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题名酶解法制备土霉素菌渣吸附剂的研究
被引量:1
- 1
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作者
杜欣欣
王红英
周传文
钱斯日古楞
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机构
大连工业大学生物工程学院
中肽生物科技(大连)有限公司
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出处
《现代化工》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期180-185,190,共7页
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基金
内蒙古自治区科技重大专项项目(222089)。
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文摘
针对土霉素菌渣存在危险处置及不合理利用等问题,采用酶解法制备了土霉素菌渣吸附剂,以实现菌渣的资源化利用。采用高温高压蒸汽预处理菌渣,破坏菌丝体细胞壁和细胞膜结构;采用风味蛋白酶对菌丝体进行酶解处理,使菌丝体中的蛋白质、多肽等成分水解溶出,保留细胞多糖框架结构用作吸附剂的制备。结果表明,菌渣经酶解处理后菌丝分支变短、透光率提高;主要官能团没有发生改变;制备的菌渣吸附剂对亚甲基蓝的吸附率达到78.29%,比原菌渣的吸附量提高了1.44倍,达到了传统吸附剂活性炭的91.14%。
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关键词
土霉素菌渣资源化
蛋白酶
酶解
响应面法
吸附剂
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Keywords
recycling oxytetracycline residue
protease
enzymatic hydrolysis
response surface
adsorbent
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分类号
X71
[环境科学与工程—环境工程]
Q814
[生物学—生物工程]
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题名利用赤霉素生产菌渣制备生物乙醇
被引量:1
- 2
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作者
樊逸
虞旭昶
张烨涛
谢炜煜
瞿钟情
王远山
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机构
浙江工业大学生物工程学院
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出处
《发酵科技通讯》
CAS
2022年第2期77-81,共5页
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基金
国家重点研发计划项目(2020YFA0907904)
国家大学生创新创业计划训练项目(202010337042)。
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文摘
为有效解决赤霉素菌渣大量积累造成的处理成本高等问题,实现菌渣的资源化利用,利用水热液化技术对菌渣进行预处理,并将固液比为m(菌渣粉末)∶V(水)=1 g∶10 mL,在140℃处理30 min后所得的水相产物用于培养高酒酵母(Saccharomyces cerevisiae CCTCC M94055)。考察了葡萄糖添加量和培养时间对S.cerevisiae CCTCC M94055产乙醇的影响。结果表明:葡萄糖添加量为20 g/L时,培养24 h后菌体量与YPD培养基培养所得生物量几乎一致。向水解液中添加200 g/L葡萄糖培养约36 h可以达到最大乙醇产量(约5.3%)。因此,赤霉素生产菌渣低温水热液化的水相产物能够作为培养基成分被S.cerevisiae CCTCC M94055利用以生产乙醇。同时,水热液化技术可以用于菌渣的处理并实现其资源化利用。
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关键词
赤霉素菌渣
水热液化
酵母菌
乙醇发酵
菌渣资源化
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Keywords
gibberellin residue
hydrothermal liquefaction
yeast
ethanol fermentation
utilization
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分类号
Q815
[生物学—生物工程]
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题名食用菌产业发展关键环节研究进展
被引量:5
- 3
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作者
欧娟
王培
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机构
贵州省现代农业发展研究所
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出处
《现代食品》
2021年第1期7-11,共5页
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基金
贵州省科技厅项目(编号:黔科合支撑〔2019〕20019号)。
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文摘
食用菌作为营养价值丰富的健康食品,具有很大的市场空间。文章针对食用菌产业发展中的种植、加工、物流、销售等关键环节进行梳理,以便了解当前食用菌产业研究进展,对促进食用菌产业健康可持续发展具有一定的现实意义。
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关键词
食用菌
加工技术
关键环节
菌渣资源化
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Keywords
edible fungi
processing technology
key link
mushroom residue resourceization
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分类号
S646
[农业科学—蔬菜学]
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题名不同水热炭化条件处理青霉素菌渣制备生物炭
被引量:7
- 4
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作者
赵志瑞
赵秀梅
颜嘉晨
李铎
张佳瑶
单保庆
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机构
河北地质大学水资源与环境学院
河北省水资源可持续利用与开发重点实验室
河北省水资源可持续利用与产业结构优化协同创新中心
中国科学院生态环境研究中心
华北制药股份有限责任公司
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出处
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期732-739,共8页
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基金
国家水体污染控制与治理科技重大专项(2012ZX07203-006)
河北省高等学校科学技术研究重点项目(ZD2016154)
+2 种基金
河北省重点研发计划项目(18273615D)
河北省科技计划项目(15274015D)
河北地质大学国家预研项目(KY201702)
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文摘
为了考察不同水热炭化条件处理青霉素菌渣制备的生物炭特征,采用菌渣中分别添加氯化钠、柠檬酸和硝酸铁为添加剂和分别设置不同温度的方法,分析不同温度、不同添加剂对水热炭化产物特征的影响。结果表明,在210℃时,各种样品的干重产率较高。对于水热产物结构,RNa温度最佳为210℃;RAc和RFe最佳温度为180℃。在180℃时,RH产物孔径平均当量直径最大为3.61μm;RNa、RAc、RFe变化不大,分别为3.08、3和3.16μm,变化幅度小于0.2μm;在210℃时,对照产物孔径平均当量直径大于180℃时产物为3.94μm;而RNa为2.99μm,RAc、RFe孔径依次减小,为别为2.33μm和1.84μm。添加剂对产物孔径平均当量直径有影响,而添加剂种类影响不大;温度变化对RNa产物孔径平均当量直径影响不大,对RFe产物影响最明显。
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关键词
制药工业污染防治
水热炭化
青霉素菌渣资源化
生物炭制备
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Keywords
pollution prevention in pharmaceutical industry
hydrothermal carbonization
resource recycling of penicillin residues
biochar preparation
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分类号
X787
[环境科学与工程—环境工程]
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