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相似文献
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1.
利用农业废弃物微生物共发酵制取蛋白质的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用宇佐美曲霉等4种真菌与热带假丝等酵母菌对农业废弃物秸秆进行混合发酵制取蛋白,产物中必需氨基酸含量高于联合国粮农组织(FAO)规定标准,蛋白含量超过玉米和小麦,可作为动物的蛋白饲料.  相似文献   

2.
研究了固态发酵微生物蛋白质的提取、纯化条件以及压力脉动对固态发酵微生物蛋白质的影响,并初步探讨了压力脉动固态发酵的作用机理。结果表明在发酵后的酶曲中,加入Tris-HCl提取液,可得胞内蛋白质,FPA酶活与CMCase酶活回收率分别为83.6%与67%,纯化效果较好。从压力脉动外界周期刺激固态发酵干酶曲中提取的胞内蛋白质与从未加周期刺激的微生物中提取的相比,胞外蛋白质的质量、FPA酶活和CMCase酶活分别提高了17.75%、60.08%和21.17%。压力脉动固态发酵5d的微生物胞外蛋白质的酶活,与静态固态发酵6d的相当,发酵周期缩短。压力脉动外界周期刺激使蛋白质组分有所变化,减少了相对分子质量约为80400的组分,但增加了相对分子质量约为28520的组分。  相似文献   

3.
采用硫酸水解法提取生活垃圾发酵底物中的蛋白质 ,在常温下用 4m ol/l的硫酸对底渣进行水解 ,加 Ca O或 Ca CO3进行中和 ,滤液经过浓缩干燥后 ,可得到淡黄色氨基酸晶体 ,提取率可达 80 %以上 ,产品可作为饲料添加剂  相似文献   

4.
氨基酸和蛋白质对牛瘤胃细菌生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
钟诚 《广西科学》1996,3(1):66-70
用经洗涤的瘤胃细菌稀释液体庆体外作培养,确定不同的氨基酸刺激瘤胃细菌生长的效果。添加或不添加酷蛋白,由各种的氨基酸组成的混合氨基酸对细菌的生长具有刺激作用。不管是否添加酷蛋白或水解酷蛋白,不同组合的氨基酸均不能细菌的生长。当氨作为唯一的氨源时,它对细菌的生长无刺激性。瘤胃细菌的生长与培养基内的碳水化合物含量存在线性函数关系。结果显示,氨基酸和蛋白质对瘤胃细菌的刺激作用,决定于所提供的氨基酸和蛋白质  相似文献   

5.
目的 本试验使用混合菌种枯草芽孢杆菌、产朊假丝酵母、黑曲霉对中药渣进行固态发酵来制备饲料添加剂。方法 采取单因素试验法,探究了接种比例、微生物接种量、初始pH值、氮源添加量和发酵时间对发酵效果的影响,从而筛选最适发酵条件。结果 枯草芽孢杆菌∶产朊假丝酵母∶黑曲霉的接种比例为2∶1∶2,接种量3%,添加30 mg/mL-1玉米粉作为氮源,初始pH 7.5,发酵6 d后,发酵底物中蛋白质含量为9.96%,比未发酵药渣提高了47.3%;多糖含量为8.95%,比未发酵药渣提高了1.4%。结论 混合菌种发酵中药渣可为中草药废弃物的再利用提供科学依据。  相似文献   

6.
本文提出了用木瓜蛋白酶酶解鲐鱼加工废弃物制取水溶性鱼蛋白质水解物的技术,并确定其最佳水解条件为:温度60℃,pH值65,底物浓度为固液比5:8。在加酶量为鱼糜中蛋白质含量的125%,反应时间为6h时,氮利用率可达71%,蛋白质水解物中粗蛋白含量为8248%,必需氨基酸含量占氨基酸的398%,富含镁,是理想的食物蛋白添加剂。  相似文献   

7.
共固定化多菌种混合发酵苹果汁饮料的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对以苹果为原料,采用多菌种细菌固定化发酵技术生产苹果汁饮料进行了研究。实验结果表明,最佳发酵条件:多菌种接种量配比为3:2:2:1,固定化细胞凝胶粒子充填量为15%;发酵温度为20℃,发酵时间为96h。  相似文献   

8.
9.
利用柑桔加工废弃物制取糖蜜及乙醇   总被引:1,自引:0,他引:1  
柑桔加工废弃物约占果实质量的50%,含大量糖分,适宜制备糖蜜和发酵生产乙醇.研究了用废弃物制取糖蜜及生产乙醇的工艺和条件.结果表明,柑桔皮渣制取糖蜜时,生石灰的适宜添加量为0.3%,制得的可溶性固形物为40%的糖蜜,总糖含量为34%.对pH值、糖度、接菌量和温度等影响发酵的主要因素做单因素研究基础上开展了正交试验,得到柑桔糖蜜发酵的较佳工艺条件为:发酵液的初始pH 5.0,初始含糖量25%,接种量3×107个/mL,温度保持在30℃,静置发酵.由此获得含量为10.6%的乙醇产品,为探索用柑桔糖蜜生产燃料乙醇提供了参考.  相似文献   

10.
黑曲霉液体发酵生产纤维素酶的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
从土壤中分离得到一株产纤维素酶的黑曲霉菌株Asp.n-13,采用二级液体发酵生产纤维酶;对液体发酵条件进行了研究,确定了发酵培养基配方。试验结果表明,滤纸酶活力最高达164U/mL,CMC酶活力最高达272U/mL,最适发酵周期为76-84h。  相似文献   

11.
用2g玉米粉在250mL的三角瓶中与40mLNa_2HPO_4/KH_2PO_4缓冲液(1/15mol/L,pH6.81,含(NH_4)_2SO_41%)混合,然后接种枯草杆菌和热带假丝酵母,发酵基质置于摇床中30℃,120r/min培养72h,蛋白质含量由7.56%增长到28.47%(干基重,P<0.005)。  相似文献   

12.
秸秆微生物降解及发酵生产乙醇的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的 研究提高微生物降解秸秆的产糖率及利用秸秆降解物发酵生产乙醇的产率.方法 利用单一微生物纯培养和多种微生物混合培养降解秸秆产生可发酵糖,并对秸秆降解物采用非等温同时糖化发酵法(nonisothermal simultaneous saccharification and fermentation,NSSF)和同步糖化发酵法(simultaneous saccharification and fermentation,SSF)进行发酵生产乙醇.结果 采用黑由霉和康宁木霉混合培养降解秸秆时的纤维素酶活力显著高于其他5种降解形式,CMC糖化力(CM-CA)可达到3676U,滤纸糖化力(FPA)可达到680U;采用NSSF法发酵的乙醇产率显著高于采用SSF法发酵的乙醇产率,其最高可达到0.14 g/gDS.结论 采用黑曲霉和康宁木霉混合培养降解秸秆,并采用NSSF法进行发酵生产乙醇,与直接用酶降解秸秆发酵生产乙醇的产率相当,但是成本低于采用商品化的酶.  相似文献   

13.
杨亚珍 《科技资讯》2008,(34):19-20
本试验以具有纤维素酶活力的黑曲霉诱变菌株为材料,研究了碳源、氮源、碳氮比、培养基起始pH值、接种量及发酵时间对该菌株产植酸酶活力的影响。结果表明,该菌株最适产酶pH为6.0;最佳接种量为10%(v/v);最适碳源和氮源分别为麸皮和黄豆粉,且它们的最优比例为5∶1,最适发酵时间为60h。在最优的发酵条件下,筛选菌株产纤维素酶活可达168U/g。  相似文献   

14.
绿豆种子蛋白质和氨基酸组成特性的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
研究了8个绿豆品种的蛋白质和氨基酸组成,结果表明涛 绿豆种子蛋白质以球蛋白为主,占4种蛋白质总量的60%以上,其次是清蛋白,在占25%左右,这两种蛋白质是绿豆种子的主要贮藏蛋白质部分;谷蛋白占10%左右,醇溶谷蛋白在4种蛋白质中所占的比例最小,只是微量水平。  相似文献   

15.
16.
对五种纤维素酶产生菌进行了酶系分析。在稻草料:麸皮=7:3,加水比1:3,硫酸铵添加量3%,初始pH6.0,培养温度28-30℃的优化条件下,培养康氏木霉(Trichoderma Konigii)H5,发酵84小时,可使CMC酶活力达到1860u/g干曲。  相似文献   

17.
对以糯米为原料,采用多菌种共固定化细胞混合技术对发酵生产稠酒进行了研究,实验结果表明,固定化多菌种发酵生产稠酒的最佳发酵工艺如下:多菌种固定化细胞接种配比量为根霉:酿酒酵母:产香酵母:红曲霉=3:1:2:1;固定化凝胶粒子充填量为8%;发酵温度为20℃;发酵时间为96h。  相似文献   

18.
本研究以辽宁东部山区野生植物资源—山楂果为原料,利用海藻酸钠(Alginate)载体包埋法制备固定化酵母(Hansenula anomala)细胞,经增殖后,采用自制加工的2000毫升生物反应器进行了半连续发酵试验,证明在pH5.1—5.5,温度控制在32—35℃,装量1∶1(v/v),发酵时间为16—20小时,乙醇的转化率最高可达到理论值的27.5%.通过固定化与非固定化细胞的乙醇发酵对比试验,征明固定化细胞具有发酵速度快、周期短、发酵能力强,并且可以连续使用等特点.发酵后所制得的饮料颜色呈淡金红,香味纯正,酸甜适口,具有山楂发酵饮料的独特风格.经测试,含多种氨基酸和维生素,是一种全天然、高营养的强身健体饮料.  相似文献   

19.
一株纤维素酶产生菌的固态发酵初步研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用预处理的天然纤维素为碳源,从土壤中筛选出8株产纤维素酶能力较强的真菌,选取其中CMC糖化力(CMCase)和滤纸糖化力(FPA)均较高的JZ—H进行固态发酵实验,初步研究表明,该菌以杂草为碳源,(NH4)2S04和蛋白胨为氮源,500mL三角瓶装干料10g,自然pH,30℃培养96h,发酵物的CMcase达128.5IU/g,FPA达75.8U/g,蛋白质增加13.5%.  相似文献   

20.
氢气被公认为一种未来的替代能源,它具有能量转化率高,燃烧无污染,可以循环利用等特性。随着世界范围内能源危机的加剧,氢气必将成为化石燃料的最终替代品。利用废气物发酵制氢,不仅能有效的处理污染物缓解环境压力,而且能够得到清洁的氢气能源,因此具有良好的发展潜力。文章总结了目前国内外利用废弃物生物发酵产氢研究进展,并对其发展前景进行展望。  相似文献   

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