一种低温ɑ-淀粉酶的突变体及构建方法和应用

    公开(公告)号:CN115725547A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202111019210.1

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种低温ɑ‑淀粉酶的突变体及构建方法和应用,解决现有技术中低温α‑淀粉酶热稳定性较差,不利于酶的长期储存、开发和工业应用的技术问题。本发明对一种低温ɑ‑淀粉酶进行定点突变,获得两个单突变体G181P、G451P和一个双突变体G181P/G451P。突变体的热稳定性都明显提高,在40℃保温60min,突变体的残余活性分别提高为原来的1.7、2.0和2.7倍;突变体的催化效率也都得以提高。本发明提供了突变后的基因序列、包含上述基因的重组载体以及突变方法。本发明利用基因工程改造后的突变低温ɑ‑淀粉酶在食品加工、纺织品退浆、生物燃料制造等方面展现出较大的应用潜能,可广泛应用于基因工程领域。

    一种聚集诱导发光自修复形状记忆聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111333812A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010195260.4

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明提供了一种聚集诱导发光自修复形状记忆聚合物及其制备方法,聚集诱导发光化合物通过接枝或嵌段化学键合于自修复形状记忆聚合物上,形成所述聚集诱导发光自修复形状记忆聚合物。本发明通过接枝或嵌段的化学键合方式将聚集诱导发光化合物与自修复形状记忆聚合物交联成互穿网络,有效提高了聚集诱导发光化合物在自修复形状记忆聚合物中的分散性,使材料有较好的荧光性能;由于聚集诱导发光化合物接枝或嵌段到自修复形状记忆聚合物基体内,可以利用AIE的荧光性能,实时监测材料的形状记忆、自修复过程,对形状记忆聚合物的破坏或裂纹进行预警,指示材料损伤位置,提高聚集诱导发光自修复形状记忆聚合物的应用前景。

    一种低温嗜盐α—淀粉酶的基因克隆、表达及分离纯化方法

    公开(公告)号:CN106566819B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201610410715.3

    申请日:2016-06-03

    Abstract: 本发明提供了一种低温嗜盐α—淀粉酶的基因克隆、表达及分离纯化方法。通过提取该金属硫蛋白基因,设计引物TAC‑F7、TAC‑R5,经PCR扩增后与表达载体进行连接,构建重组质粒;将重组质粒转化入表达菌株,构建重组基因工程菌;建立了该重组蛋白的表达与纯化方法。其低温嗜盐α—淀粉酶核苷酸序列及编码的氨基酸序列如序列表SEQ ID NO:1和SEQ ID NO:2所示,其信号肽的基因和氨基酸序列如序列表SEQ ID NO:3和SEQ ID NO:4所示。该淀粉酶具有如下性质:最适温度20℃,最适pH 8.0,最适盐浓度为1M NaCl;作为一种新型的低温嗜盐酶制剂,可有效的用于食品、发酵、医药、皮革、酿造、饲料、纺织和洗涤剂等工业中。

    一种低温嗜盐α‑淀粉酶的基因克隆、表达及应用

    公开(公告)号:CN106566819A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610410715.3

    申请日:2016-06-03

    Abstract: 本发明提供了一种低温嗜盐α‑淀粉酶的基因克隆、表达及应用。通过提取该金属硫蛋白基因,设计引物TAC‑F7、TAC‑R5,经PCR扩增后与表达载体进行连接,构建重组质粒;将重组质粒转化入表达菌株,构建重组基因工程菌;建立了该重组蛋白的表达与纯化方法。该低温嗜盐α‑淀粉酶核苷酸序列及编码的氨基酸序列如序列表SEQ ID NO:1和SEQ ID NO:2所示,其信号肽的基因和氨基酸序列如序列表SEQ ID NO:3和SEQ ID NO:4所示。该淀粉酶具有如下性质:最适温度20℃,最适pH 8.0,最适盐浓度为1M NaCl;作为一种新型的低温嗜盐酶制剂,可有效的用于食品、发酵、医药、皮革、酿造、饲料、纺织和洗涤剂等工业中。

    一种仿蜘蛛丝微结构形状记忆聚酰亚胺复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119529531A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411790962.1

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 一种仿蜘蛛丝微结构形状记忆聚酰亚胺复合材料及其制备方法与应用,该方法利用仿蜘蛛丝微结构、形状记忆聚酰亚胺、阻燃剂和电磁屏蔽二维插层复合物耦合设计复合材料。将导电聚苯胺与过渡金属碳/氮化物进行插层反应,制备Ti3C2Tx@PANI插层复合物,再与SMPI复合,作为仿蜘蛛丝微结构增强树脂基体的力学强度和电磁屏蔽性,该SMPI复合材料厚度100微米时,在X波段的电磁屏蔽效能超过25dB,有效屏蔽99%以上的入射微波。此外,该复合材料的阻燃等级达到V0级,极限氧指数为39.1%,还具有耐高温性和形状记忆特性,形状固定率为96%,形状回复率为97%。该复合材料既能消除电磁干扰又能阻燃,还能够自主变形,应用于自适应变形的热管理电磁屏蔽器件及智能穿戴设备等领域。

    一种纳米夹芯结构氧化硅/钨酸锆复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN116102019B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202310157145.1

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 一种纳米夹芯结构氧化硅/钨酸锆复合粉体的制备方法,属于纳米精细陶瓷复合材料领域,步骤如下:将含钨酸根的阴离子水溶液和含锆的阳离子水溶液同时在蠕动泵的控制下滴加到纳米氧化硅水溶液中;将混合溶液水浴环境下超声振荡;将浓盐酸加入到溶液中直至氢离子的浓度达到0.1~2mol/L,并在水浴环境下持续超声振荡,得到复合材料的前驱体悬浊液;将前驱体悬浊液加入反应釜后密封,180~190℃环境保温至少3.5h;收集沉淀,进行陈腐、过滤、烘干,在450~520℃下进行煅烧,得到纳米氧化硅夹芯在钨酸锆晶体内部的复合粉体。本发明从纳米尺度提升精细陶瓷复合材料的均质化,有效抑制纳米粒子团聚造成的复合材料热应变损伤。

    一种纳米夹芯结构氧化硅/钨酸锆复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN116102019A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310157145.1

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 一种纳米夹芯结构氧化硅/钨酸锆复合粉体的制备方法,属于纳米精细陶瓷复合材料领域,步骤如下:将含钨酸根的阴离子水溶液和含锆的阳离子水溶液同时在蠕动泵的控制下滴加到纳米氧化硅水溶液中;将混合溶液水浴环境下超声振荡;将浓盐酸加入到溶液中直至氢离子的浓度达到0.1~2mol/L,并在水浴环境下持续超声振荡,得到复合材料的前驱体悬浊液;将前驱体悬浊液加入反应釜后密封,180~190℃环境保温至少3.5h;收集沉淀,进行陈腐、过滤、烘干,在450~520℃下进行煅烧,得到纳米氧化硅夹芯在钨酸锆晶体内部的复合粉体。本发明从纳米尺度提升精细陶瓷复合材料的均质化,有效抑制纳米粒子团聚造成的复合材料热应变损伤。

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