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1.
酶工程在污染治理中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
文章介绍了酶在污染治理中的研究和应用,其中包括辣根过氧化物酶、木质素过氧化物酶、聚酚氧化酶和漆酶在含酚废水及含难降解的芳香族化合物废水,造纸废水的处理中的研究和应用。氰化物酶在含氰废水处理,蛋白酶和淀粉酶在食品加工废水处理中的应用。利用PseudomonasalcaligensCO和PseudomonasputidaR5-3细胞融合构建纤维素降解菌、芳香族降解菌,用于含纤维素废水和化纤废水处理。通过基因工程的方法设计复合代谢途径,拓宽氧化酶的专一性及增强无机磷的去除率。酶、细胞和基因工程在环境污染治理中的研究和应用显示了生物工程在环境污染治理和生物修复上有着广阔的应用前景。  相似文献   
2.
乳酸链球菌素(Nisin)和ε-聚赖氨酸是由微生物产生的安全的天然防腐剂,分别由乳酸链球菌和白色链霉菌产生。这两种生物防腐剂的抑菌效果不同,存在互补性。为了获得具有更广谱抑菌作用的优良性状的菌株,探索远缘细胞融合的可行性,以自主分离的ε-聚赖氨酸产生菌白色链霉菌YB12和Nisin产生菌NZ9700作为亲本菌株,通过原生质体融合技术将两个菌株进行门间的细胞融合;通过抗药性筛选、形态学观察、SRAP-PCR分子鉴定,成功获得两株稳定遗传的融合菌株。同时对融合菌株的抑菌活性进行了检测。  相似文献   
3.
飞秒激光诱导细胞融合技术的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
细胞融合是细胞工程中的一项重要技术手段。传统细胞融合采用电脉冲、化学融合剂或病毒法实现,这些方法或融合率极低或对融合细胞毒性较大。紫外纳秒激光脉冲与光镊相结合诱导细胞融合为细胞生物学提供了一种单细胞操作,实现细胞融合的手段,但纳秒激光对细胞的热损伤较大。飞秒激光具有单脉冲能量小(nJ),峰值功率密度极高的特点。在生物学应用中,其时空分辨率高等优点被广泛应用于细胞手术、基因转染等研究领域。我们利用飞秒激光为光源实现了集光镊与细胞手术为一体的飞秒激光细胞显微操作系统。利用该系统,实现飞秒激光诱导细胞融合。该成果有望成为单细胞操作实现高效细胞融合的技术手段。  相似文献   
4.
《现代材料动态》2009,(3):22-22
美国麻省理工学院公报称,该学院科学家开发出一种高效的细胞融合新方法,大大提高了细胞融合的准确率。  相似文献   
5.
张远平  梁磊  黄恩  梁世中  郭亭 《甘蔗糖业》2007,(5):39-42,20
0前言 通常情况下,酵母的最佳发酵温度介于25-30℃之间.在高温状态下,酵母生长所需的酶活性降低,从而降低生长率.在南方省区,夏季温度通常会超过35℃,在无冷却系统情况下,由于代谢过程的放热反应可导致温度上升,发酵罐温度可能超过40℃,严重影响酒精产率.在一些酒精生产企业,喷淋冷水于发酵罐可以部分克服高温问题,但是会增加生产成本[1],选育耐热性菌株可以解决这一问题[2].另外,利用耐热菌株高温条件下发酵还可以降低染菌的机会.  相似文献   
6.
作为生物医药研究的重要技术之一,细胞融合技术能够创建出具有亲本优良性状的生物制品,对于医药效益水平的提高,具有很大的促进作用,同时也是生物医药产业化的技术动力之一。本章将在对细胞融合技术进行阐述的基础上,对细胞融合技术在生物医药中的应用,展开深入的分析和探讨。  相似文献   
7.
《发酵科技通讯》2011,(2):45-45
应用细胞融合、转导、转化、基因工程技术是今后走向育种的发展方向,近年来已有不少报道。现分述如下:  相似文献   
8.
摘要:葡萄酒酵母S.C.5与克勒克柠檬形酵母Klo 10作为亲株进行属间融合,交换重组获得重组子46510。生长繁殖快,能在22h内达3亿个/mL以上,很快进入厌氧后发酵,抑制许多需氧茵生长;在25~32℃发酵15d,絮凝快,沉积紧,澄清透明,酒体醇厚圆润,酸甜适口;并可提高酒精度2%;为酿造果酒提供了一个优良菌种。  相似文献   
9.
分别以甲基苯丙胺-牛血清白蛋白(BSA)联接物和吗啡-BSA联接物为免疫原免疫Balb/c小鼠,采用细胞融合技术制备了抗甲基苯丙胺(MA)单克隆抗体及抗吗啡(MP)单克隆抗体,获得了能够稳定分泌阳性抗MA杂交瘤细胞3株(BD1、BD2、BD10)和抗MP杂交瘤细胞4株(MP6A8、MP6D9、MP7D6、MP8D9)。 3株MA单克隆细胞株均为λ链IgG1型。用它们诱发的腹水亲合常数均大于107L/mol(RIA)。对50多种药物进行的交叉反应实验表明,三株MA单抗都达到免疫分析应用要求。其中,BD10单抗在ELISA及胶体金标记快速检测板、BD1、BD2在RIA的应用中取得了较好的效果。  相似文献   
10.
高通量细胞电融合芯片研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
高通量细胞电融合芯片设计中采用微阵列结构的电极设计方案可提高芯片上微电极的数量,使细胞电融合芯片向高通量、高效率、高集成度的芯片实验室方向发展。通过设计微小尺度的电极间距,降低了对细胞电融合信号高压的要求和融合信号源的制造难度,提高了融合过程的安全性。对微电极形状、融合信号进行优化设计,提高细胞电融合的效率。同时,对芯片制造技术和芯片材料加以优化选择,提高了芯片制造的可靠性和电气与生化等性能。  相似文献   
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