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相似文献
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1.
日本协和发酵工业等七家公司于1986年10月联合创建了一家名为PCC(Plant Cell Culture)技术公司,专门从事用植物细胞培养法生产精细化工等有用产品的研究开发通产省为大力资助植物生物工程的研究,七年中研究拨款总额预计达40亿日元。课  相似文献   

2.
为用基因操作制造鲑生长激素,所用宿主由大肠杆菌的实用化研究,已在日本协和发酵公司开始。该公司从美国菲利普(Phillips)石油公司引进了甲醇同化酵母菌巴斯德毕赤酵母(Pichia Pastoris)的基因操作技术和高浓度培养技术,并着手共同研究。 这次的引进表明,用大肠杆菌工业生产具有活性的鲑生长激素(SGH)看来是困难的。SGH是疏水性高、难溶于水的蛋白,用大肠杆菌制造的重组SGH也难于提纯。  相似文献   

3.
协和发酵公司发现向broiler(鸡)的饲料中添加可分离谷类中含量高的植酸中的磷酸的酶植酸酶,就可使排泄物中的磷量减少3成左右。该公司与日本科学饲料协会经过4年左右共同研究,确认了植酸酶的效果,并在94年秋和95年春的日本家禽学会上发表了其成果。该组发现植酸酶对猪也有同样的效果,但没有发表。协和发酵公司按饲料添加物的新型指定最近向农林水产省申请将植酸酶作为新的饲料添加物。经农  相似文献   

4.
日本协和发酵工业等两家公司与联合国的国际金融公司(IFC)及匈牙利的Hajdusagi Agraipari Egyesüles(互惠农工合作社)合资在匈牙利筹建生产、销售饲用赖氨酸的公司。公司名初定为HUNI发酵公司。计划于1989年秋建成产5000吨的工厂。产品主要内销(约3000吨),其余出口。  相似文献   

5.
协和发酵公司宣布重组胃动素已进入第1阶段临床试验。三和化学公司与NKK合作进行重组胃动素的临床前的试验,估计1992年春着手第1阶段临床试验。“协和发酵”的重组胃动素衍生物“KW5139”是22个氨基酸的蛋白,将第13位蛋氨酸变换成亮氨酸。它是用基因操作容易制造的改良型。用基因操作很难制造分子量1万以下的蛋白。为了克服这些,该公司采取把4个氨基酸的核苷酸片段串联插入胃动素中,作为高分子蛋白一次生产,之后使羧肽酶A和B起作用合成胃动素的方法。  相似文献   

6.
Pioneer公司(Des Moines,IA)已从Native Plants Inc.(NPI)(Salt Lake City,UT)购得其限制性片段长度多态性(RFLP)项目.NPI原先是单纯的植物生物技术公司.此番交易使其业务范围漂移到植物衍生的杀虫剂.未公布交易的详细条款. 这种RFLP技术(有时被称为指印分析),被用来定位并标记特异的植物基因.通过这一途径,育种者可以根据RFLP探针的出现来确定植物的性状,而不必进行费时的筛选.在植物育种工作者眼中,这项技术是改进传统植物育利工作、鉴别专利性材料以及追踪重要遗传性状的关键技术.  相似文献   

7.
协和发酵、住友商事、美国 Agri Dyne Technologies 等3家公司于今年7月20日宣布解散3年前成立的合资企业。该公司是1989年3月17日设立的。资金为9900万日元,投资比率是协和发酵45%、Agri Dyne 公司45%、住友商事10%。经营蝴蝶兰的试管苗和小型玫瑰的销售、及接受基因  相似文献   

8.
低成本法生产L-天冬氨酸 日本Mitsubishi Petrochemical公司将于秋天开始采用微生物Brevibacterium fla—vum发酵技术,制造L-天冬氨酸。以延胡索酸及氨为原科,经大量细菌发酵,产生酶促反应,制造氨基酸。  相似文献   

9.
世界正面临着新的技术革命.发酵工程作为生物工程的一个重要组成部分,日益受到人们的重视.协和发酵工业株式会社的公司名中就有“发酵”两字,这说明自从创建公司以来,就已与生物工程有很深刻的关系并从中发展的公司.现今,以我们公司具有世界性信誉的生物工程技术,正在从事人类最基本的健康(医疗)、粮食、能源等问题的科研工作.主要产品:(销售总额3750亿日本(?),大约相当于人民币300亿元)  相似文献   

10.
植物工程研究所和协和种苗公司共同开发、用细胞融合育成的胡萝卜终于达到商品化。在植物工程研究所内的试验田结束了3年时间试验栽培,协和种苗公司从4月开始在产地正式栽培。如顺利的话,明年商品化F_1胡萝卜,这种胡萝卜是利用非对称细胞融合导入细胞性雄性不育(CMS)基因的亲株而育成的。实用化利用细胞融合育成的蔬菜这是日本第一次,大概也是世界第一次。  相似文献   

11.
日本协和发酵工业公司研制成利用酿酒酵母TR2—6,以糖蜜为原料,发酵生产谷胱甘肽。该酿酒酵母对1.2.4三唑及氯化钢有抗性。发酵方法:种子培养基为含糖蜜2.5g/l(折成糖)、硫酸铵0.25g/dl_4  相似文献   

12.
日本协和发酵公司的中西等人用亚硝基胍诱发处理乙酰乙酸棒杆菌(Coryneb.acetoacidopnilum)ATCC13870,从变异株中选到脯氨酸(Pro)的高产菌TA-20。筛选培养基主要成分:2%谷氨酸(GA)(以其钠盐加入),葡萄糖  相似文献   

13.
日本协和发酵公司水产研究所研究员安部敏男等经口投予用大肠杆菌制造的重组鲑生长激素,促进了鳗鲡、香鱼、真鲷、比目鱼等鱼苗的生长成功。因此,不用注射和浸渍法等费事的方法,而把生长激素混合在饵食中达到让养殖鱼摄入的目标。现在的成果冲破了鱼类生长激素开发的巨大障碍,使生长激素进一步接近实用化。4月2~5日在东京召开的水产学会上发表了这项研究的详细情况。实验中,把用大肠杆菌制造的鲑生长激素,均匀地和配合饲料混合,冷冻真空干燥成  相似文献   

14.
《生物产业技术》2013,(2):64-64
2012年6月7日,协和发酵麒麟公司召开了记者招待会。发布消息的花井陈雄社长,谈到有关2012年5月上市的作为成人T细胞白血病淋巴瘤(ATL)治疗药而批准的抗体药物Poteligeo(Mogamulizumab)的情况时强调指出,协和Medics公司推出的结伴诊断药PoteligeotestIHCnPoteligeotestFCM,“以协和发酵生物技术公司二肽做培养基使用,能够稳定生产,效果很好”。  相似文献   

15.
宋桂经   《微生物学通报》1994,21(6):376-378
日本的微生物学研究动态宋桂经(山东大学微生物研究所,济南250100)根据我校发酵工程国家重点实验室的需要,受国家教委和山东大学的委派,于1993年去日本,先后访问了东京大学、京都大学等五所大学,理化学研究所等三个研究所,协和发酵,日本新药等五个公司...  相似文献   

16.
微生物发酵降解植物甾醇侧链,生产雄甾-4-烯-3,17-二酮(AD),雄甾-1,4-二烯-3,17-二酮(ADD),和9α-羟基-AD甾体药物中间体的工业生物技术对改变制造甾体激素药物半合成原料薯蓣皂素短缺的现状,实现甾体激素药物半合成原料多元化,合理利用我国甾体植物资源具有重要意义。重点评述了近期微生物法断植物甾醇侧链制AD、ADD和9α-羟基-AD的研究现状,内容包括:1)微生物菌种选育;2)菌种相关的细胞生理,酶学性质和生物催化过程;3)相关酶的细胞定位及生物反应器;4)发酵工艺选择和甾醇原料的合理利用。  相似文献   

17.
在用于纯化的系统、装置和设备可能成为重组DNA产品生产的关键时,千万别认为发酵设备市场会萧条。据生物技术开发公司(BDC)的附属机构:生物工程协会估计,当前美国发酵罐交易额超过2500万美元。在今后5—10年内,每年交易额增长率将为25—60%。该预测包括用于微生物和细胞培养的设备。 BDC与日本的Coitoh & Co有一个三年的协议,规定BDC对日本Mosubishi生物工程公司制造的发酵设备有专实权。BDC  相似文献   

18.
刘凡  周新虎  陈翔  陈坚  堵国成  方芳 《微生物学报》2018,58(12):2087-2099
【目的】解析江苏洋河酒厂浓香型白酒窖内发酵过程酒醅微生物群落结构,建立酒醅微生物与主要有机酸合成的关联性。【方法】通过宏基因组测序获得白酒发酵过程中微生物群落结构变化规律,利用主成分分析和偏最小二乘回归分析寻找酒醅中影响主要有机酸合成的关键微生物。【结果】根据微生物组成结构变化和有机酸合成变化规律,可将白酒窖内发酵分为两个时期(0–14 d和15–60 d)。其中窖内发酵0–15 d与主要有机酸合成相关的微生物数量显著高于15–60 d的。窖内发酵过程与主要有机酸合成相关的微生物包括7个菌属,分别为乳杆菌属(Lactobacillus)、葡萄球菌属(Staphylococcus)、酵母属(Saccharomyces)、Naumovozyma、伊萨酵母属(Issatchenkia)、嗜冷芽孢杆菌属(Psychrobacillus)和根霉属(Rhizopus)。【结论】本研究识别了白酒窖内发酵过程中与主要有机酸合成相关的核心和关键微生物,可为阐明白酒窖内发酵产酸机理和保障白酒品质的稳定性奠定研究基础和理论依据。  相似文献   

19.
东洋纺公司等宣布利用基因重组生产的TPA在厚生省中央药事审议会的调查会上获批准.这次通过的生产厂家是东洋纺和第一制药、以及三菱化成和协和发酵等.1990年12月该审议会的特别会刚批准了旭化成和兴和研制的TPA.继旭化成、兴和的细胞培养生产的TPA(估计今春销售)之后,今年下半年将有重组TPA出台.目前还不清楚山谁来经销三菱化成的重组TPA.  相似文献   

20.
生物技术与害虫防治   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正> 生物技术,也称生物工程,包括遗传工程、细胞工程、酶工程、发酵工程等等。生物技术的主要任务是:(1)利用微生物、植物细胞、动物细胞或细胞的一部分(例如酶)大量生产在医学、农业等方面有重要用途的物质;(2)不用传统的遗传育种技术,而是用重组DNA技术、细胞融合和其他方法,创造新的微生物、细胞、植物或动物;(3)应用分子生物学深入揭示基因的结构与活动,以便能按人类的需要去改变  相似文献   

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