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底物

  • 柚皮苷轉化生成紅花素及異紅花素的研究
    酪氨酸酶的自殺性底物,作為酪氨酸酶抑制劑可用于防止水果褐化、蔬菜保鮮、治療一些與黑色素色素沉著和神經退行性相關的皮膚病,可用于化妝品以及昆蟲控制[5]。紅花素和異紅花素可以從紅花、半枝蓮和黃芩等天然植物中提取得到[8,10-11],但其在植物中的含量較低[3,5],獲取困難,例如Werawattanachai等[5]從4.8 kgParinari anamense中分離得到25 mg異紅花素,嚴重限制了它們的應用。人們一直在尋找經濟實用的獲取方法,Miya

    中國抗生素雜志 2022年6期2022-07-30

  • 人類的好朋友 ——產甲烷菌
    是以乙酸(鹽)為底物,以氫氣和二氧化碳為底物,以及以甲基類化合物為底物的合成途徑。其中以第一條合成途徑所產甲烷量最多,第二條途徑次之。也正是因為產甲烷菌的這一功用,才使得環境中的酸性物質不至大量累積。否則,那么多其他種類的微生物將復雜有機物質分解后,環境中的酸含量便會上升,到達一定程度后甚至就連地球這個美麗星球都可能被腐蝕掉。

    新疆農墾科技 2022年5期2022-03-13

  • 酶和ATP教學中常見問題釋疑
    化狀態,也可影響底物和輔酶的解離程度,從而影響酶與底物的結合。只有在特定的pH條件下,酶、底物和輔酶的解離狀態,最適宜于它們相互結合,并發生催化作用,使酶促反應速度達到最大值。2酶的最適溫度和最適pH是否是固定值酶促反應速度最大時的溫度或pH稱為酶的最適溫度或最適pH。酶的最適溫度和最適pH均不是酶的特征性常數,二者不是固定值。前者與反應所需的時間有關。酶可以在短時間內耐受較高的溫度,相反,延長反應時間其最適溫度便降低。后者受底物濃度、緩沖液的種類和濃度以

    中學生物學 2021年9期2021-12-29

  • 丁酸型產氫細菌WN9利用谷糠發酵的產氫特征
    化效率有待提升、底物選擇范圍有待拓寬和轉化效率有待增強等問題。針對產氫菌氫轉化效率有待提升的問題,研究人員開展了高效產氫菌株的篩選以及工程菌株的構建等研究,并取得一些進展。目前,已分離獲得的高效產氫菌株主要來自Clostridium,Enterobacter和Ethanoligenens等 菌 屬[2]。其 中,關于Clostridium菌屬的研究最多,Clostridium菌屬的產氫菌株的產氫效率也相對更高[3],[4]。張月超分離了1株具有異化鐵還原能

    可再生能源 2021年9期2021-09-25

  • 人工設計逆醛縮酶RA95.5-8F催化β-羥基酮C—C裂解的理論研究
    可烯醇化的羰基,底物1)與親電受體(通常是醛類,底物2)發生縮合形成C—C鍵[1].C—C鍵立體選擇性的生成與斷裂屬于最基本的有機化學反應,因此醛縮酶在不對稱合成中起十分重要的作用[2].目前,在自然界已發現了2類醛縮酶,其中Ⅰ類醛縮酶不需要輔因子[3,4],活性位點有一個保守的賴氨酸殘基,ε-氨基可與供體底物的羰基反應并形成Schiff堿中間體[5],進一步轉化成親核性的烯胺形式;該烯胺再選擇性地進攻醛受體的羰基,最后經過水解反應生成縮合產物.Ⅱ類醛縮酶

    高等學?;瘜W學報 2021年7期2021-07-11

  • 泛素E3連接酶CHIP和E4B互換U-box結構域突變體的構建及泛素化活性驗證
    ,E3識別并介導底物的泛素化,是參與泛素化的關鍵酶之一。E3根據結構和功能的不同主要分為RING家族、HECT家族、U-box家族和CRL家族[2]。作為U-box家族泛素連接酶的主要活性區域,U-box結構域的功能主要是與泛素結合酶E2相互作用,并將泛素Ub傳遞至底物蛋白上[3]。因此,U-box結構域對于該家族E3的活性至關重要。CHIP(carboxyl terminus of Hsc70/Hsp70-interacting protein)和E4B

    生物技術通報 2021年12期2021-02-10

  • 研究揭示核酶RNaseMRP催化機制
    者具有完全不同的底物特異性和底物識別機制,功能上也不具有冗余性。RNaseP 催化的底物主要是tRNA 前體,催化切割pre-tRNA5’leader 進而促進tRNA 的成熟。RNaseP 是通過“doubleanchor”機制來識別tRNA 的acceptorstem 結構,不具有序列特異性。此前雷鳴團隊先后解析了酵母、古細菌以及人源RNaseP 的全酶及其底物復合物結構,詳盡闡釋了RNaseP 的底物識別和催化機制,并為這一類地球上所有生物中都存在的

    醫藥前沿 2020年22期2020-12-02

  • 對“酶具有專一性”的幾點思考
    自變量,自變量是底物的種類,或酶的種類,接著從底物的選擇、酶的選擇、鑒定試劑的選擇三個方面展開介紹,設計兩個最常見的對照實驗,最后當實驗出現蛋白質、麥芽糖作為反應的底物時,如何巧妙設計驗證實驗,發散學生思維,提高解題能力和解決問題的能力。關鍵詞? 專一性? 鑒定試劑? 酶? 底物人教版高中生物必修一課本對“酶的專一性”是這樣定義的:一種酶只能催化一種或一類化學反應,課本只是簡單歸納其概念和舉簡單事例,沒有具體驗證性實驗的設計思路和步驟,但高中生物新課程標準

    教育周報·教育論壇 2020年3期2020-10-21

  • 底物濃度對光合產氫過程動力學的影響
    和比產氫速率關于底物初始濃度影響的數學模型[13];河南農業大學張全國等研究了酸堿度對玉米秸稈酶解液光合生物產氫動力學的影響,解釋了混合菌群的產氫動力學特性[14-15];此外還有部分研究者在蛋白質、環境和食品微生物等領域[16-18]做了動力學方面的一些開拓性的工作.研究不同產氫條件對光合細菌生長、底物消耗和產物生成等方面的動力學影響及相關數學模型具有重要指導意義. 實驗利用課題組從污泥廢水中富集得到的光合菌群[19],研究光合產氫過程光合細菌新陳代謝、

    河南科學 2020年7期2020-09-10

  • 底物大小對牡蠣幼蟲附著的誘導效應
    復項目中最常用的底物材料是牡蠣殼,但由于其數量不足,篩選適合于牡蠣幼蟲附著生長的替代底物成為牡蠣礁恢復中迫切需要解決的關鍵技術之一[10]。附著底物的物理和化學性質顯著影響海洋無脊椎動物幼蟲的附著和生長發育[16-17],其中底物大小的影響頗受關注。如FUCHS等[18]的野外實驗發現:美洲牡蠣(C.virginica)幼蟲更喜歡附著于長度較短的底物上。JEFERY[19]于野外實驗中發現:藤壺(Balanus)幼蟲單位附著量隨著底物變大依次減少(直徑:6

    海洋漁業 2020年3期2020-06-30

  • MFC處理人工濕地生物堵塞物及同步產電研究
    機物都可作為反應底物. MFC內的產電菌可將EPS中難降解的大分子量的有機物分解成簡單的、可溶性的有機物加以利用并產生電能[16]. 大量研究[17-23]表明,MFC產生的微弱電場可以降低EPS含量并改變EPS中有機物的組成,有效控制膜污染. MFC形成的微弱電場對控制LB-EPS中多糖類小分子污染物具有明顯優勢[22]. 因此,針對人工濕地生物堵塞對濕地壽命和運行效率影響深遠的問題,該試驗構建了雙室MFC系統用于處理EPS主要組分和人工濕地生物堵塞物,

    環境科學研究 2020年6期2020-06-28

  • 解析參與植物脅迫應答的蛋白激酶-底物網絡(2020.2.11 中國科學院)
    一種新的蛋白激酶底物的鑒定方法,并對參與逆境脅迫應答的9個重要蛋白激酶的底物進行了系統分析。蛋白磷酸化是重要的蛋白翻譯后修飾之一。已知一些重要的蛋白激酶,如MPK6,SOS2,SnRK2等參與了植物對于不良環境的適應以及抵御病原體侵染的過程。干旱、冷、活性氧、病原體侵染等生物和非生物脅迫激活這些蛋白激酶,通過蛋白磷酸化調控底物蛋白的生物學功能,影響基因表達、代謝、物質轉運等許多生理過程。目前,對這些蛋白激酶的底物及調控的下游生物學過程仍缺乏了解。該研究以脅

    三農資訊半月報 2020年3期2020-03-09

  • 袁曙光研究團隊揭示賽普霉素脫羧酶 CypD 的底物結合鉗運動模式
    酶 CypD 的底物結合鉗的運動)”。親環蛋白 CypD 具有氨基脯氨酸順反異構酶活性,能催化 Xaa-Pro 之間肽鍵的順反異構反應(Xaa 表示任一氨基酸)。當與天然配體 CSA 結合時,CypD 的順反異構酶活性將被抑制,且與ANT 的結合也會受阻,這影響 MPTP 的開放。以 CypD 為藥物靶標設計篩選出的 CypD 抑制劑可用于受損時細胞凋亡及壞死的抑制、外周器官缺血/再灌注損傷的抑制等。由于 CypD 的活性口袋寬敞扁平,即使和大分子多肽配體

    集成技術 2020年1期2020-02-10

  • 雙精氨酸轉運系統是布魯氏菌重要的抗脅迫和毒力決定因子
    因編碼。它的轉運底物一般是包含兩個精氨酸的信號肽(其基序S-R-R-x-F-L-K)的已折疊蛋白;轉運過程一般是從胞質轉移到膜上、周質空間或者分泌到胞外。近期,《Infection and Immunity》發表了雙精氨酸轉運系統對布魯氏菌發揮完整毒力至關重要的研究。該研究首先在馬耳他種布魯氏菌M28 基因組中鑒定了一套雙精氨酸轉運系統,利用tatA 的基因缺失株,研究者發現Tat 系統缺陷的布魯氏菌在體外對膜刺激物SDS、金屬螯合劑EDTA 和氧化刺激物

    中國預防獸醫學報 2020年10期2020-01-15

  • 糞大腸菌群酶底物法在環境監測中的應用研究
    分重要的指標。酶底物法是一種全新的大腸桿菌群監測方法,這種方法具有諸多優勢,可充分反映及監測水中的糞便污染情況,從而控制流行病的傳播。1 研究背景水體微生物污染情況非常嚴重,而糞便污染則是造成微生物污染的主要來源,糞便當中有諸多的病原微生物、病毒和原生動物蠕蟲,上述污染源能夠引起腸道傳染疾病的廣泛傳播。人們普遍應用糞大腸桿菌群來評價水體的污染狀況,從而了解水質對人體健康的影響程度。這其中糞大腸菌群具有較強的代表性,故而其在國內的諸多標準當中都得到了非常廣泛

    節能與環保 2019年6期2019-12-11

  • 蛋白酶水解底物特異性機制研究進展
    酶切位點不同,對底物的水解效率存在差異。酶切位點的專一性對酶解產物的成分與組成和比例均有較大影響,可直接影響最終產物的應用價值[3]。比如,蛋白酶特異性水解所得到的一些小分子肽類(如谷胱甘肽[4]、活性蛋白[5-7]等),對某些疾病(如心血管疾病[8-11]、乳糜瀉[12]、腫瘤[13]、癌癥[14]等)具有特殊治療功效。此外,在小麥麥芽糖化過程中添加蛋白酶特異性水解免疫原性谷蛋白肽可以降低谷蛋白含量,具有生產無麩質啤酒的潛力[15]。而目前采用的酶法分解

    食品與發酵工業 2019年19期2019-11-06

  • 關于酶的專一性概念的探討
    某一種或者某一類底物的性質即酶的專一性[1],有的則認為酶催化某一種或者某一類底物發生特定的反應生成特定的產物這個性質即酶的專一性[2-4]。那么,哪個表述更加準確呢?我們不妨看看生物化學教材里面的磷酸戊糖途徑中的以下兩個反應。反應(1)是轉酮(醇)酶催化的可逆反應,5-磷酸木酮糖與5-磷酸核糖作為底物被該酶催化反應生成產物7-磷酸(景天)庚酮糖和3-磷酸甘油醛。反過來,7-磷酸(景天)庚酮糖和3-磷酸甘油醛也可以作為底物被該酶催化反應生成產物5-磷酸木酮

    山東化工 2019年18期2019-10-16

  • 直擊生命大分子過招中的力與美
    張佳星酶與底物的過招可追溯千萬年,卻始終無從參透。近日,施一公研究團隊分別在《自然》和《科學》上發表文章,報道了人源γ-分泌酶識別兩種不同底物的高分辨率結構,繼報道γ-分泌酶蛋白本身的結構之后,更進一步還原生命物質間的“過招故事”。冰封王座,一片瑩藍。兩名柔術高手的過招被定格在鏡面般的冰層中。一束電子射來,擊打在冰雕表面,它們彈跳開的軌跡將被高靈敏的感光元件捕獲,上萬倍地放大影像呈現出生命蛋白糾纏的力與美?!懊概c底物的相互作用短短一瞬,就好像剪刀剪斷繩子的

    科學導報 2019年8期2019-09-23

  • 高寒草地土壤產漆酶真菌的篩選及分子鑒定
    、非酚類化合物等底物,且隨著漆酶的氧化還原電勢越高,可降解的底物范圍越廣[3]。通過一百多年的發展,漆酶在食品工業、制漿和造紙工業、紡織工業、土壤的生物修復等領域具有廣泛的應用前景[4]。在服裝行業、生物傳感器、環境修復、毒品檢測和清除軍用化學毒劑等方面也有相關的研究報道[5]。植物產生的漆酶發現最早,但高等植物產生的漆酶的研究相對較少。目前,已發現產漆酶的植物有日本漆樹、歐亞槭樹、擬南芥、水稻、松樹、黃楊、棉花、芒果和香蕉等[6-7],存在漆酶的動物(昆

    草地學報 2019年1期2019-04-16

  • 大腸菌群主要檢測方法研究進展
    求。近些年來,酶底物法由于其自身的一些優勢迅速發展起來,已經廣泛用于水質微生物評價。1 酶底物法的研究進展隨著對傳統檢測方法的進一步研究,發現其存在一些局限性,包括潛伏期長等問題。酶底物法是基于細菌的特定酶活性(例如,β-D-半乳糖苷酶和β-D-葡萄糖醛酸苷酶)檢測大腸菌群的一種方法[2],因為其自身的特異性而廣受研究者關注。2016年,卜曉紅[3]使用酶底物法和多管發酵法對大腸菌群進行檢測。對比30份樣品的總大腸菌群MPN檢測結果,通過配對t檢驗對測試結

    山西化工 2019年6期2019-02-17

  • 分光光度法檢測酶促反應中底物的量
    這種反應方式來對底物的量進行檢測。由于酶自身所具有的特性,應用這種反應方式我們可以知道,當酶與底物進行結合之后,反應液中會出現游離的氨基酸逐漸的增多這一現象,并且反應液中所存在的游離氨基酸其自身的含量與底物的含量相同,因此利用這一方式我們可以有效的確定出底物的量,利用這一特性我們可以建立分光光度法,利用這一方法更加快捷的對底物的含量進行檢測。關鍵詞:分光光度法 酶促反應 底物 分析與討論中圖分類號:R927.2 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791

    科技資訊 2018年16期2018-10-26

  • 玉米蔗糖非酵解型蛋白激酶2底物蛋白的篩選與鑒定
    誘導的SnRK2底物蛋白外,對更多響應ABA誘導的SnRK2底物蛋白知之甚少[16,22]。然而,通過對已知擬南芥SnRK2底物蛋白的同源性和保守結構域分析發現,-RXXS-(RXXpS或LXRXXpS,其中S為絲氨酸,R為精氨酸,X為任意氨基酸)是SnRK2底物蛋白的保守磷酸化基序[23-25]。與擬南芥、水稻等模式植物相比,玉米基因組因大量重復和轉座序列的存在而更為龐大和復雜[26-27]。在玉米中,參與ABA信號轉導蛋白質家族各成員的結構和功能可能呈

    西北農林科技大學學報(自然科學版) 2018年10期2018-10-24

  • 洛克沙砷對不同底物厭氧消化過程的影響
    花(纖維素)作為底物,探究洛克沙胂對不同底物厭氧消化的影響。結果發現,洛克沙胂幾乎不影響厭氧產酸過程。但是高濃度洛克沙胂(100 mg/L)對三種底物的厭氧產甲烷過程均表現出嚴重的抑制。以奶粉為底物的厭氧產甲烷過程對低濃度洛克沙胂(50 mg/L)具有較高的耐受性。關鍵詞:厭氧消化;洛克沙胂;底物畜禽養殖廢水是典型的高濃度有機廢水,其有機物組成主要有蛋白質和糖類(淀粉和纖維素類物質等)[1]。厭氧生物技術具有高有機負荷率、低成本的優點,因而常用于處理高濃度

    科技信息·下旬刊 2018年8期2018-10-21

  • 木糖渣發酵制備乙醇
    渣為原料,研究了底物濃度、酶用量對于乙醇濃度的影響,在此基礎上,采用補料發酵進一步提高底物濃度,研究了不同補料次數、補料量對于乙醇濃度的影響,對于木糖渣生產燃料乙醇的進一步推廣具有一定的借鑒意義。1 材料與方法1.1 材料木糖渣:山東龍力生物科技有限公司,自然風干后,儲存于自封袋中,平衡水分24 h后備用。纖維素酶:上海寶曼生物科技有限公司,濾紙酶活162.7 FPU/g,β-葡萄糖苷酶酶活40.9 IU/g。釀酒活性干酵母:湖北安琪酵母股份有限公司;實驗

    釀酒科技 2018年4期2018-04-26

  • α-羥丁酸脫氫酶與乳酸脫氫酶比值在發現α-羥丁酸脫氫酶和轉氨酶底物耗盡中的應用研究
    致反應體系中酶的底物短時間內消耗殆盡,使得從開始讀數點之前至反應終點的吸光度反應曲線的一段或整段為一平坦曲線,導致結果偏低甚至為“0”或負值,與實際值不符的現象稱為底物耗盡。底物耗盡是生化實驗室日常工作中常遇到的情況,丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、天門冬氨酸氨基轉移酶(AST)、α-羥丁酸脫氫酶(HBDH)是最常見底物耗盡的酶類項目。本實驗室生化試劑為河北艾歐路生物有限公司提供,按照說明書上參數設置乳酸脫氫酶(LDH)檢測上限可以達到 10000U/L,肌酸

    實驗與檢驗醫學 2017年6期2018-01-20

  • 重組AthrobacterramosusS34MTSase和MTHase的酶學性質及其制備海藻糖的應用條件優化
    122)以淀粉為底物,通過麥芽寡糖基海藻糖合成酶(maltosyltrehalose synthase, MTSase)和麥芽寡糖基海藻糖水解酶(maltosyltrehalose hydrolase,MTHase)的共同作用生產海藻糖是一種經濟高效的方法。對ArthrobacterramosusS34來源并分別在E.coliBL21(DE3)中表達的MTSase和MTHase的酶學性質進行研究,發現MTSase的最適溫度為45 ℃,最適pH為7.0,MT

    食品與發酵工業 2017年7期2017-09-03

  • 體外產氣法研究不同NFC/NDF底物條件下外源纖維素酶的適宜添加水平
    同NFC/NDF底物條件下外源纖維素酶的適宜添加水平陳光吉1,2,宋善丹1,彭忠利1*,王普昶2,吳佳海2,王小利2,郭春華1,王子苑2,高彥華1,李小冬2,柏雪1,付錫三3(1.西南民族大學生命科學與技術學院,四川 成都 610041;2.貴州省草業研究所,貴州 貴陽 550006;3.樂至縣科技局,四川 樂至 641500)本試驗旨在利用體外產氣法研究不同非纖維性碳水化合物/中性洗滌纖維(non-fiber carbohydrates/neutral

    草業學報 2017年7期2017-07-21

  • 紙片快速法與固定底物底物法測定環境水樣中糞大腸菌群(耐熱大腸菌群)的比較
    紙片快速法和固定底物底物法是當今環境監測廣泛采用的方法,采用兩種方法分別對標準菌株和實際水樣進行檢測,結果表明,紙片快速法和固定底物底物法用于糞大腸菌群的檢測結果具有一致性。關鍵詞:紙片快速法;固定底物底物法;糞大腸菌群環境監測精密度中圖分類號:P332 文獻標識碼:A 文章編號:2095-672X(2017)03-0184-02DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2017.03.099Abstract: Fecal co

    環境與發展 2017年3期2017-06-30

  • 采用生色底物測定尿激酶效價的方法探討
    供了一種采用生色底物測定尿激酶效價的方法,即使用L-焦谷氨酞甘氨酞-L-精氨酸-對硝基苯胺鹽酸鹽作為底物來進行分析。采用此生色底物法測得結果與氣泡法測定結果基本上是一致的。經實驗證明,生色底物法更易于操作,簡捷快速,準確度及重現性也較好。關鍵詞:尿激酶 效價測定 底物中圖分類號:Q556.9 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)04(c)-0167-02尿激酶由人體腎臟生成,是可以通過人體新鮮的尿液進行分離提純進而得到的一種堿性蛋白水解

    科技資訊 2017年12期2017-06-09

  • 影響酶促化學反應的多因素綜合分析
    坐標是時間,酶與底物的量都是一定的,而且溫度、pH等也是一定的。這樣隨時間的延長,反應物的量越來越少,而生成物的量越來越多,但最終生成物的量是一定的。如果改變了酶的量、溫度、pH、反應物的量后,曲線會發生相應的變化。例1.圖中表示某酶在不同處理條件(a、b、c)下催化某反應生成物的量和反應時間的關系,解讀此圖可獲得的信息是 ( )A. 三個處理中b是此酶反應的最適條件B. 三個處理條件的差異不可能是酶制劑的量不同C. 三個處理條件的差異可能是反應底物的量不

    教學考試(高考生物) 2017年1期2017-03-27

  • 擬青霉FLH30 β-葡萄糖苷酶動力學、激活抑制及其轉糖苷
    苷(pNPG)為底物時,5~150 mmol/L葡萄糖和20~600 mmol/L木糖對酶有激活作用,高于此范圍,則表現出抑制作用,葡萄糖醛酸內酯具有很強的抑制作用,葡萄糖、木糖和葡萄糖醛酸內酯抑制常數Ki值分別為63.4、170.3和0.038 mmol/L。木糖能促進該酶對纖維二糖和乳糖的水解作用,木糖濃度為200 mmol/L時,酶活分別增加189.6%和166.3%。該酶還具有轉糖苷活性,能夠將纖維二糖部分轉化為纖維三糖和龍膽二糖。β-葡萄糖苷酶,

    食品工業科技 2016年16期2016-11-08

  • 玉米秸稈中不同木質素脫除方法對纖維素酶吸附及酶解效果的比較
    法獲得的玉米秸稈底物研究木質素脫除對纖維素酶吸附量及酶解效率的影響。相比于其他處理方法,2%(質量分數)NaOH處理的底物具有最高的木質素脫除率(85%),最高的底物可及性[4.7 mg·(g葡聚糖)-1]及酶解效率(18.9%)。通過對不同處理獲得的底物進行Langmuir吸附等溫曲線模擬,獲得了最大吸附量(Wmax)與吸附平衡常數(K),且木質纖維素酶水解效率與纖維素酶吸附量具有很好的線性關系(R2>0.8),表明脫除木質素能很好地提高底物可及性與酶解

    化工學報 2016年5期2016-08-22

  • 南美白對蝦酚氧化酶催化不同底物的生化特性研究
    酚氧化酶催化不同底物的生化特性研究呂艷芳1,2,張思涵2,蔡路昀2,勵建榮2,楊銘鐸1,*(1.哈爾濱商業大學食品工程學院,黑龍江哈爾濱 150076; 2.渤海大學食品科學與工程學院,遼寧錦州 121013)為揭示南美白對蝦酚氧化酶(phenoloxidase,PO)催化不同底物時的生化特性,本文以L-多巴、甲基多巴、鄰苯二酚為底物,分別測定南美白對蝦酚氧化酶催化這三種底物時的最適溫度、最適pH,酶促動力學常數Km、Vmax值、活化能。結果表明,南美白對

    食品工業科技 2016年23期2016-02-09

  • 底物對微生物燃料電池產電性能的影響
    410083)?底物對微生物燃料電池產電性能的影響滕瑤1,王亞光1,費講馳2,魯濤1,何則強1(1.吉首大學生物資源與環境科學學院,湖南 吉首 416000;2.中南大學冶金與環境學院,湖南 長沙 410083)摘要:在自行構建的“H”型雙室微生物燃料電池(MFC)中,以湖南省吉首市大田灣污水處理廠曝氣池中的污泥為接種污泥,以可溶性淀粉和白糊精為底物,考察不同底物及其質量濃度對MFC獲得穩定開路電壓所需時間、啟動時間、電動勢、內阻及功率密度等性能的影響.實

    吉首大學學報(自然科學版) 2015年3期2016-01-29

  • 底物中鈣賦存形態對太平洋牡蠣(Crassostrea gigas)幼蟲附著的誘導效應*
    。牡蠣是生長于硬底物上的雙殼類軟體動物, 建造適合于牡蠣幼蟲附著的底物(礁體)是牡蠣礁恢復的重點。國內外牡蠣礁恢復項目中最常用的底物材料是牡蠣殼, 但由于牡蠣殼數量不足, 篩選適合于牡蠣幼蟲附著生長的替代底物成為牡蠣礁恢復中迫切需要解決的關鍵技術之一(Brumbaugh et al, 2009)。底物的化學元素組成顯著影響著牡蠣幼蟲的附著及變態發育, 特別是底物中的鈣元素是牡蠣幼蟲附著的主要誘因之一, 如自然的含鈣底物(石灰石、貽貝殼、蛤蜊殼和石膏)上附著

    海洋與湖沼 2016年6期2016-01-15

  • 南極假絲酵母脂肪酶B催化3-(4-氟苯基)戊二酸酐不對稱醇解
    .2軟件將過渡態底物與CALB進行對接,根據對接自由能差異解析了CALB催化3-FGA與不同醇反應的立體選擇性差異,得到的S型底物結合能小于R型底物;其次,基于扭轉角機制分析發現,S型底物扭轉角小于R型底物,從分子水平上揭示了CALB對S型底物選擇性優于R型底物的機制。關鍵詞:南極假絲酵母;脂肪酶; 3-(4-氟苯基)戊二酸酐;分子對接;分子動力學;對映選擇性doi:10.3969/j.issn.1672-3678.2015.04.011收稿日期:2014

    生物加工過程 2015年4期2016-01-14

  • 矩形微生物燃料電池陽極室傳質模擬
    模擬對象,建立了底物在陽極室和生物膜內傳質過程以及生物膜內生化與電化學反應的控制方程,考察了陽極電勢和進口底物流量對底物濃度分布、降解效率及電流密度的影響。計算結果表明,陽極電勢對陽極室及生物膜內底物濃度的分布有著重要的影響。陽極電勢越高,陽極室及生物膜內底物濃度越低,底物降解效率越高,產生的電流密度越大。進口底物流量越大,底物在反應器中水力停留時間越短,底物降解效率越低;隨著進口底物流量的增加,單位時間內底物的傳質通量增大,生物膜內底物的消耗速率增加,因

    電源技術 2015年10期2015-08-01

  • 不同碳硫比條件下底物類型對硫酸鹽去除的差異性
    r/SO42-、底物類型、水力停留時間(HRT)、溫度、pH、氧化還原電位(ORP)、堿度、硫酸鹽負荷率(Ns)等[4-8]。其中CODCr/SO42-對硫酸鹽的還原起著決定性的作用,其通過影響厭氧系統中微生物的群落組成進而決定硫酸鹽的去除效果;調整厭氧系統的CODCr/SO42-使得硫酸鹽還原菌(SRB)在與其他厭氧菌的競爭中處于優勢,才能保證良好的硫酸鹽去除效果。SRB 的生理、生態特征多樣,可以利用的底物類型有100 種之多,常見的厭氧中間代謝產物乳

    環境工程技術學報 2015年4期2015-07-20

  • 泛素連接酶-底物選擇關系的研究進展
    6)泛素連接酶-底物選擇關系的研究進展李楊 李棟(軍事醫學科學院放射與輻射醫學研究所 北京蛋白質組研究中心 蛋白質組學國家重點實驗室,北京 102206)泛素是一種包含76個氨基酸的小分子蛋白。泛素共價結合到底物的過程稱為泛素化修飾。泛素化修飾過程是一個由級聯的泛素激活酶、泛素結合酶和泛素連接酶所介導的復雜過程,泛素化修飾具有高效、ATP依賴、高度特異的特點。泛素化修飾與細胞周期調控、細胞凋亡、轉錄調控、DNA損傷修復等一系列生物學過程密切相關。在泛素化修

    生物技術通報 2015年1期2015-04-10

  • 分枝桿菌降解甾醇側鏈中底物及其增溶劑的研究
    菌降解甾醇側鏈中底物及其增溶劑的研究徐陽光,范雅敏,羅 蘭,王海清,關怡新,姚善涇浙江大學化學工程與生物工程學院,浙江 杭州 310027為克服甾醇生物轉化中存在的底物溶解度偏低的問題,擬選取多種有機溶劑、環糊精及其衍生物作為增溶劑,以探討不同底物甾醇對其偏好性,并對增溶劑添加時間、添加量、底物的投料濃度等進行了詳細研究。結果表明,植物甾醇(混合甾醇)最適于作為側鏈降解轉化底物,且底物甾醇對不同的增溶劑無明顯偏好性。有機溶劑作為增溶劑時,乙醇和丙酮在提高產

    化學反應工程與工藝 2015年5期2015-01-07

  • 纖維質原料高濃度酶解技術研究現狀及機理分析*
    文在介紹高固含量底物酶解技術相關研究基礎上,主要對高底物濃度水解體系下抑制因素進行了分析,同時對高濃高效酶解反應器的設計及開發進行探討。高濃度酶解體系伴隨水解液中高糖濃度和高的酒精得率,但是酶解轉化率隨著底物濃度增加而降低,這種抑制效應的出現受多種因素的影響,包括纖維素酶吸附量的下降、產物抑制、攪拌不均使傳質傳熱受限體系粘度增大、水與底物的作用等,可通過改變反應溫度、攪拌方式、添加表面活性劑、利用分批補料等酶解技術以改善體系酶解效率,使底物高效轉化同時提高

    新能源進展 2015年3期2015-01-04

  • 哥萊夫模式的演變
    動力學的發展,在底物降解動力學、微生物增值動力學等基礎之上,哥萊夫研究出原水水質與出水水質之間的關系,即當入流底物濃度增加時,要保持相同的出流水質,必須采用較大的污泥齡。2 哥萊夫模式的形成過程2.1 分批培養的莫諾模式1942年莫諾在以純菌種對單純化合物的分批培養研究基礎上,以酶促反應為基礎推出了底物濃度與微生物增值速度之間的關系式:其中,(dx/dt)為生物量增值率(質量/體積·時間);(dx/dt)/x=u為任意時刻的微生物量相對增值率是一個常數;u

    山西建筑 2014年6期2014-11-09

  • 香豆素類熒光底物的合成及其在微生物檢測中的應用進展
    9)香豆素類熒光底物的合成及其在微生物檢測中的應用進展吳清平1,馬延霞1,2,3,張菊梅1,韋獻虎1,2,3(1廣東省微生物研究所,省部共建華南應用微生物國家重點實驗室,廣東省菌種保藏與應用重點實驗室,廣東省微生物應用新技術公共實驗室,廣東 廣州 510070;2中國科學院廣州化學研究所,廣東 廣州 510650;3中國科學院大學,北京 100049)香豆素類熒光底物主要是由作為熒光團的羥基香豆素和7-氨基-4-甲基香豆素或者它們的取代物的各類衍生物,包括

    化工進展 2014年9期2014-07-05

  • 糞大腸菌群酶底物法在環境監測中的應用研究
    的衛生學意義。酶底物法作為一種新興的糞大腸菌群檢測方法,具有準確、快速、可靠的檢測特點,對及時反映監測水域糞便污染狀況,有效預報和控制流行疾病的發生與傳播具有重要意義。1 研究背景水體微生物污染狀況日趨嚴重,作為水體污染重要組成內容,微生物污染集中體現在糞便污染,糞便是病原微生物、病毒、原生動物和蠕蟲的主要來源,可導致人類腸道傳染病傳播(WHO的飲用水水質準則)。1992年,生活飲用水衛生標準修訂會議上首次提出將糞大腸菌群作為糞便污染的重要衛生學指標,與菌

    環境監控與預警 2014年3期2014-06-08

  • 響應面法優化胃蛋白酶制備花椒籽蛋白抗菌肽的研究
    度4.9%、酶與底物比(g/g)0.9∶100、pH2.0、酶解溫度32℃、酶解時間3h為最佳酶解條件。此條件下酶解產生的抗菌肽復合物的抑菌率可以達到60.96%?;ń纷训鞍?,胃蛋白酶,抗菌肽,響應面分析法花椒籽,學名椒目,是花椒果皮生產中的主要副產物,其蛋白質含量豐富,脫脂后的花椒籽種仁中蛋白質含量可以高達60.34%[1]。從氨基酸組成上看,花椒籽中有17種氨基酸,總量為9.43%,其中必需氨基酸(EAA)占4.03%,種仁粗蛋白中的EAA有谷氨酸、精

    食品工業科技 2014年20期2014-03-03

  • 淺談酶促反應方法與影響酶促反應速度的因素
    素主要有酶濃度、底物濃度、pH、溫度、電解質及輔酶、激活劑及抑制劑等。對反應速率的影響,推斷反應物到產物之間可能進行的歷程,具有重要的理論意義和臨床應用價值。酶促反應速度;酶活性;因素酶是生物體內一類具有催化活性的生物大分子,化學本質是蛋白質。酶所催化的反應稱為酶促反應。被酶催化的物質稱為酶的底物[1]。認為在初速率范圍內,酶濃度遠低于底物濃度,則酶底物復合物濃度也很低。除了反應初期的瞬間,復合物的變化速率相對于產物濃度而言可以忽略外,反應進行一段時間后,

    中國衛生標準管理 2014年23期2014-01-29

  • 底物濃度對餐廚廢棄物與牛糞混合產氫發酵的影響
    150030)底物濃度對餐廚廢棄物與牛糞混合產氫發酵的影響李文哲,殷麗麗,王明,劉爽,劉丹,李晶宇(東北農業大學工程學院,哈爾濱 150030)文章探討餐廚廢棄物與牛糞混合厭氧發酵產氫時,底物濃度對發酵系統產氫率的影響,以餐廚廢棄物與牛糞1∶1(TS/TS)混合作為厭氧發酵底物,在溫度為(35±1)℃條件下,進行批式厭氧發酵產氫試驗??疾?span class="hl">底物濃度對餐廚廢棄物與牛糞混合產氫發酵時揮發性固體產氫率、pH、液相末端產物等影響。結果表明,當底物濃度為80 g·L

    東北農業大學學報 2014年5期2014-01-14

  • 木薯渣多級逆流厭氧發酵產酸條件的探討
    發酵過程中,這些底物降解速率有很大差別,淀粉降解速率快,而纖維素、半纖維素則難以利用,降解率低[5-7]。隨著發酵的進行,游離態揮發性有機酸的累積會對產酸細菌產生抑制效應,導致底物降解率的下降。本研究針對木薯渣成分的特點,采用多級逆流厭氧發酵工藝[8-9],通過在各級反應瓶間將發酵的上清液與發酵物底物進行逆向流動,使難降解的殘余底物與新鮮料液接觸提高底物降解率,同時使新加入木薯渣混合物與較高濃度的產物反應,降低抑制作用。木薯渣逆流厭氧發酵產酸過程中,底物

    生物質化學工程 2013年4期2013-11-06

  • 利用6-磷酸-β-葡萄糖苷酶在低溫條件下獲得酶-底物復合物實際結構的方法
    常條件下,當酶與底物發生反應時,底物會被酶降解,所以不易清楚地看到底物和酶的結合情況。突變酶中關鍵基團使酶失活以及選用底物類似物替代原有底物的的方法,經常被用來捕捉酶和底物的結合,但由此方法獲得的結構多為近似結構。另外,在常溫條件下酶與底物的結合一般不太穩定,這樣底物即便在失活酶中的位置也經常不易確定。我們在研究中發現[4-7]:在低溫 (?20 )℃條件下,分子構象的一致性、分子間結合的穩定性都會大大改善,一般酶的生物活性也會大幅度降低。由此獲得的酶-底

    生物工程學報 2013年12期2013-10-31

  • 利用結構多樣性的對硝基苯酚羧酸酯和脂肪醇乙酸酯評估7個枯草芽胞桿菌酯水解酶的指紋圖譜
    54的酯酶能在高底物濃度(1 mol/L)下催化拆分薄荷醇,具有極高的對映選擇性(E>200),并被克隆表達于大腸桿菌中[15-16]。然而,枯草芽胞桿菌中仍有許多水解酶的性質和功能尚未被研究報道。嘗試對模式菌枯草芽胞桿菌168的基因組進行挖掘,試圖發現具有應用潛力的水解酶。本工作成功表達了7個具有明顯酯水解活力的枯草芽胞桿菌酯酶,其氨基酸序列分析表明,它們分別屬于5個不同的亞家族,具有遺傳多樣性。接著通過高通量的方法分別研究它們對結構多樣的酸和醇的底物

    生物加工過程 2013年1期2013-10-25

  • 不同精粗比底物下不同添加劑對綿羊瘤胃體外發酵的影響
    物提供額外的營養底物刺激反芻動物特定瘤胃微生物區系生長和某些微生物活性的提高,從而提高MCP和VFA的含量[2]。米曲霉提取物(Aspergillus oryzae extract,AO)能快速有效地促進瘤胃內厭氧真菌和纖維分解菌的生長,使更多的纖維分解菌能與粗纖維接觸,從而提高飼料中纖維的消化率[3]。植物精油(Essential Oils,EO)能夠抑制甲烷的產生[4],并通過抑制脫氨基作用,降低NH3-N濃度,從而提高能量和MCP的含量[5]。綜上所

    飼料工業 2013年9期2013-02-20

  • 底物因素對化學發光法檢測促甲狀腺激素的影響
    人為因素的存在。底物加注為測量的最后一步,關系到最終的檢測結果,因此,筆者對本院部分甲狀腺疾病患者的血液標本進行了分組研究,現報告如下。1 資料與方法1.1 試劑 北京科美東雅生物技術有限公司生產的化學發光促甲狀腺激素(TSH)定量試劑盒(批準文號,國藥準字S20040080)。兩個level質控由同一廠家提供。1.2 儀器 GloRunner化學發光檢測儀(美國原裝);DEMII型自動酶標洗板機(北京產);BL-ZDQ-OA微量振蕩器(北京產)。1.3

    中國醫學創新 2012年3期2012-08-21

  • 類泛素蛋白FAT10共價結合底物蛋白質的活性分析
    擇性地修飾蛋白質底物,被泛素標記的蛋白質分子隨后經過26S蛋白酶體途徑進行降解[3]。其中,在泛素48位賴氨酸殘基上形成含有至少4個泛素單體聚合而成的多泛素鏈,可以介導蛋白質底物進入26S蛋白酶體降解[4],在泛素63位賴氨酸殘基形成的多泛素鏈與DNA修復及信號傳導等細胞內生命活動有關[5],而泛素以單體形式共價結合底物蛋白質則與細胞內吞及轉錄調控有關[6]。受泛素調控的底物蛋白質包括細胞周期蛋白、核轉錄因子、信號轉導因子等。泛素-蛋白酶體系統與蛋白質質量

    復旦學報(醫學版) 2012年6期2012-01-06

  • 兩種底物厭氧發酵產氫能力的比較*
    人工稀釋的赤糖為底物,對其進行了連續流發酵制氫試驗,測定底物變化對CSTR反應器的產氫效能及液相末端產物的影響。本研究為采用什么物質作為底物厭氧發酵最具有工業應用的可能性奠定了基礎,同時對推進工業化的進程具有重要的意義[5,6]。1 材料與方法1.1 試驗裝置本試驗采用連續流攪拌槽式反應器(CSTR)為試驗裝置,結構如圖1所示,該反應器的總容積為19.4 L,有效容積為7.0 L,反應器內部有三相分離器,使氣、液、固三相很好的分離,有利于氣體的傳質與釋放。

    黑龍江科學 2011年5期2011-09-03

  • 單/雙磷酸化酪氨酸底物與蛋白酪氨酸磷酸酯酶1B相互作用分子動力學研究
    體(IR)和它的底物(IRS)以及磷酸化瘦素去磷酸化,從而下調胰島素和瘦素信號轉導過程,減弱胰島素和瘦素的作用[4-5]。此外,研究人員還發現了PTP1B與癌癥治療密切相關[6-7]。因此,以PTP1B作為藥物治療靶點,開發高親和力的新型PTP1B抑制劑,已成為最近幾年研究的熱點領域。Salmeen等[8]的研究發現,雙磷酸化酪氨酸底物與PTP1B親和能力要比單磷酸化酪氨酸底物高70%。Puius等[9]的研究表明,雙磷酸化酪氨酸底物擬似物抑制劑與PTP1

    天津醫科大學學報 2011年4期2011-07-13

  • 酪蛋白酶解制活性肽的工藝條件
    濃度(E/S),底物濃度比(S),水解溫度(T),水解時間(t),4個因數對酶解效果的影響,確定最佳條件組合:水解溫度40℃,底物濃度:6%,酶底物濃度比:2%,水解時間:120 min。酪蛋白;pH值;酶;底物濃度;溫度;時間Abstract:This experiment choice pancreas enzyme to preparation bioactive peptides.Use Hydrolysis Degree,Hydrolysis r

    食品研究與開發 2010年11期2010-09-12

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