本发明涉及采用L‑乙烯甘氨酸合成精草铵膦的方法,在氮气或氦气保护下,在L‑乙烯基甘氨酸的冰醋酸溶液中滴加甲基亚磷酸二乙酯,进行反应,反应完成后再在盐酸溶液中回流反应,最后在氨水溶液回流2‑8h,得到的产物经减压蒸馏,甲醇重结晶,得到精草铵膦晶体。将L‑乙烯基甘氨酸在冰醋酸条件下,与甲基亚磷酸乙酯加成反应后,经过酸解、氨中和、甲醇重结晶,可以得到光学纯度大于99%,收率大于95%的精草铵膦,具有广阔的应用前景。
📄 2022112024016
📂 C07F9_30
👤 三峡大学
📅 2022-09-29
本发明公开了一种高效降解草甘膦及其代谢产物的白色芽孢杆菌及其应用。本发明筛选分离得到一株白色芽孢杆菌(Bacillus albus)F9D,该菌株已于2021年7月21日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCCNo:61822。该菌株能够高效降解草甘膦及其主要代谢产物氨甲基膦酸(AMPA),在以草甘膦为唯一碳源的基础盐培养基中培养5天后,该菌株对100mg·L‑1草甘膦的降解率达到100%,可耐受1600mg·L‑1高浓度草甘膦。该菌株可用于修复受草甘膦污染的水体、土壤等环境,直接施用5天后可使土壤中草甘膦残留量降低78.1%以上;直接施用4天后可使水‑沉积物体系中草甘膦残留量降低86.2%以上。本发明为发展绿色安全的草甘膦农药残留去除技术提供理论依据和实践基础。
📄 2022105763085
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2022-05-25
本发明公开了一种高效降解草甘膦的人苍白杆菌(Ochrobactrum anthropi)及其应用。本发明筛选分离研究获得一株能够高效降解草甘膦的人苍白杆菌A‑1,该菌株已于2021年7月21日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号为GDMCC NO:61823。该菌株直接施用24h后可使水‑沉积物体系中草甘膦残留量降低93%以上,能够在36h内完全降解草甘膦,可用于修复草甘膦污染的水体、土壤等自然环境。本发明提供的菌株A‑1丰富了农药降解菌的种质资源库,在草甘膦残留污染的水体和土壤生物修复中有重大应用价值,为打破现有治理农药残留污染瓶颈提供了新的开发途径,为发展绿色安全的草甘膦农药残留去除技术提供理论依据和实践基础。
📄 2022105043794
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2022-05-10
本发明公开了一种金黄杆菌及其在降解草甘膦中的应用。本发明研究得到一株金黄杆菌(Chryseobacterium sp.)Y16C,该菌株已于2021年7月21日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号为GDMCC NO:61817。该菌株能够在4天内完全降解400mg·L‑1的草甘膦,可用于修复草甘膦污染的水体、土壤等自然环境,直接施用5天后可使土壤中草甘膦残留量(400mg·Kg‑1)能降低76.2%以上;本发明提供的金黄杆菌Y16C丰富了农药降解菌的种质资源库,在草甘膦残留污染的水体和土壤生物修复中有重大应用价值,且能制备成优良的降解菌剂应用于草甘膦污染土壤等环境的生物修复,为打破现有治理农药残留污染瓶颈提供了新的开发途径。
📄 2021113147288
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2021-11-08
本发明属于金属配合物技术领域,具体涉及一种降冰片烯基亚甲基膦及其衍生物的金属配合物。本发明的降冰片烯基亚甲基膦及其衍生物的金属配合物的结构通式为[OyClzP(NB‑CH2)n]mMClx,该类金属配合物具有较高的催化双环戊二烯聚合的活性,并且在双环戊二烯中的溶解性好,其结构中的双键能够参与双环戊二烯的聚合反应,增大聚双环戊二烯的交联度,提高聚双环戊二烯的力学性能。
📄 2022105151892
📂 C07F11_00
👤 常州德能新材料有限公司
📅 2022-05-11
本申请公开了一种以β‑巯基乙醇为配体的CdS量子点的合成方法及其应用,涉及化学合成技术领域,该CdS量子点粒径为5‑7 nm,具有六方纤锌矿结构,表面通过配体交换修饰有β‑巯基乙醇。制备方法包括先通过热注射法制备油酸配体的CdS量子点,再在碱性条件下与β‑巯基乙醇进行配体交换。该量子点在可见光照射下能高效催化木质素β‑O‑4模型化合物中碳‑氧键的断裂,转化率可达100%,且循环稳定性良好。本发明为CdS基光催化剂的设计提供了新思路,在木质素资源化与废水处理领域具有绿色、可持续的应用前景。
📄 2026101234485
📂 B01J31_22
👤 龙岩学院
📅 2026-01-29
本发明公开了一种利用化学‑酶法生产L‑草铵膦的方法,所述方法为:以外消旋N‑乙酰草铵膦为底物,以含羧肽酶基因的工程菌经发酵培养获得的湿菌体或湿菌体超声破碎后提取的纯酶为催化剂,以pH值为5~10的缓冲液为反应介质,在45℃水浴摇床200rpm条件下反应,反应完全后,获得含D‑N‑乙酰草铵膦和L‑草铵膦的反应液,将反应液分离纯化,收集D‑N‑乙酰草铵膦消旋化后用于循环拆分,同时获得L‑草铵膦。本发明方法不需要辅酶循环系统及与产物结构相似的氨基供体,反应步骤简单,易于分离,光学选择性高(ee值99%),离子交换柱分离效果明显,更易得到高纯度的L‑草铵膦(纯度为98%)。
📄 2018103389607
📂 C12P13_04
👤 浙江工业大学
📅 2018-04-16
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
本发明公开了一株假单胞菌Pseudomonas sp.zjut126及其在生产L-草铵膦中的应用,能选择性水解外消旋N-癸酰-(D,L)-草铵膦生成L-草铵膦,选择性接近100%。此外,本发明采用萃取法分离反应生成的混合物,萃余液经浓缩、冷冻干燥,得到L-草铵膦产品。L-草铵膦萃取分离的收率94.6%,产品中L-草铵膦含量92%,ee值>95.2%。本发明方法成本低,效率高,易于规模化。
📄 2018111195957
📂 C12N1_20
👤 浙江工业大学
📅 2018-09-25
本发明公开了一种双齿配体支撑的共价有机框架析氢催化剂及其制备方法和应用,将1,3,5‑三甲酰基间苯三酚与邻苯二胺加入到有机溶剂Ⅰ中混合均匀,脱气后加入酸催化剂进行反应,反应结束后将得到的滤固经有机溶剂Ⅱ洗涤并干燥,得到共价有机框架,将其与金属盐加入到有机溶剂Ⅰ中混合均匀,脱气后加入酸催化剂进行反应,反应结束后将得到的滤固经有机溶剂Ⅱ洗涤并干燥,得到金属掺杂共价有机框架,将其与双齿配体加入到有机溶剂Ⅰ中混合均匀,脱气后加入酸催化剂进行反应,反应结束后将得到的滤固经有机溶剂Ⅱ洗涤并干燥,即为所要制备的双齿配体支撑的共价有机框架析氢催化剂。本发明制备方法简易,合成周期短,制备成本低,对环境非常友好。
📄 202610182115X
📂 C25B11_095
👤 浙江工业大学
📅 2026-02-09
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