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蛋白
質演示模型XM-856
XM-856蛋白質演示模型 ? XM-856蛋白質演示模型顯示蛋白質分子結構形態。 尺寸:放大,28×19×45cm 材質:PVC材料
上海欣曼科教設備有限公司
2021-08-23
漆樹酸作為棘球蚴甘油醛三磷酸脫氫
酶
的
抑制
劑和作為 治療包蟲病藥物的應用
包蟲病是由棘球絳蟲寄生于人體或宿主動物而引起的嚴重寄生蟲疾病。而我國是同時有囊型和泡狀兩種類型的包蟲病高發區。目前臨床應用最廣泛的抗包蟲病藥物是阿苯達唑,但是該藥的腸道吸收率很差,而且其一般只能抑制寄生蟲生長而不能徹底有效殺滅寄生蟲,導致患者必須長期大量服用該藥物才能達到治療效果。與此同時,大量的研究發現該藥可引起多系統的嚴重藥物不良反應。因此,尋找或開發療效顯著且副作用小的包蟲病治療新藥物具有重大的意義。 棘球絳蟲獲取能量的主要方式通過糖酵解過程。而甘油醛 3-
蘭州大學
2021-04-14
低溫牛皮
酶
脫毛新技術
成果描述:酶脫毛是一種公認的制革脫毛清潔工藝,在中國的豬皮制革中獲得了成功的應用,但一直沒有成功用于牛皮制造。已經報道的牛皮的酶脫毛工藝通常是在35℃至42℃的較高溫度下進行,由于組織及纖維結構的差異,較高溫度下牛皮膠原纖維容易受到破壞,容易發生松面、毛孔擴大等質量缺陷,甚至導致爛面等嚴重質量事故,并且在該溫度條件下實施牛皮酶脫毛,工藝操作和控制難度極大。本技術提供了一種針對牛皮的低溫酶脫毛工藝,并且完全不使用硫化物。該工藝技術使用與之配套的脫毛酶制劑,能夠在較低溫度下對牛皮進行脫毛處理,解決了長久以來本領域技術人員一直渴望解決但始終未獲得成功的牛皮酶脫毛制革的技術難題,并且產生的含蛋白廢水可以替代部分氮肥直接用于農業或城市綠化的灌溉,低溫脫毛同時也節約了能源的消耗,降低了生產成本,提高了綜合效益。市場前景分析:牛皮制革廠。與同類成果相比的優勢分析:國際先進。
四川大學
2021-04-11
米根霉脂肪
酶
可以量產/n針對當前工業發展對脂肪酶的大量需求與脂肪酶實際表達水平較低 的技術瓶頸,突破了脂肪酶超高效表達技術關鍵,建立了真菌脂肪酶高 效表達技術平臺,構建的米根霉脂肪酶基因工程菌 10L 發酵酶活力可達 40,000U/ml 以上,為當前報道的最高水平,具有極強的國際競爭力。產 品可用于油脂水解、轉酯,食品加工、烘焙,生物柴油制備,飼料添加 劑,再生紙脫墨等廣泛用途。建設其發酵生產線預計需要 800-1000 萬元,經濟效益可觀。米根霉脂肪酶可用于油脂水解、轉酯,食品加工、烘焙,生物柴油
華中科技大學
2021-01-12
植物油
酶
法脫膠
油脂精煉過程中,脫膠是非常重要的一步工序,脫膠效果的好壞直接影響到油脂精煉的效率和最終產品的質量。傳統的脫膠方法常存在產品質量不穩定、消耗大、得率低、“三廢”排放量大等問題。酶法脫膠工藝是現代工業生物催化技術在傳統油脂行業中的應用,是對現有化學或物理脫膠工藝的改進,以提高其經濟性和環保性,有著廣泛的發展前景和重要的經濟和社會價值。本技術以自行篩選所得菌株BIT-18表達的磷脂酶為對象,開發了該磷脂酶在大豆油、菜籽油等常見油脂酶法脫膠中的應用,已完成了實驗室工藝優化,建立了適于工廠規模油脂酶法脫膠工藝
北京理工大學
2021-01-12
糖化
酶
活性的提高
糖化酶是糖化工業的重要酶制劑,但生產上的主要問題是:酶活力低、沒有常溫條件下的酶產品(使得糖化工藝中需要消耗大量能源)。利用定向進化技術獲取較低溫度下活力提高數倍~數十倍的新的酶分子、并確定新基因序列,轉化受體菌。 我們的技術優勢:基因分離技術是我們的優勢,已報道全長基因序列15條,在天津基金資助下最近已克隆了糖化酶基因。定向進化是我們目前的主要研究方向之一,在留學回國科研啟動基金資助下對谷胱苷肽-S-轉移酶脫氯活性進行提高,已有研究進展。
南開大學
2021-04-14
酶
標 儀318C+
全自動酶標儀318C+廣泛用于各大高校科研機構、技術質量監督局、動植物檢疫及食品飼料行業等,除開展血液學、免疫學、腫瘤免疫學、傳染病免疫學、TORCH感染免疫學、基因檢驗項目外、還可以對食品安全三聚氰胺、黃曲霉素、農藥殘留、獸藥殘留等所有采用酶聯免疫吸附試驗(Elisa)進行項目檢驗,并且有相應版本的軟件支持。 產品特點: 1、內置嵌入式系統,無需外接電腦即可操作、存儲、打印; 2、測量模式:單波長檢測,雙波長檢測,兩點法,動力學法,酶抑制率,終點法、速率法。 3、*可選擇吸光度、Cut-Off定性計算、單點定標、折線回歸、線性回歸、指數回歸、對數回歸、雙對數回歸、log-logit、冪回歸、四參數回歸、酶抑制率等計算方法; 4、在同一板上可進行多至12個不同項目的測試,并可同一板檢測定性和定量項目。 5、*全面完善的質控功能,包含westguard多規則質控,即刻法質控等多種質控圖及質控參數計算,具有質控報警功能。 技術參數: 1、*波長范圍: 400-800nm 2、*濾光片配置:10個濾光片位置,標配405nm、450nm、492nm、630nm,選配6定制波長 3、吸光度范圍:0.000―4.000A 4、*光通道數:8通道光路檢測,另設一個獨立參比通道(選配) 5、示值穩定性:≤±0.002A或≤0.5%T/10min。 6、示值誤差(準確性):≤±0.005A或±0.2%T。 7、重復性:≤0.2%或≤0.2%T。 8、靈敏度:≥0.01(L/mg)。 9、通道差異:≤0.01A。 10、波長示值誤差:±1nm 11、半寬度:≤8nm 12、分辨率:0.001A(顯示),0.0001A(內部計算) 13、*讀板速度:單波長≤3秒/96孔,雙波長≤6秒/96孔 14、振板功能:速度和時間可調 15、光源類型:進口鹵鎢燈 16、板條類型:標準96孔或其他型酶標板、條 17、適用孔型:平底、U型和V型 18、顯示方式:7寸彩色液晶顯示屏顯示 19、輸入方式:觸摸屏輸入,可選配鼠標和鍵盤 20、打印:內置熱敏打印機,可外接打印機 21、數據儲存:200,000個測試數據,500個以上測試項目(可擴展) 22、接 口: USB(A)口、USB(B)口、串口、并口 23、使用環境:溫度5-40℃;濕度15%-80% 24、電源電壓:220V±10%,50/60Hz 25、體積:475mm×350mm×210mm(長×寬×高) 27、重量:11.5Kg
上海沛歐分析儀器有限公司
2021-12-16
水產功能
蛋白
與多肽
項目成果/簡介:重點集中在功能蛋白與多肽關鍵技術突破及其應用開發。在原料預處理方面,突破了綠色預處理提取技術,酶促溶提取、高壓輔助提取、超聲輔助提取等技術瓶頸,形成了水產源蛋白與功能多肽的綠色提取技術,蛋白回收率>90%,具有提取率高、綠色環保、產品質量高的顯著優勢;組合酶酶解技術,水解效率提高20%,活性肽得率提高15%。獲得了具有不同生物活性的目標肽。梯級肽的膜分離技術,獲得高純度的特定分子量段的功能肽。國內外首次發現并應用的生物傳感器與人工神經網絡定向制備技術、計算機輔助控制可控制備活性肽技術。建立了一整套規模化食品級、化妝品級的功能蛋白與多肽中試及規模化制備技術,并進一步研究開發出功能蛋白與多肽的固體飲料、液體飲料、面膜、調味基料、食品澄清劑、醫用可吸收止血敷料等產品,產品質量高,競爭優勢明顯,可預期產生巨大經濟效益。項目階段:工業化生產階段效益分析:我國加工副產物資源量大,僅魚皮、魚骨、魚鱗等每年1000~1500萬噸,根據國際國內市場的行情,制成活性肽產品后,可增值幾十倍到上百倍,預計每年可新增百億元產值,該成果可為提高水產品加工廢棄物的附加值開辟了新的途徑,降低加工廢棄物的排放量,生態環境效益顯著,具有良好的示范效應。該成果用于美泰科技(青島)股份有限公司、青島東易科技發展有限公司、青島益和興食品有限公司等其他功能蛋白、功能肽生產企業、保健與營養食品生產企業、醫用材料生產企業的生產與研發。知識產權類型:發明專利 、 軟件著作權知識產權編號:ZL201510603619.6 ZL201410515456.1 ZL201510784871.1 ZL201510772518.1 ZL201510662318.0 ZL201210003787.8技術成熟度:通過中試技術先進程度:達到國內領先水平成果獲得方式:獨立研究獲得政府支持情況:無
中國海洋大學
2021-04-11
水產功能
蛋白
與多肽
重點集中在功能蛋白與多肽關鍵技術突破及其應用開發。在原料預處理方面,突破了綠色預處理提取技術,酶促溶提取、高壓輔助提取、超聲輔助提取等技術瓶頸,形成了水產源蛋白與功能多肽的綠色提取技術,蛋白回收率>90%,具有提取率高、綠色環保、產品質量高的顯著優勢;組合酶酶解技術,水解效率提高20%,活性肽得率提高15%。 獲得了具有不同生物活性的目標肽。 梯級肽的膜分離技術,獲得高純度的特定分子量段的功能肽。 國內外首次發現并應用的生物傳感器與人工神經網絡定向制備技術、計算機輔助控制可控制備活性肽技術。建立了一整套規模化食品級、化妝品級的功能蛋白與多肽中試及規模化制備技術,并進一步研究開發出功能蛋白與多肽的固體飲料、液體飲料、面膜、調味基料、食品澄清劑、醫用可吸收止血敷料等產品,產品質量高,競爭優勢明顯,可預期產生巨大經濟效益。
中國海洋大學
2021-05-09
膠原
蛋白
/PVA復合纖維
在崇尚自然、保護環境的當今社會, “綠色”型健康舒適纖維制品越來越受到人們的青睞。其中,蛋白纖維以其在生物降解性,人體皮膚親合性等方面特有的優異性能倍受關注。膠原蛋白/PVA復合纖維不僅秉承了蛋白纖維的優點,還克服了一般蛋白纖維力學性能、耐熱水性能不佳的缺點,且具有良好的吸濕透氣性能及染色性能。 按一定配方制備膠原蛋白/PVA復合紡絲溶液,通過濕法紡絲得到初生纖維,再經后處理
四川大學
2021-04-14
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