一种酰胺化果胶绿色制备银纳米粒子的方法及应用

    公开(公告)号:CN113399681A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110683041.5

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种酰胺化果胶绿色制备银纳米粒子的方法及应用,具体步骤为:(1)将柑橘高酯果胶溶于蒸馏水,用20%~80%异丙醇配制1~8mol/L氨水制成氨水‑异丙醇混合物,将氨水‑异丙醇混合物加入果胶溶液中进行氨‑醇酰胺化;(2)搅拌反应20~80min,然后用20%~80%异丙醇洗涤,干燥、粉碎后得酰胺化果胶;(3)称取ALMP样品并用乙醇润湿,加入脱二氧化碳蒸馏水,用0~2.0mol/L NaOH溶液进行滴定,通过消耗的NaOH溶液体积来测定ALMP的酯化度、酰胺化度;(4)将ALMP样品在磁力搅拌下溶于0~2.0mol/L NaOH溶液中,得到酰胺化改性柑橘果胶溶液(浓度为1~8g/L),逐滴加入0~0.8mol/L硝酸银溶液进行微波加热1~10min,得到ALMP‑AgNPs胶体溶液,烘干获得粉末样品。本发明制备工艺简单、成本低,制得产品具有更强抗菌活性。

    一种利用高效液相测定沸石分子筛抗菌剂抗菌机理的方法

    公开(公告)号:CN107179364A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710386775.0

    申请日:2017-05-26

    CPC classification number: G01N30/02

    Abstract: 本发明公开了一种利用高效液相测定沸石分子筛抗菌剂抗菌机理的方法,以沸石分子筛抗菌剂为研究对象,以大肠杆菌和金黄色葡萄球菌为指示菌,利用高效液相色谱法测定抗菌剂作用后的大肠杆菌内β‑内酰胺酶含量和金黄色葡萄球菌菌体蛋白的含量变化,以阐述沸石抗菌剂的抗菌机理。本发明操作简单,灵敏度高,样品用量少,检测速度快。随着抗菌剂浓度的增加,HPLC峰面积减少,蛋白含量降低,说明细菌结构变化甚至是结构完全被破坏,细胞代谢和生长受到影响,导致细菌无法正常生长,从而达到抑菌杀菌的目的。

    一种利用微生物发酵提高剑麻皂苷产率的方法

    公开(公告)号:CN103146794B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210561720.6

    申请日:2012-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种利用微生物发酵提高剑麻皂苷产率的方法。使用的目的菌株保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期:2011年2月25日,保藏编号:CCTCC NO:M2011050,分类命名: 棒杆菌GLHZB21,即Corynebacterium sp.GLHZB21,目的菌株经发酵和培养后,加入剑麻废料中,经发酵、离心,取得上清液,在真空干燥箱中去水烘干,即提取到剑麻皂苷。本发明利用微生物发酵可明显提高皂苷产率,与现在流行的酸碱化学提取方法相比产率可提高30%左右,且该微生物具有安全环保、成本低、降解速度快、降解率高等特点,因此该内容可以用于传统的皂苷工业生产中,取代目前的酸碱化学提取工艺方法。

    一种可再生性固定化酶反应器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103387938A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310319116.7

    申请日:2013-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种可再生性固定化酶反应器的制备方法及应用。先在2.5mL针管底部合成一层机械强度高、渗透性强的有机薄层,然后在针管有机薄层上填充表面拥有氨基的硅球,最后用戊二醛激活并共价固定化胰蛋白酶,实现针管小柱里高通量的扩大化酶反应器的制备。再生途径是通过用HCl调节pH使得席夫碱反应获得的-C=N-双键在酸性条件下发生水解反应,-C=N-双键断裂,再次用戊二醛激活可实现了固定化酶反应器的再生;该方法制备的固定化酶反应器应用于酶解蛋白制备多肽。本发明具有制备过程简单、酶解样品容量高、可再生性和可反复使用等优点。所制备的固定化酶反应器具有高通量、高效和快速的酶解能力。

    一种连续微波辅助蛋白酶解的方法

    公开(公告)号:CN103266158A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310203531.6

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种连续微波辅助蛋白酶解的方法。设置装置包括微波合成仪和低温循环泵,微波合成仪为可调型微波发射源,微波合成仪的微波屏蔽腔底部设有磁力搅拌装置,用于控制酶解过程中的磁力搅拌,微波屏蔽腔内设置装有冷却液的玻璃冷却腔,玻璃冷却腔内设有玻璃酶解腔,玻璃酶解腔中心接有红外探温头用于监测酶解反应温度,玻璃酶解腔外绕蛇形玻璃冷凝管;低温循环泵从微波合成仪外部经管道连接蛇形玻璃冷凝管,冷却液通过低温循环泵泵入蛇形玻璃冷凝管中,通过调节冷却液的温度和流速控制酶解反应温度。本发明方法的优点在于酶解过程中在维持酶解温度稳定不变的前提下可实现微波的连续辐射及功率恒定,从而提高酶解效率及酶解过程的可控性。

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