本实用新型提供一种工业酶制剂生成用废水处理装置,涉及废水处理装置设计技术领域,所述外壳的内部设置有连接套环,所述连接套环的底端固定连接有连接块,所述连接块的外侧设置有连接柱,所述连接套环的表面设置有高密过滤袋,所述连接套环的底端设置有过滤筒,所述过滤筒的表面固定连接有固定柱,所述固定柱的内部设置有伸缩气缸。本实用新型,通过设计连接块和伸缩气缸等结构,伸缩气缸带动连接块向上移动,连接套环、连接柱和高密过滤袋沿着固定柱的表面向上移动,将高密过滤袋内部的残渣快速移出外壳的内部,减少工作人员的工作量,同时加快装置的清理速度,缩短废水停止处理的时间。
📄 2023235756362
📂 B01D29_56
👤 杭州味元极食品科技有限公司
📅 2023-12-26
本发明涉及日化用品领域,公开了一种含聚合物包覆酶制剂的织物洗涤液及其制备方法,该织物洗涤包括:非离子表面活性剂15‑35g,两性表面活性剂0‑10g,聚合物包覆酶制剂0.5‑5g,海藻提取物0.1‑3g,柠檬酸钠0.1‑5g,酸碱调节剂0‑5g,洗涤助剂0.1‑10g,去离子水40‑80g。本发明洗涤液中含有聚合物包覆酶制剂,在聚合物包覆下,酶制剂在储存过程中不易受温度、配方中其他试剂的影响、抑制,能够始终保持较高的酶活性。并且同时该聚合物包覆酶制剂在洗衣液中不易沉降。
📄 2018108570548
📂 C11D1_72
👤 安徽澳瑞药业有限责任公司
📅 2018-07-31
本发明属于制革工业生产技术领域,尤其涉及一种利用复合酶制剂在主浸水过程中脱毛的方法,包括以下步骤:预浸水:将带毛生皮在制革转鼓内进行预浸水、去肉处理;主浸水:在主浸水过程中加入复合酶制剂作为浸水助剂,所述复合酶制剂包括蛋白酶和糖苷酶;脱毛浸灰;脱灰软化;鞣制。本发明中的工艺符合环保要求,蛋白酶与糖酶配置的复合酶制剂在主浸水工序中使毛发中大而粗的根毛先脱落,在换液过程中将毛发滤除,在脱毛浸灰过程中使用少量硫化物去除绒毛,从而达到成功脱除毛发且不伤皮革粒面的效果。通过对复合酶制剂内酶用量的调节,与现有技术中简单浸水法相比,可以有效将毛发脱除约2/3,时间缩短10‑15小时。
📄 202110592428X
📂 C14C1_06
👤 齐鲁工业大学(山东省科学院)
📅 2021-05-28
本发明公开了一种水解酶基因strB及其编码的蛋白质和应用。所述水解酶基因strB全长为987bp,核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,其编码产物水解酶StrB含328个氨基酸,氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。StrB能催化降解溴氰菊酯、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、高效氟氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、醚菌酯、吡唑醚菌酯和嘧菌酯等含有酯键的农药。生产的酶制剂可用于蔬菜、水果、烟草和茶叶等农产品中的农药残留去除,提高农产品品质及增加附加值。水解酶基因strB可进一步用于构建转基因作物彻底解决农业生产中农药残留超标问题,生产无公害绿色农产品;也可用于修复酯类农药污染的土壤、水体等自然环境,具有广阔的应用前景。
📄 2019108699820
📂 C12N15_55
👤 华南农业大学
📅 2019-09-12
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
本发明公开了一种腈水解酶突变体及其在制备1-氰基环己基乙酸中的应用,所述突变体是将SEQ ID No.2所示氨基酸序列的第180位,第205位氨基酸中的一位或多位进行突变获得的。本发明经过半理性设计,对蛋白质进行分子改造,腈水解酶双突变体AcN-G180D/A205C的比酶活最高提高了1.6倍,转化率>99%,且利用含有腈水解酶突变体的重组大肠杆菌在高温下(50℃)水解1-氰基环己基乙腈,反应时间缩短为原来的四分之一。因此,本发明所获得的突变体在高效催化1-氰基环己基乙腈合成加巴喷丁中间体1-氰基环己基乙酸中具有良好的应用前景。
📄 2020101279277
📂 C12N9_78
👤 浙江工业大学
📅 2020-02-28
本分案申请公开了一种热稳定性和活力提高的腈水解酶突变体及其应用,属于生物工程技术领域。本发明以芜菁/高山南芥腈水解酶嵌合体BaNIT的三突变体BaNITmut为亲本,运用定点突变对127位点和260位点进行改造,所获得的腈水解酶突变体氨基酸序列如SEQ ID NO.6或SEQ ID NO.8所示。相比于亲本腈水解酶,本发明提供的腈水酶突变体催化外消旋异丁基丁二腈的活力及温度稳定性分别有所提高;同时副产物(S)‑3‑氰基‑5‑甲基己酰胺含量减少;操作易于控制,生产成本低,产品光学纯度高,在高效催化异丁基丁二腈合成(S)‑3‑氰基‑5‑甲基己酸中具有良好的应用前景。
📄 2021112822473
📂 C12N9_78
👤 浙江工业大学
📅 2020-01-13
本发明公开了一种腈水解酶突变体及在普瑞巴林手性中间体合成中的应用,属于生物工程技术领域。本发明以芜菁/高山南芥腈水解酶嵌合体BaNIT的三突变体BaNITmut为亲本,运用定点突变对127位点和260位点进行改造,所获得的腈水解酶突变体氨基酸序列如SEQ ID NO.4或SEQ ID NO.6或SEQ ID NO.8。相比于亲本腈水解酶,本发明提供的腈水酶突变体催化外消旋异丁基丁二腈的活力及温度稳定性分别有所提高;同时副产物(S)‑3‑氰基‑5‑甲基己酰胺含量减少;操作易于控制,生产成本低,产品光学纯度高,在高效催化异丁基丁二腈合成(S)‑3‑氰基‑5‑甲基己酸中具有良好的应用前景。
📄 2020100320503
📂 C12N9_78
👤 浙江工业大学
📅 2020-01-13
本发明公开了一种裂殖壶菌WZYU003及其生产淀粉酶的应用,将裂殖壶菌通过斜面培养、种子培养和发酵培养即可得到淀粉酶粗酶液。该方法首次使用裂殖壶菌在包含葡萄糖、蛋白胨、酵母粉和海盐等廉价原料的培养基中快速生产淀粉酶,大大降低了生产成本;且整个工艺流程简单,设备要求低,可控性强,适用于工业化生产。利用本发明所述制备方法所得淀粉酶具有较好的温度和pH稳定性,可以满足工业化生产淀粉酶的需求。
📄 201711493963X
📂 C12N1_14
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-31
本发明公开了一种腈水解酶突变体及其应用,所述突变体是将SEQ ID No.2所示氨基酸序列的第201位,第339位和第343位氨基酸中的一位或多位进行突变获得的。本发明经过蛋白质分子改造,腈水解酶AcN纯酶的热稳定性最高提高了14倍,且利用含有腈水解酶突变体的重组大肠杆菌在高温下(45℃)水解1‑氰基环己基乙腈,反应时间缩短为原来的三分之一。因此,本发明所获得的突变体在高效催化1‑氰基环己基乙腈合成加巴喷丁中间体1‑氰基环己基乙酸中具有良好的应用前景。
📄 2017103255699
📂 C12N9_78
👤 浙江工业大学
📅 2017-05-10
本分案申请公开了一种十字花科植物腈水解酶嵌合酶突变体,属于生物工程技术领域。本发明将高山南芥腈水解酶氨基酸序列的225‑285位肽段嵌入到缺失对应肽段的芜菁腈水解酶中,获得芜菁/高山南芥腈水解酶嵌合体BaNIT,进而对嵌合体BaNIT的编码基因进行定点饱和突变,使得嵌合体氨基酸序列的第223位的L突变为Q,获得植物腈水解酶嵌合酶突变体BaNIT‑L223Q。本发明提供的植物腈水解酶嵌合酶突变体的催化活力提高1.31倍,重组蛋白的可溶性提高,对映体选择率E值保持在400以上,在高效催化外消旋异丁基丁二腈合成(S)‑3‑氰基‑5‑甲基己酸中具有良好的应用前景。
📄 2021100546097
📂 C12N9_78
👤 浙江工业大学
📅 2018-07-12
本分案申请公开了一种十字花科嵌合型植物腈水解酶突变体,属于生物工程技术领域。本发明将高山南芥腈水解酶氨基酸序列的225‑285位肽段嵌入到缺失对应肽段的芜菁腈水解酶中,获得芜菁/高山南芥腈水解酶嵌合体BaNIT,进而对嵌合体BaNIT的编码基因进行定点饱和突变,使得嵌合体BaNIT的第279位的Q突变为E,获得嵌合型植物腈水解酶突变体BaNIT‑Q279E。本发明提供的植物腈水解酶突变体的催化活力提高1.41倍,重组蛋白的可溶性提高,对映体选择率E值保持在400以上,在高效催化外消旋异丁基丁二腈合成(S)‑3‑氰基‑5‑甲基己酸中具有良好的应用前景。
📄 2021100545817
📂 C12N9_78
👤 浙江工业大学
📅 2018-07-12