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本文主要对本实验室选育的高产菌株的营养条件、初始pH和通气量等进行了研究。为寻求蔗糖、K_2HPO_4、(NH_4)_2SO_4、酵母膏和蛋白胨等主要营养因素的最佳配比,我们设计了五因素四水平正交试验,结果使该菌对蔗糖的转化率从50.80%提高到56.21%. 相似文献
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在(?)瓶研究工作的基础上,对本实验室诱变筛选到的高产菌株进行了30立升发酵罐发酵试验,对底物转化率达到56.37%水平.发酵产物经酶水解分析和红外光谱分析确证其为短梗酶多糖. 相似文献
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出芽短梗霉原生质体再生育种研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用原生质体再生的方法筛选到出芽短梗霉的六株变异菌株,它们的性状改变包括细胞形态,菌落特征、色素变化和多糖产量等.在同样的发酵条件下,测定了103株再生菌株的多糖产量,变异率达到69%,其中,R45菌株在发酵期(5d)内不产黑色素,其多糖产量比亲本菌株高50%. 相似文献
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杨静;王文茹;张瑞华;孙思琦;李碧琪;石悦;曾俊峰 《信阳师范学院学报(自然科学版)》2024,37(3):349-359
从分子水平解析微生物的基因组变化, 从而对其进行遗传改造以提高普鲁兰多糖的产量是目前亟待解决的问题。通过比较基因组学方法, 对一株高产普鲁兰多糖的出芽短梗霉(TN-31)与其他短梗霉菌株进行了基因组比较。结果显示, 该菌株发生了基因组加倍, 其基因组中存在大量的遗传变异, 这可能是其高产普鲁兰多糖的重要原因。此外, 该菌株的基因组大小高于其他短梗霉菌株, 其特有基因和功能基因启动子区的特殊调控序列可能赋予其不同于其他短梗霉菌株的特性。这种特殊表型可能是适应性进化的结果, 通过遗传变异和适应性选择, 能够适应其所处的环境。 相似文献
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利用诱变手段获得转化率较高的N435.3号菌株,其摇瓶发酵转化率为45.0%左右。利用10立升罐发酵其转化率为44.3%,利用流加糖手段可将转化率提高至52.2%。 相似文献
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短梗霉(Aureobasidium pullulans)与短梗霉多糖发酵 总被引:1,自引:0,他引:1
王长海 《烟台大学学报(自然科学与工程版)》1992,(4)
短梗霉多糖系短梗霉发酵产物,它具有巨大的经济价值。短梗霉是一种多形态真菌,具有复杂的生活史,并且其形态学变化与其多糖合成之间关系密切。本文就短梗霉及其发酵特点进行较详细的综述。 相似文献
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出芽短梗霉的原生质体形成及再生研究 总被引:6,自引:0,他引:6
采用多因素实验正交优选法对出芽短梗霉(Aureobasidiumpululans)的原生质体制备和再生条件进行了研究.发现在用YEPD作生长培养基,菌龄24h,复合酶处理(含0.25%(w)蜗牛酶+0.25%(w)纤维素酶),0.6mol/LKNO3作渗透压稳定剂的情况下,原生质体制备率最高,酶解1h,制备率为100%,再生率为0.35%.如用PDA为再生基础培养基,在添加50mmol/LCaCl2,1.0%(w)PEG(MW6000)等再生促进因子的情况下,再生率可提高到1.23% 相似文献
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普鲁兰的生产和应用研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
曹新志 《四川理工学院学报(自然科学版)》2006,19(4):60-62
普鲁兰是一种有许多特点的生物聚合物,目前已有数百个专利在应用。尽管事实上普鲁兰实际使用已超过25年,却几乎没有一个潜在的用途在广泛采用。这主要是因为普鲁兰相对过高的价格。不过,最近几年又开始对普鲁兰广泛应用,特别是在健康和药物上的应用。 相似文献
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烷基化普鲁兰多糖的制备及性质 总被引:1,自引:0,他引:1
对出芽短梗霉发酵产生的普鲁兰多糖进行了烷基化改性,并通过扫描电镜、红外、元素分析及热分析等手段对其性质进行表征.结果表明:改性后的普鲁兰多糖呈带有孔洞的褶皱结构,具有更高的热稳定性,由水溶性成为水不溶,且达到了脂溶性的目的,有利于扩大普鲁兰多糖的应用范围. 相似文献
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茁霉多糖发酵工艺条件研究 总被引:2,自引:1,他引:2
以出芽短梗霉为生产菌株,蔗糖为碳源进行发酵生产茁霉多糖.通过摇瓶实验,确定了该菌株的发酵条件,并对发酵条件进行了优化,在此条件下,获得了较高的多糖产量.实验表明,摇瓶转速和发酵初始pH值是多糖发酵的重要影响因素,它们与多糖的合成密切相关. 相似文献
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短梗霉多糖在海产品保鲜方面的应用研究 总被引:6,自引:1,他引:6
短梗霉多糖溶液很容易在海产品表面形成一层薄膜。实验结果表明:以短梗霉多糖溶液做被膜剂处理后,能有效地防止海产品的水分蒸发,抑制挥发性盐基氮的产生和某些营养物质的氧化耗损,保持了海产品的原有风味。该方法不仅简单易行,而且较冰冻保存法节省空间和能耗,具有较大的实用价值。 相似文献
