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公开(公告)号:CN111961634A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010446029.8
申请日:2020-05-22
Applicant: 华中农业大学
Abstract: 本发明提供了一株高效抑制金黄色葡萄球菌的解淀粉芽胞杆菌工程菌,通过基因工程的方法敲除了解淀粉芽胞杆菌HZ-12的基因组内表面活性素Surfactin合成相关基因srfAC基因,成功得到了缺失srfAC基因的解淀粉芽胞杆菌HZΔsrfAC,显著提高了解淀粉芽胞杆菌对金黄色葡萄球菌的抑菌活性。相对于解淀粉芽胞杆菌HZ-12来说,本发明所构得的工程菌株对金黄色葡萄球菌的抑制效果提高了64%。
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公开(公告)号:CN111961634B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202010446029.8
申请日:2020-05-22
Applicant: 华中农业大学
Abstract: 本发明提供了一株高效抑制金黄色葡萄球菌的解淀粉芽胞杆菌工程菌,通过基因工程的方法敲除了解淀粉芽胞杆菌HZ‑12的基因组内表面活性素Surfactin合成相关基因srfAC基因,成功得到了缺失srfAC基因的解淀粉芽胞杆菌HZΔsrfAC,显著提高了解淀粉芽胞杆菌对金黄色葡萄球菌的抑菌活性。相对于解淀粉芽胞杆菌HZ‑12来说,本发明所构得的工程菌株对金黄色葡萄球菌的抑制效果提高了64%。
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公开(公告)号:CN110484456B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910879203.5
申请日:2019-09-18
Applicant: 华中农业大学
IPC: C12N1/16 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F103/20 , C12R1/645
Abstract: 本发明公开了一株丝孢酵母及其在水体氨氮降解中的应用,申请人自藻类污水反应器中筛选出一株丝孢酵母,经实验检测发现,该丝孢酵母具有良好的氨氮降解能力,该菌株已送至中国典型培养物保藏中心保藏,保藏编号:CCTCC NO:M2018909。水产养殖废水及生活污水的氨氮降解实验表明,该菌株能够有效快速地降解水体中的氨氮浓度,具有广阔的应用前景和推广应用的潜力。
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公开(公告)号:CN107058440A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710315181.0
申请日:2017-05-05
Applicant: 华中农业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用旋转生物膜反应器贴壁培养雨生红球藻生产虾青素的方法,包括以下步骤:1、种子液制备;2、贴壁培养;3、生物量积累:达到稳态之后,将旋转生物膜反应器的培养液更换为含2.1 g/L硝酸钠的BG11培养液,进行分批或补料‑分批培养;4、虾青素诱导:采用缺氮胁迫或/和高光强胁的方式诱导雨生红球藻积累虾青素,即将上述培养液更换为不含硝酸钠的BG11培养液或/和将光照强度提高至4500~10500 lx;5、虾青素提取。本方法充分发挥了旋转生物膜反应器中雨生红球藻快速贴壁生长的优势,可以收获较高浓度的生物质,提高了虾青素的生产效率,降低采收成本。
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公开(公告)号:CN107058440B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201710315181.0
申请日:2017-05-05
Applicant: 华中农业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用旋转生物膜反应器贴壁培养雨生红球藻生产虾青素的方法,包括以下步骤:1、种子液制备;2、贴壁培养;3、生物量积累:达到稳态之后,将旋转生物膜反应器的培养液更换为含2.1 g/L硝酸钠的BG11培养液,进行分批或补料‑分批培养;4、虾青素诱导:采用缺氮胁迫或/和高光强胁的方式诱导雨生红球藻积累虾青素,即将上述培养液更换为不含硝酸钠的BG11培养液或/和将光照强度提高至4500~10500 lx;5、虾青素提取。本方法充分发挥了旋转生物膜反应器中雨生红球藻快速贴壁生长的优势,可以收获较高浓度的生物质,提高了虾青素的生产效率,降低采收成本。
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公开(公告)号:CN110484456A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910879203.5
申请日:2019-09-18
Applicant: 华中农业大学
IPC: C12N1/16 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F103/20 , C12R1/645
Abstract: 本发明公开了一株丝孢酵母及其在水体氨氮降解中的应用,申请人自藻类污水反应器中筛选出一株丝孢酵母,经实验检测发现,该丝孢酵母具有良好的氨氮降解能力,该菌株已送至中国典型培养物保藏中心保藏,保藏编号:CCTCC NO:M2018909。水产养殖废水及生活污水的氨氮降解实验表明,该菌株能够有效快速地降解水体中的氨氮浓度,具有广阔的应用前景和推广应用的潜力。
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