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1.
以氨基树脂为载体对S-腺苷甲硫氨酸(SAM)合成酶进行固定化,优化了酶的固定化条件并对固定化酶的性质进行了研究。优化的固定化条件为:戊二醛体积分数5%、SAM合成酶添加量20mg·g-1、固定化时间5h。所制备的固定化SAM合成酶的酶活力为476.8U·g-1,酶活力回收率为74.5%。与游离SAM合成酶相比,固定化SAM合成酶的稳定性大幅提高,在50℃孵育5h酶活力仍保留61.2%,而游离SAM合成酶则完全失活;在pH值为6.0~6.5、8.0~9.5的缓冲溶液中,固定化SAM合成酶也更加稳定;固定化SAM合成酶连续催化反应10批次,酶活力保留86.3%;固定化SAM合成酶在4℃储存30d,酶活力保留81.4%。固定化SAM合成酶米氏常数KATPm=0.14mmol·L-1,KLm-Met=0.28mmol·L-1。  相似文献   
2.
作为环境和生态系统重要的组成部分,土壤极易被污染,土壤污染是环境和土壤科学研究者近年来关注的热点。综述了土壤污染的来源、特点及危害,介绍了各种修复方法,认为生物修复是今后土壤污染治理技术的发展方向。  相似文献   
3.
壳聚糖固定化S-腺苷甲硫氨酸合成酶   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在大肠杆菌中重组表达了S-腺苷甲硫氨酸合成酶,然后以壳聚糖为载体,戊二醛为交联剂,对酶进行固定化研究。结果表明,最佳固定化条件为:壳聚糖质量浓度为2.5 g/dL、戊二醛体积分数为0.8%、固定化酶量为6 mg/mL、固定化时间为12 h,该条件下所得固定化酶活性回收率为76%,固定化酶热稳定性较好,在55℃下保温5 h仍保留53%的活力,而游离酶在50℃下保温5 h则完全失活。固定化酶在碱性溶液环境的稳定性较高,在pH 7.5~9.0的缓冲液中4℃保温10 h酶活性仍保留80%以上。将固定化酶用于S-腺苷甲硫氨酸的合成,连续反应5批次后,酶活性仍保留64%。在底物三磷酸腺苷(ATP)浓度为30 mmol/L的条件下,固定化酶催化底物ATP的转化率超过95%。  相似文献   
4.
城市森林建设的基础工作就是绿化树种的选择。科学地选择城市森林树种是保证城市森林充分发挥多种功能的基础。本文提出了城市森林树种选择要遵循的原则和森林树种选择的方法。  相似文献   
5.
总结了我国运用植物不育剂进行鼠害防治技术的最新研究进展。分析了植物不育剂对于灭鼠的优缺点,提出植物不育剂应与其他一些能够吸引鼠类的物质混合利用才能在鼠害的综合治理上具有更大的应用前景。  相似文献   
6.
压电基因传感器是一种新型的生物传感器,它把压电传感器的灵敏性和DNA杂交反应相结合.与传统的基因检测技术相比,它具有结构简单、无需标记、检测时间短、检测信号易处理等特点.将它用于分子运算,与常规的DNA芯片相比,它的检测结果更易于进行自动化处理,因此便于构建大规模的分子运算机器.文中在压电基因传感器和新兴学科DNA计算的基础上,给出了解决0-1规划问题新的DNA计算方法,并指出以前两种基于表面DNA计算在解决这一问题时的不足.与以往的DNA计算方法相比其输出的是电信号,因此具有操作易自动化、识别解更方便和高信息量的优点.与使用常规DNA芯片的表面DNA计算相比,使用压电基因传感器进行DNA计算可以克服可行解识别困难的问题.压电基因传感器技术有望成为新的分子运算工具,可作为构建自动化的DNA计算机的基础.  相似文献   
7.
研究了以海藻酸钠包埋法制备固定化S-腺苷甲硫氨酸(sAM)合成酶的条件,并考察了固定化酶的酶学性质。结果表明,最适固定化条件为:海藻酸钠质量分数3%、CaCl2质量分数4%、SAM合成酶加量(以每克海藻酸钠计)75mg、固定化时问30min,在此条件下,固定化酶活力回收率达到42%。固定化酶热稳定性较好,在50℃下保温5h仍保留69%的酶活力,而游离酶则完全失活;固定化酶在碱性条件下的稳定性较好,在pH值7.5~9.0的缓冲溶液中4℃下保温10h仍保留84%以上的酶活力;将固定化酶用于SAM的合成,连续反应5批次后,仍保留82%的酶活力。  相似文献   
8.
采用摇瓶培养法对牛舌菌液体发酵的条件进行了研究。通过L9(34)正交试验确定的牛舌菌液体发酵的最适培养基组成为:玉米粉30.0g,黄豆粉7.0g,KH2PO42.0g,MgSO4·7H2O1.0g,VB10.01g;该菌株液体发酵的优化条件为:初始pH4.6~5.4,培养温度28℃,装液量60%,振荡速度210r/min,发酵时间6d,菌丝体生物量达14.7241g/50ml。  相似文献   
9.
植物内生是菌是一种新型的微生物资源,具有重大的研究意义和潜在的应用价值,近年来成为微生物资源研究的热点之一.对植物内生菌的研究进展和生物学作用进行了综述,以期更好地了解和研究植物内生菌.  相似文献   
10.
能源植物的研究与开发利用   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着能源危机和能源污染的日益加剧,能源植物以其安全、环保、可再生和低成本等特点成为解决全球能源危机和环境污染的有效手段。简要论述了生物能源的特点,着重概述了能源植物的概念、分类、研究与开发利用现状及前景。  相似文献   
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