技术提升腈水解酶活性及立体选择性构建了腈水解酶突变体,与亲本腈水解酶PgNITmut相比,突变体PgNITmut/F135L对底物3‑氰基己腈的对映体选择率(E值)由332提升至419;突变体PgNITmut/F135L/R199W活力提升1.36倍,E值提升至461;突变体PgNITmut/F135L/R199W/T59D活力提升2.05倍,E值提升至569。本发明腈水解酶突变体具有较高的活性及立体选择性,利用高效腈水解酶法合成布瓦西坦手性中间体(R)‑3‑氰基己酸,大幅度降低工业化生产成本,在布瓦西坦工业化生产中具有良好的应用前景。
📄 2023102021266
📂 C12N9_78
👤 浙江工业大学
📅 2023-02-23
本发明涉及一种α-转氨酶突变体及其在不对称合成L-草铵膦中的应用。所述突变体是将SEQ ID:1所示的氨基酸序列的第52、71、81、153、168、324、341和361位中的一个或者多个进行单位点突变或多位点突变获得的。本发明实现高转化率α-转氨酶突变体基因的高效表达,酶活最高为808.1U/mg。本发明中所述α-转氨酶突变体的最适反应温度最高达到67℃,在该温度下催化600mM草铵膦前体酮不对称合成L-草铵膦中,转化率高达100%,是文献报道的最高水平。该CkTA突变体解决了现有α-TA酶活低、底物耐受性差、转化率低的技术难题,具有较好应用前景。
📄 2019100321715
📂 C12N9_10
👤 浙江工业大学
📅 2019-01-14
本发明涉及一种草铵膦脱氢酶突变体及其编码基因,以及利用该突变体构建的基因工程菌菌及其在催化PPO制备L‑草铵膦中的应用。所述突变体氨基酸序列如SEQ ID No.1所示,编码基因如SEQ ID No.2所示。本发明构建的基因工程菌E.coli BL21(DE3)/pETDuet‑1‑PPTGDHE3(A164G‑V354A‑R205K)‑GDH,具有高产草铵膦脱氢酶的性质,用于发酵罐生产,最高酶活力可达6605U/L,可用于微生物催化PPO制备L‑草铵膦,大大节约了成本,具有十分重要的产业价值和显著的社会效益;含草铵膦脱氢酶的固定化全细胞用于催化PPO生产L‑草铵膦,重复使用20次后,固定化细胞仍能保持100%的转化率,具有良好的工业化应用前景。
📄 2021110220135
📂 C12N9_06
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-01