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基因工程重组大肠杆菌发酵生物量产出的影响因素评估
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作者 郑婷婷 田竣元 +3 位作者 黄娟 吴鸿雪 蔡映芸 吴玉水 《中国医药生物技术》 2023年第5期462-467,共6页
大肠杆菌因为生长速度快,易于培养,代谢可塑性强,拥有丰富的遗传和基因工程工具,成为代谢工程和合成生物学的最佳宿主之一[1]。利用重组大肠杆菌的高密度发酵,可以获得较高的生物量和显著提高目的基因表达产物的浓度[2]。但在工业发酵... 大肠杆菌因为生长速度快,易于培养,代谢可塑性强,拥有丰富的遗传和基因工程工具,成为代谢工程和合成生物学的最佳宿主之一[1]。利用重组大肠杆菌的高密度发酵,可以获得较高的生物量和显著提高目的基因表达产物的浓度[2]。但在工业发酵过程中,影响生物量产出的因素非常多,比如培养基的成分(细菌生长所需的营养物质)、发酵过程中生长抑制物的积累、溶氧浓度、培养温度、发酵液的pH值、补料方式以及发酵液流变学特性等[3]。近几年国内有关大肠杆菌高密度培养的文献报道表明,发酵32 h内的菌体密度大概在OD600为79~125[4-6]。 展开更多
关键词 流变学特性 生长抑制物 合成生物学 溶氧浓度 基因表达产物 高密度培养 营养物质 高密度发酵
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微生物燃料电池阳极材料对微生物胞外电子传递效率的影响 被引量:1
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作者 蔡映芸 章文贤 蒋咏梅 《电子质量》 2020年第1期52-58,共7页
微生物燃料电池(microbial fuel cell,简称MFC)是以阳极的微生物为催化剂,直接将化学能转化为电能的生物反应器装置。该文对影响微生物燃料电池产电效率的胞外电子传递、内阻,以及阳极材料改性进行了概述,并提出MFC应用中存在的问题和... 微生物燃料电池(microbial fuel cell,简称MFC)是以阳极的微生物为催化剂,直接将化学能转化为电能的生物反应器装置。该文对影响微生物燃料电池产电效率的胞外电子传递、内阻,以及阳极材料改性进行了概述,并提出MFC应用中存在的问题和研究方向。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 胞外电子传递 内阻 阳极材料 产电效率
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