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公开(公告)号:CN110128489B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910475923.5
申请日:2019-06-03
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种自水解制备半乳甘露低聚糖的方法,以半乳甘露聚糖为底物,在纯水中溶胀,进行原位自水解制备半乳甘露低聚糖。本发明方法具有工艺过程简单,易操作,无需添加甘露聚糖酶,无产酶要求,简化工艺流程,避免了酶活不稳定影响制备过程的稳定性等优点,为制备半乳甘露低聚糖及其工业化生产提供了一种高效低成本的方法。
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公开(公告)号:CN113718002A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111018936.3
申请日:2021-08-31
Applicant: 江苏菁康生物科技有限公司 , 南京林业大学
Abstract: 本申请公开了一种利用玉米芯碱抽提剩余物制备小分子半乳甘露聚糖和半乳甘露低聚糖的方法,以玉米芯碱抽提剩余物为碳源,以里氏木霉为产酶菌株,进行发酵产酶,获得酶液;直接利用该酶液对含半乳甘露聚糖的原料进行酶解,获得小分子半乳甘露聚糖和半乳甘露低聚糖。该酶液无需纯化即可直接水解半乳甘露聚糖制备小分子半乳甘露聚糖和半乳甘露低聚糖。从而实现对工业生产废弃物的再利用,提高其附加值,降低半乳甘露低聚糖的生产成本,具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109535486B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201811471601.5
申请日:2018-12-03
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用芹菜制备高粘度纳米纤维凝胶的方法,包括:1)在充分搅拌条件下,按固液比1∶5~25,向草酸溶液中加入芹菜,充分混合后于90~100℃条件下搅拌60~120min;2)采用过滤或离心方法对步骤1)制备的溶液体系进行固液分离,分别得到上清液和沉淀物;3)在步骤2)获得的沉淀物中,加入水清洗使沉淀物pH值至5~7然后利用超声处理获得高粘度纳米纤维;采用低温结晶或电渗析法回收上清液中的草酸。本申请很好地保留了原料中的纤维素、半纤维素和木质素组分,使产品得率超过80%;制备过程中所使用的草酸可以通过结晶和电渗析法回收,显著降低了生产过程中因原料组分降解流失所造成的环境污染;所制备的纳米纤维具有高粘度的性能优势。
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公开(公告)号:CN112760311A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110129322.6
申请日:2021-01-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有较优β‑甘露聚糖酶和α‑半乳糖苷酶酶活比的酶液及其制备方法和应用,属于微生物培养技术领域。该制备方法以里氏木霉为产酶菌株,以微晶纤维素和/或蜜二糖为碳源,采用发酵法生产酶液,该酶液中β‑甘露糖苷酶的酶活力不高于0.05U/mL,而且具有较优β‑甘露聚糖酶和α‑半乳糖苷酶酶活比。该酶液无需纯化即可直接水解半乳甘露聚糖制备小分子半乳甘露聚糖和半乳甘露低聚糖,可有效提高小分子半乳甘露聚糖和半乳甘露低聚糖的得率,降低生产成本,具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105274166B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201510882262.X
申请日:2015-12-04
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种低聚半乳糖联产L‑乳酸的方法,配置发酵培养基,按照发酵培养基体积5~15%的接种量接入乳酸菌,45~55℃静置发酵48~120小时,发酵结束后经固液分离收集清液,即为含有低聚半乳糖及L‑乳酸的溶液。本发明方法的优越性在于:所用微生物是GRAS菌株,用于制备低聚半乳糖具有较高的安全性;发酵所产低聚半乳糖为功能性低聚糖,是优良的双歧杆菌增殖因子,在医药保健品领域具有广阔的应用前景;发酵所产L‑乳酸光学纯度高,是聚乳酸合成的主要前体,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN108004284A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201810087715.3
申请日:2018-01-30
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合度2~6的低聚木糖的制备方法,包括以下步骤:(1)将富含木聚糖的原料加水进行高温水解,离心得到水解液;(2)将水解液进行纳滤处理,得到低聚木糖截留液;(3)使用内切木聚糖酶对低聚木糖截留液进行酶解,得到聚合度2~6的低聚木糖液。本发明采用高温水解木聚糖、纳滤和酶水解制备低聚木糖的方法,通过控制高温水解温度,提高了水解阶段的低聚木糖得率;并采用纳滤脱除了高温水解产生的降解副产物,提高了低聚木糖的产品品质,同时降低了对肠道内有益菌的毒害作用;在此基础上,对纳滤后的低聚木糖截留液进行适度地酶解,得到聚合度2~6的低聚木糖,使得低聚木糖更容易被有益菌利用。
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公开(公告)号:CN107557396A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710767466.8
申请日:2017-08-24
Applicant: 南京林业大学 , 大自然生物集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种两阶段全细胞催化木质纤维水解液联产多种糖酸的方法,主要特征:从山梨醇-琼脂保藏斜面直接接入一定量氧化葡萄糖酸杆菌细胞于含有50g/L~200g/L葡萄糖糖液或木质纤维素酶水解液中,培养细胞并全细胞催化产葡萄糖酸,控制反应体系的溶氧浓度等于或不低于1mg/L,pH值等于或不低于3.0,直至葡萄糖消耗完全回收全部氧化葡萄糖酸杆菌并接入含有50~200g/L木糖糖液或木质纤维水解液中,利用回收的细胞作为催化菌种,全细胞高效催化产木糖酸。此方法在培养细胞的同时全细胞催化得到高浓度的葡萄糖酸,回收的细胞能够克服抑制物的致死毒性得到高浓度的木糖酸,最终,葡萄糖酸(盐)及木糖酸(盐)的得率分别为91.77%,87.07%,浓度分别可达到103.965g/L,88.66g/L。
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公开(公告)号:CN107217076A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710358546.8
申请日:2017-05-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: C12P7/22 , C07C37/055 , C07C39/11
Abstract: 本发明公开了一种酶催化与高温水解相结合的制备羟基酪醇的方法,先以富含β‑葡萄糖苷酶的纤维素酶的用量为10‑60FPU/g橄榄苦苷对橄榄苦苷进行酶解反应,然后不经处理直接控温80‑100℃继续水解24h以上,获得橄榄苦苷的降解率95%以上,羟基酪醇的得率80%以上的羟基酪醇溶液。本发明采用酶催化和高温水解相结合的方法,从油橄榄叶提取物中制备羟基酪醇,以温和的酶催化进行反应,酶的用量较少,节约成本,得到了较高的橄榄苦苷降解率为95%以上,和羟基酪醇得率为80‑90%,特别是羟基酪醇的得率获得显著提高,为工业化生产打下基础。
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公开(公告)号:CN105974022A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610347503.5
申请日:2016-05-20
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N30/02
CPC classification number: G01N30/02 , G01N2030/027
Abstract: 本发明公开了一种基于正相和反相高效液相色谱联用测定5‑羟甲基糠醛及其衍生物的方法。本发明是基于正相和反相高效液相色谱联用测定5‑羟甲基糠醛、2,5‑呋喃二甲醇、2,5‑呋喃二甲醛、5‑羟甲基‑2‑糠酸、5‑甲酰基‑2‑糠酸和2,5‑呋喃二甲酸的方法。采用Bio‑Rad Aminex HPX‑87H(300mm×7.8mm)正相色谱柱,通过硫酸等度洗脱,使用示差折光检测器,温度为35℃,定量测定2,5‑呋喃二甲醇、2,5‑呋喃二甲酸、5‑羟甲基糠醛和2,5‑呋喃二甲醛;采用Zorbax Eclipse XDS‑C18(300mm×4.6mm)反相色谱柱,通过乙腈和醋酸二元梯度洗脱,使用可变波长检测器,紫外波长为275nm,定量测定5‑甲酰基‑2‑糠酸和5‑羟甲基‑2‑糠酸。通过正相和反相高效液相色谱联用,定量测定6种物质,显著提高了对上述呋喃类化合物的分离度及检测准确度。
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