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相似文献
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1.
从米根霉细胞壁寻找天然壳聚糖的研究(Ⅲ)   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究用米根霉发酵法生产壳聚糖,经72h摇瓶培养,壳聚糖产量为10.1%(占生物量干重),重均分子量为5.37×10^5,粘度为240mPa·s,脱乙酰基程度92%。  相似文献   

2.
不同溶剂浸取红豆杉细胞中的紫杉醇的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
用7种单一溶剂浸取红豆杉细胞中的紫杉醇,研究表明,甲醇有最好的浸取效果,紫杉醇含量占细胞干重的0.03315%,在23种混合溶剂中,CH3COOC3H5/C2H5OH,CH3COCH3/CH3OH,CH3COCH3/C2H5OH,CH3OH/CHCl3浸取效果最好,其紫杉醇含量占细胞干重分别为0.05166%,0.04923%,0.04276%,0.03981%。  相似文献   

3.
NaOCl/H2O2协同氧化制备壳寡糖   总被引:9,自引:0,他引:9  
研究了NaOCL/H2O2协同氧化制备壳寡糖的适宜工艺条件,即用0.6mol摩尔配比为0.25的NaOCL/H2O2协同氧化剂氧化降解60g壳聚糖,反应pH为6,温度为55℃,时间8h,可使98%的壳聚糖转化为壳寡糖。通过对降解产物的氨基含量及红外图谱分析,证明该氧化反应主要是以开裂壳聚糖的β(1,4)糖苷键来进行 了,并对该反应的机理进行了讨论。  相似文献   

4.
芽孢乳酸菌产乳酸条件的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
同型乳酸发酵菌株TQ33的主要产物为L-乳酸,论文对其适用的发酵培养基和最佳的发酵条件进行了讨论,认为TQ33在培养基配方为葡萄糖10g、酵母膏1.5g;蛋白胨0.5g;MgSO4·7H2O:0.05g;碳酸钙6g(pH7.2-7.4)时,40℃下振荡(150r/min.)培养24h后转入静置发酵阶段,发酵72h产酸量达到最高为67.8g/L,其中L-乳酸占96%以上。  相似文献   

5.
利用异氰酸酯对丙烯酸树酯电泳涂料进行改性,合成了一种耐性较好的新型水溶性电泳涂料.经表征及测试漆膜的性能证实,改性后的涂料,在0.1mol/LNaOH溶液中,漆膜的耐碱稳定时间由2h增至36h,耐25%(质量分数)盐水性能由3h增加至72h以上;树脂失重30%的耐热温度由交联前的120℃增加至340℃,泳透力大于15cm.  相似文献   

6.
研究了NEPE推进剂中可提取有机组分(HMX,C2和NG+BTIN)的分离和测定方法.试样用THF浸泡24h后,在50℃搅拌5h.提取液采用正相高效液相色谱(NPHPLC)分离、测定HMX,C2和混合酯.HMX,C2和NG+BTTN测定的相对标准偏差分别为0.31%,1.20%和2.19%.  相似文献   

7.
本电池为水平放置,溴极位于电池底部,锌极与之平行位于上部。以1.5A/dm2或5.2A电流充电12小时并以同样电流放电至零伏,电池的库仑效率、能量效率、容量及比能量分别为82%、56%、72W·h。42W·h/kg或54W·h/L.  相似文献   

8.
以三因素三水平的正交试验设计培养条件,接种量5%(V/v),pH=6.5,120r/min,18℃,72h,对虫草菌进行液体培养.通过对生长的菌丝体干重的测定及分析,得到该菌种生长最适培养基配方为:葡萄糖,20g/1000ml;NH4NO3,1g/1000ml;K2HPO4,1g/1000ml.并证明碳源为其生长的最重要营养因素  相似文献   

9.
循环磁处理对螺旋藻培养影响的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用循环磁处理技术强化螺旋藻的生长过程,重点探讨了螺旋藻磁处理培养的生长特性.研究发现,当H=0~320kA/m时,适当的恒定磁场处理可明显加快螺旋藻的生长速度,提高其细胞浓度.采用气升式循环磁处理光生物反应器分批培养螺旋藻,当温度θ=28~30℃,光照度E=16klx时,较佳的磁处理强度H=200kA/m,藻液切割磁力线的速度v=0.15m/s,此时第6天便可达到最大细胞浓度2.76g/L(干重),比同期非磁处理培养时的产量增加了46.8%,与非磁处理培养时的最大细胞浓度2.26g/L(干重)相比,磁处理的最大细胞干重提高了22.12%,达到最大细胞干重的时间提前了2天.可见,循环磁处理培养开辟了微藻培养的新途径.  相似文献   

10.
用H3BO3 和Co(OAc)2·4H2O 作催化剂,从辛酸一步合成辛腈,方法简便、清洁.实验结果是:尿素与辛酸按摩尔比2 :1 投料,H3BO3 和Co(OAc)2·4H2O 的用量均为辛酸重量的3 % ,先在190 ℃下反应4h,然后在230 ℃下反应3h ,辛腈的收率为81 .6 % ,纯度为99 .4 % ,产生的废渣为总反应物重量的4 .3 % ,无废水产生;讨论了尿素的用量、催化剂的用量、反应时间和反应温度对辛腈收率的影响  相似文献   

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