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1.
3-羟基丁酸和3-羟基己酸共聚酯(PHBHHx)是一种新型生物可降解材料,其性能与3-羟基己酸(3HHx)在共聚物中的摩尔百分含量密切相关。本研究在两株嗜水性气单孢菌Aeromonas hydrophila WQ和Aeromonas hydrophila 4AK4中分别引入了编码酯酰辅酶A脱氢酶的yafH基因和编码合成3-羟基丁酸-CoA的phbA和phbB基因,将A.hydrophila WQ合成的PHBHHx中的3HHx的摩尔含量由3%—5%提高到20%以上;而A.hydrophila 4AK4合成的PHBHHx中的3HHx摩尔含量则由15%左右降低到3%-12%。成功地实现了对PHBHHx单体组成的调控。  相似文献
2.
嗜水气单胞菌WQ中PHBHHx的合成及其分子基础研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
聚羟基脂肪酸酯(Polyhydroxyalkanoate,PHA)是一系列生物合成的高分子材料,其单体可由多种3-羟基脂肪酸(3-hydroxyalkanoate,3HA)构成^[1]。PHA物理和机械性能的变化很大,从高脆性到弹性体,这跟它们的单体成分有很大关系^[2]。短链和中长链单体共聚的PHA比短链单体或中长链单体聚合得到的PHA有着更好的性能^[3]。在1994年,豚鼠气单胞菌(Aeromonas caviae)FA440被发现能以偶数碳原子数脂肪酸或植物油作为碳源在体内积累PHBHHx^[4]其PHA生物合成基因被成功克隆^[5]。根据亚基数目和底物特异性,PHA合成的关键酶,即PHA合酶或PhaC,被分成了3种类型。A.caviae的PHA合酶属于第1类PHA合酶^[6]。PHA合酶的一些类型含有一些保守的基因序列,该特征可被用于克隆,特别是第Ⅱ类PHA合酶^[2,8]。嗜水气单胞菌(Aeromonas hydrophila)WQ和A.hydrophila 4AK4是能够合成PHBHHx的另外两种菌株,其中A.hydrophila 4AK4已被用作大规模生产PHBHHx。就目前来说,不管生长条件怎么改变,其合成的PHBHHx中3羟基己酸单体(3-hydroxyhexanoate,3HHx)的含量始终在12%~17%之间变化^[9]。而A.hydrophila WQ合成的PHBHHx中则含有6%~14% 3HHx。本论文研究了A.hydrophila WQ的PHA生物合成及其分子基础。  相似文献
3.
己酸菌DNA中G—C含量的测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用核酸的增色性,采用备有加热装置的紫外分光光度计,测定了己酸菌DNA的热变性温度(Tm),得出己酸菌G-C克分子百分数含量为30.9.测定结果表明G-C含量与传统分类允许的范围一致.  相似文献
4.
用固定化细胞发酵生产己酸的研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
固定于海藻酸钙、琼脂、卡拉胶、聚丙烯酰胺凝胶,魔芋葡苷露聚糖等几种载体上的己酸菌株(Doseridium sp.WI)批次发酵表明,海藻酸钙包埋己酸菌活性最高。在最适条件下,己酸产量最高可达15mg/ml,经18批次(200余天)的批式发酵,固定化己酸菌产己酸活性稳定性较好,4℃储存二月后的固定化细胞,其发酵产己酸活性与储前基本相同。短暂的与空气接触对固定化己酸菌的活性几乎没受影响。与游离已酸菌比较,固定化细胞的己酸生成速度加快,己酸产量明显提高,单位体积内的细胞数目可高出游离培养的近10倍。  相似文献
5.
西洋参果实中抑制白菜种子发芽物质的分离与鉴定   总被引:1,自引:0,他引:1  
改进了传统的发芽抑制物质的提取、分离与鉴定方法,以系统溶剂法初步提取各组分,通过TLC分离与纯化,用GC-MS联用仪进一步分离鉴定,最后以标准品核对并测定抑制物质的活性及半抑制浓度(IC50)。首次从西洋参果实中分离鉴定出水合三氯乙醛。己酸和辛酸3种发芽抑制物质,其半抑制浓度分别为577.6、128.4和87.7μl/L。  相似文献
6.
产己酸细菌的研究IV.产己酸细菌与产甲烷菌的混合培养   总被引:1,自引:0,他引:1  
将克氏梭菌和嗜树木甲烷短杆菌混合培养,同时用溴代磺酸乙烷抑制甲烷的产生作为对照,发现己酸产量基本相同,加入产甲烷菌并未使克氏梭菌的己酸产量有所增加。  相似文献
7.
3-羟基丁酸和3-羟基己酸共聚酯(PHBHHx)是一种性能优良的新型生物可降解材料,其机械和加工性能与3-羟基己酸(3HHx)在共聚物中的含量密切相关。在嗜水气单孢菌Aeromonas hydrophila 4AK4中引入了编码β-酮基硫解酶(β-ketothiolase)的phbA基因和编码乙酰乙酰辅酶A还原酶(Acetoacetyl-CoA reductase)的phbB基因,使重组菌增加了一条利用乙酰辅酶A合成3-羟基丁酸-CoA的代谢途径,这使得利用非相关性碳源调控PHBHHx的单体组成比例成为可能。利用葡萄糖酸钠和月桂酸作为碳源,对重组Aeromonas hydrophila 4AK4进行了摇瓶培养及5L发酵罐培养的研究。在摇瓶实验中,通过改变碳源中两种组分的比例,可以使A,hydrophila 4AK4合成的PHBHHx中的3HHx摩尔含量由原来的15%左右降低到3%~12%,成功地实现了对PHBHHx单体组成的调控;当以月桂酸为唯一碳源时,在5L发酵罐中,经过56h的培养,获得了51.5g/L的细胞干重(CDW),其中62%为PHBHHx,3HHx在PHBHHx中的摩尔含量为9.7%;当以1:1的葡萄糖酸钠和月桂酸为碳源时,48h的5L发酵罐培养获得了32.8g/L的CDW和52%的PHBHHx含量,其中3HHx在PHBHHx中的摩尔含量为6.7%。结果证明了该重组菌在大规模生产单体组成可控PHBHHx方面具有很大的应用潜力。  相似文献
8.
3羟基丁酸与3羟基己酸共聚酯(PHBHHx)是由微生物合成的完全可降解高分子材料,其材料性能与3羟基己酸(3HHx)在共聚物中的含量有关。嗜水性气单孢菌A.hydrophila4AK4合成的PHBHHx中,3HHx含量通常都在12~15mol%之间。通过在培养基中添加正丁醇,降低了PHBHHx中3HHx的含量。在摇瓶培养中获得了含3HHx为58mol%的PHBHHx;在6L发酵罐中54h的发酵培养,获得40gL的细胞干重(CDW),并将3HHx的含量在发酵过程中有效地降低到5~10mol%。  相似文献
9.
将克氏梭菌和嗜树木甲烷短杆菌混合培养,同时用溴代磺酸乙烷抑制甲烷的产生作为对照,发现己酸产量基本相同,加入产甲烷菌并未使克氏梭菌的己酸产量有所增加。  相似文献
10.
对聚己酸内酯材料的理化性能测试结果显示其结构为[O-(CH_2)_5-CO-]n,为α-聚酯类聚合物。SEM分析结果为半晶体、线性聚合物。平均分子量为6万。抗压强度为25Mpa,具有力学松弛和蠕变性能。密度为1.13g/cm~3。材料软化点为60~62℃,降低温度至室温后5~15:分钟,样品固化,呈乳白色晶料,证实为热塑性聚合物。材料溶于四氢呋喃、三卤甲烷、甲苯。微溶于丙酮、乙酸。不溶于水和乙醇,可在室温下保存。是一种有广泛应用前景的组织修复材料。  相似文献
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