一种体外多酶级联催化四氢萘合成(S)-1-四氢萘胺的方法

    公开(公告)号:CN119120606A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411301922.6

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明属于生物化工技术领域,具体公开一种体外多酶级联催化四氢萘合成(S)‑1‑四氢萘胺的方法。所述多酶级联体系由非特异性过氧化酶、半乳糖氧化酶和ω‑转氨酶组成,底物为四氢萘,产物为(S)‑1‑四氢萘胺。首先利用非特异性过氧化酶催化四氢萘和过氧化氢生成四氢萘醇,经半乳糖氧化酶作用生成四氢萘酮,在ω‑转氨酶的作用下生成(S)‑1‑四氢萘胺。与现有技术相比,本发明合成方法为四氢萘合成(S)‑1‑四氢萘胺提供了一种无需昂贵的辅因子的体外多酶催化的新途径,过程安全绿色,可显著减少生产成本,为大体积芳香烃转化为高附加值胺类有机化合物开发了一种绿色的新途径,具有重要的工业应用价值。

    一种巴旦木粕不溶性膳食纤维及制备方法以及其在降血糖或辅助降血糖方面的应用

    公开(公告)号:CN116172209B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202310156197.7

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种巴旦木粕不溶性膳食纤维及制备方法以及其在降血糖或辅助降血糖方面的应用。该制备方法,包括如下步骤:(1)将脱脂巴旦木粉加水浸提后过滤取滤渣,并用水冲洗去除残余的蛋白,得到巴旦木粕;(2)将巴旦木粕加入到强碱溶液中进行提取,得到粗产物巴旦木粕不溶性膳食纤维;(3)超声‑复合酶处理:将粗产物缓冲液中,先采用间歇式超声处理,然后加入纤维素酶和木聚糖酶进行复合酶解,得到巴旦木粕不溶性膳食纤维。本发明利用超声‑复合酶处理能提高巴旦木粕不溶性膳食纤维的持水力和膨胀力,能抑制消化酶的活性,同时还能长效延缓葡萄糖的吸收,可用于开发降血糖药物或保健品。

    一种超小尺寸铈基金属有机框架纳米酶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117399072A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311225182.8

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明属于纳米生物技术领域,公开了一种超小尺寸铈基金属有机框架纳米酶及其制备方法与应用。所述纳米酶利用铈离子与唑类配体在水相常温下快速自组装制备。该催化剂通过对MOF纳米颗粒的调控,增强了催化活性,相比于大尺寸Ce‑MOF,超小尺寸(优选5~10nm)的Ce‑MOF纳米酶具有更多的缺陷结构和密集的活性位点。与天然酶相比,该Ce‑MOF纳米酶具有合成方便简单,产量高,稳定性好,极端环境耐受能力强,类酶催化活性高等特点,能够完成对有机磷农药,有机神经毒剂,磷酸酯生物分子的水解。该纳米酶循环使用的活性利用率高,能适应多类磷酸酯化合物,为其环境处理和生物医药治疗应用提供了高效催化剂。

    一种甲基天冬氨酸裂解酶EcMAL突变体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115896080A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202111162775.5

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种甲基天冬氨酸裂解酶EcMAL突变体及其制备方法与应用,属于酶工程技术领域。所述的甲基天冬氨酸裂解酶EcMAL突变体,为突变体EcMAL‑M1、突变体EcMAL‑M2、突变体EcMAL‑M3和突变体EcMAL‑M4中的任一种。本发明通过对甲基天冬氨酸裂解酶的第329位、第331位、第361位和第365位氨基酸位点进行突变结合高通量筛选方法得到了甲基天冬氨酸裂解酶EcMAL突变体。该突变体改变了以往重组酶仅产L‑天冬氨酸的现状,使以甲基天冬氨酸裂解酶作为生物催化剂生产D‑天冬氨酸成为可能,有望用于医药行业中。

    一种缺陷型锆基金属有机骨架吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115869924A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211704243.4

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种缺陷型锆基金属有机骨架吸附剂及其制备方法;本发明利用羧酸钠和锆盐化合物为主要原料,通过调节水和有机溶剂两种溶剂的比例,构筑缺陷型金属有机框架,营造介孔,实现高吸附性能。缺陷型Zr‑MOF具备的大的孔径和内比表面积使其在抗生素类,农药类和重金属类环境污染物的去除方面都具有高效的吸附效率。同时,此策略操作简单,成本低且容易大批量合成,为新型MOF缺陷结构的高效吸附剂设计合成与应用提供思路,并为其在工业应用上提供广泛前景。

    一种普鲁士蓝结构-酶复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110628755B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN201910853629.3

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本发明属于生物催化材料领域,公开了一种普鲁士蓝结构‑酶复合物及其制备方法。分别配置金属离子溶液、K4[Fe(CN)6]溶液、表面活性剂溶液和酶溶液;将金属离子溶液、表面活性剂溶液和酶溶液混合并搅拌预热,然后滴加K4[Fe(CN)6]溶液反应,生成沉淀颗粒,然后冷却至4~20℃继续反应;将所得沉淀颗粒经离心分离、洗涤、干燥,得到普鲁士蓝结构‑酶复合物。本发明通过一步原位包埋法制备普鲁士蓝结构‑酶复合物,方法简便高效,显著提高了酶的催化活性,提升了其在工业催化条件下的稳定性。

    一种超声辅助LCC降解PET的方法

    公开(公告)号:CN113144498B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110397209.6

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种超声辅助LCC降解PET的方法。该方法包括:将角质酶、PET固体加入缓冲液中,混合均匀,得到混合液,升温进行超声处理,超声处理结束后进行保温处理,得到反应液,灭酶处理,完成超声辅助LCC降解PET的过程。该方法的优点在于利用超声手段快速简单的加速降解PET,相比于未超声辅助,降解24h后,TPA浓度是未超声辅助的1.21倍。且该方法操作简单,耗材少,降解效率高,无化学污染,环境友好,具有一定的应用前景。

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