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1.
环氧化物水解酶能够立体选择性地催化环氧化合物生成相应的二醇,具有重要的工业应用价值。通过摇瓶实验研究了不同甘油浓度对重组大肠杆菌Rosetta(DE3)/pET28(a)-CESH生长的影响,确定了IPTG最佳诱导时机、诱导浓度和诱导后培养温度。在15 L发酵罐进行放大培养,对比分批补料和批次发酵,前者生产率达6.71×105 U·(L·h)-1,比批次发酵提高了33.3%,酶活达到2.0×107 U·L-1,所用的时间,比批次发酵缩短了10 h,适合于工业应用。  相似文献   
2.
随着飞机设计制造领域的蓬勃发展,新机型对复合材料整体结构的刚度需求日益增加,飞机翼梁结构厚度也随之增大。大厚度的特点为零件的制造增加了难度。以一大厚度C型复合材料翼梁为研究对象,讨论了大厚度C型梁结构的研制难点,并对零件制造的关键控制点进行了分析实验。对制造工艺参数进行了迭代优化,并以此为基础成功研制了大厚度C型翼梁零件,研制的大尺寸大厚度复合材料C型梁内部质量、表面质量、厚度公差及外形公差能够很好地满足设计要求,具有较高的科学意义与工程应用价值。  相似文献   
3.
[目的]为鸟氨酸发酵废液中Ca<'2+>含量的测定提供参考.[方法]以七氟丁酸为柱中衍生试剂,采用高效液相色谱-蒸发光散射检测器(HPLC-ELSD)法定量测定L-鸟氨酸发酵提取废液中Ca<'2+>的含量.[结果]在反相C<,18>色谱柱上,以浓度0.14%三氟乙酸(含0.08%七氟丁酸)水溶液-乙腈溶液(84:16,V:V)作为流动相,能有效地检测Ca<'2+>含量,检出限为Ca<'2+>浓度0.000 2~0.001 6 mol/L.其相应的浓度(Y)与峰面积(X)呈线性关系,线性方程为Y=7×10<'-10>X-3×10<'-8>,相关系数为1.000 0.Ca<'2+>的平均回收率为99.83%~100.3%,相对标准偏差为0.61%~1.01%.[结论]该方法精密度高,准确度好,稳定性高,能简便、快速、准确地测定鸟氨酸发酵液中Ca<'2+>的含量.  相似文献   
4.
传统的铸造工艺设计方法较多依赖于经验,在铸件结构较为简单和铸造类似铸件时,经验可能起到一定的作用。但在生产大型、复杂铸件且无相关经验时,只能通过反复工艺试验来确定工艺,  相似文献   
5.
对芽胞杆菌胞外多糖发酵动力学进行了研究.基于Logistic和Luedeking-Piret方程,得到了描述芽胞杆菌发酵过程菌体生长、多糖形成、底物消耗的动力学数学模型和模型参数.模型反映了该菌株发酵过程的动力学特征,模型值与实验数据拟合良好,平均误差小于10%.  相似文献   
6.
采用蛋白酶和纤维素酶对三孢布拉霉菌丝体细胞壁进行酶解处理,研究酶添加量、pH、温度和酶解时间等因素对破壁效果的影响。确定最佳工艺条件为:酶添加量为0.3%,pH为6.0,温度45℃,蛋白酶酶解4h后纤维素酶酶解2h,最终提取率达到90.2%。实现了低能、温和、环保的生产提取工艺,为番茄红素工业化清洁生产打下基础。  相似文献   
7.
建立了高效液相色谱-蒸发光散射(HPLC-ELSD)测定玉米浆中游离L-精氨酸(L-Arg)的检测方法。采用Alltima C18(250 mm×4.6 mmi.d.,5μm)色谱柱,以5.0 mmol/L七氟丁酸的体积分数0.2%三氟乙酸溶液和乙腈(体积比为93.75∶6.25)为流动相,流速为0.8 mL/min,ELSD漂移管的温度为110℃,载气流速为2.8 L/min。在该色谱条件下,L-精氨酸浓度50.0~500 mg/L时,其浓度的自然对数与峰面积的自然对数线性关系良好(R2=0.999 6),回收率为97.70%~102.2%,精密度RSD<2.48%。  相似文献   
8.
指出我国庞大的电梯保有量和电梯特殊工种岗位需求对电梯专业人才的数量和质量提出了新要求.职业学校要践行"岗课赛证"融通理念,创新电梯专业人材培养思路.探索了电梯专业人才培养"岗课赛证"融通的路径,并总结了实践成果.  相似文献   
9.
本文提出了一种新的TN型液晶器件扩大视角的方法,即对玻璃基板上的取向层沿一特定的曲线摩擦,以这样的基板构造液晶屏。我们称这种方法为CR—TNLCD(Curvature Rubbing TN—LCD),本文用模拟计算的方法,研究了CR—TNLCD的显示特性和视角特性,结果表明,CR—TNLCD的电光特性与普通的TNLCD相似,而视角和灰度显示能力有明显改善。  相似文献   
10.
生物制备γ亚麻酸研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
γ亚麻酸是一种人体必需的,具有多种生物学活性的多不饱和脂肪酸。其在免疫系统、心血管系统、生殖系统、内分泌系统、抗癌、美白和抗皮肤老化中扮演着重要的角色,因此受到医药界的高度重视。该文综述了生物制备γ亚麻酸研究进展,重点介绍了γ亚麻酸代谢途径、发酵调控、分离纯化的研究现状,并对γ亚麻酸的应用前景作出展望。  相似文献   
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