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固定化脂肪酶性质及其应用研究 总被引:8,自引:0,他引:8
利用以四甲氧基硅烷(TMOS)和甲基三甲氧基硅烷(MTMS)为前驱体的溶胶-凝胶法(sol-gel)固定洋葱假单胞菌属脂肪酶,考查了固定化酶和游离酶的酶学性质及催化不同油脂酯交换合成生物柴油的情况。结果表明,80℃以下固定化酶能保持80%以上的酶活,而游离酶在50℃以后活力急剧下降,到80℃残余酶活约为10%;固定化酶在体积分数50%的甲醇中处理48 h能保持85%的酶活,在体积分数90%的乙醇中处理48h能保持31%的酶活,而游离酶残余酶活只有69%和0;在酯交换反应中固定化酶的催化效率比游离酶高10%~20%,且固定化酶重复使用11次后仍能保持60%的酶活。结果显示,酶经过固定化后稳定性和催化活性显著提高。 相似文献
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生物柴油实际上就是生物油脂与甲醇或乙醇在酸、碱催化剂的作用下进行脂交换反应而制造的脂肪酸甲酯或乙酯;也可以在常温下由微生物脂酶催化进行酯化反应,其产品是一种可再生燃料,能替代石油柴油。这些生物柴油主要来自植物油或其它生物油脂,也有用废弃食用油为原料通过甲醇的酯交换反应来制造生物柴油的。研发这些生物柴油也可以说是节能的一项重要措施。在我国,对石油的需求量越来越大,石油进口量也随之猛增,显示出我国的能源形势日益严峻。面对这种情况,发展可再生能源或替代能源是个必然趋势,生物柴油便是其中之一。目前我国生物柴油的… 相似文献
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欧洲的中坚制药企业被大型企业收购或部分接受大型企业投资的情况相继出现。
比利时的大型化学企业Solvay公司于2009年9月下旬宣布.以66亿美元的价格将其制药部门转让给美国大型企业雅培(Abbott Laboratories)公司。制药子公司的Solvay Pharmaceuticals公司2008年的销售额为27亿欧元,乃名副其实的中坚企业.其销售中心是西欧和美国,但是在东欧、俄罗斯及巴西等新兴市场也有其销售网络,此为其强项。 相似文献
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几种离子液体的微波法合成及其对脂肪酶催化效果的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用微波法合成9种目标离子液体,对中间体[Bmim]Br的合成条件及其离子液体对全细胞催化剂催化效果的影响进行考察.直接将产脂肪酶真菌粗状假丝酵母(Candida valida) T2细胞固定在聚氨酯颗粒中,制备固定化细胞催化剂,将其应用于合成离子液体介质中催化甲醇与大豆油酯交换反应制备生物柴油.结果表明:微波功率200 W下间隙照射100 s,中间体[Bmim]Br的收率达95.16%,有效地提高了离子液合成产率;在[Bmim]PF6离子液中固定化细胞酶催化转酯化反应30 h,大豆油的转化率达42%,反应效果较其他8种合成离子液体好;固定化细胞颗粒和[Bmim]PF6重复使用4次,其油脂转化率和酶活保持率分别达到29%和69%,表现出较好的催化反应稳定性. 相似文献
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欧洲市场上rDNA生长激素的竞争愈演愈烈,美国波士顿的Ares-Serono公司最近认为:设在西德和意大利的Saizen公司势头好,有望进入今夏另外一些欧洲市场。瑞典斯德哥尔摩的Kabi公司(Genentech,Inc.国外执照持有者)及美国印第安那州印第安那波利斯的Eli Lilly & Co公司近来也在欧洲出售了rDNA HGH。与此同时,由新泽西Nutley的Hoffmannla Roche公司开发的人工合成生长激素释放因子(GRF)很可能均成对Genentech和Lilly两公司的激烈竞争。HGH是用来医治 相似文献
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欧洲17个国家和美国、日本的生物技术公司在发酵、食品、药品工业、小型化学工业中取得较大成就。到1994年将会出现最大的生物技术公司。据预测,美国在生物技术方面将处于领先地位,日本处于第二位,欧洲居第三位。欧洲生物技术研究工作的特点是,英国、荷兰和西德的公司在生物技术的一些领域占主导地位,它可以确定生物技术的广泛的实际应用——为生物技术操作生产设备,确定生物反应过程的发展。在欧洲大多数国家中,以从事抗菌 相似文献
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基因公司宣布把抗原免疫鸡生产鸡蛋抗体(IgG类型)的技术提供给德国Lohmann公司,Lohmann公司在欧洲作为饲料添加物登记鸡蛋抗体,从1995年6月商业化。作为饲料添加物实用化鸡蛋抗体还是世界首创。 基因公司90年6月把在欧洲及美国的生产、商业化权提供给Lohmann公司,但是签订了从Lohmann公 相似文献
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GenPharm International公司(加利福尼亚芒廷维尤)已经获得了四千一百万美元的欧洲风险资金.由于该公司50%以上的开发项目集中在欧洲,因而公司官员认为拥有一个能更切实保障其经费来源的投资者基础是很重要的.公司创建于1988年,正从事转基因动物技术在制药学、兽医学和营养学上应用的商品化工作.它在欧洲的子公司位于荷兰的莱顿,主要研究能够产高价值蛋白质的转基因奶 相似文献
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日本油脂公司从9月开始供给从松鱼和金枪鱼分离精制的DHA。在现代日本人的食品中DHA是没达到CO-3系统水平高度的一种不饱合脂肪酸。因其有益脑作用,富士药品等三家公司逐渐商品化含有DHA油脂的保健食品。水产厅也计划从1992年开发DHA高度精炼技术。日本油脂公司确立了能提取臭味少且含高稳定性DHA油脂的技术,生产规模月产1~2吨。并已商品化含高度不饱和脂肪酸的保健食品。该公司使用生物反应器使DHA浓度提高2~2.5倍,打算边观察DHA的市场动态,边企业化。这种反应器是装有分散板,制作微小的油滴,不氧化不饱和脂肪酸,高效率地作用于油脂的圆筒形多段生物反应器。1986年开发了基础技术,之后参加了农林水产省的食品产业生物技术研究组合,与东洋酿造、三鬼公司共同进行实用化研究。 相似文献
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脂肪酶催化合成生物柴油的研究 总被引:78,自引:0,他引:78
生物柴油是用动植物油脂或长链脂肪酸与甲醇等低碳醇合成的脂肪酸甲酯,是一种替代能源。这里探讨了生物法制备生物柴油的过程,采用脂肪酶酯化和酯交换两条工艺路线进行催化合成。深入研究制备过程中,不同脂肪酶、酶的用量和纯度、有机溶剂、低碳醇的抑制作用、吸水剂的作用、反应时间和进程、底物的特异性和底物摩尔比等参数对酯化过程的影响。试验结果表明,采用最佳酯化反应参数和分批加入甲醇并用硅胶作脱水剂的工艺过程,酯化率可以达到92%,经分离纯化后的产品GC分析的纯度可达98%以上,固定化酶的使用半衰期可达到360h。同时对酯交换制备生物柴油过程中,甲醇的用量和甲醇的加入方式对脂肪酶催化过程的影响作了初步研究,优化后的酯交换率可达到83%。 相似文献
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摘要:目的 微生物油脂可作为制备绿色能源生物柴油的原料。对酵母微生物油脂的生物合成方法进行研究。方法 以斯达油脂酵母Lipomyces starkeyi AS 2.1560为菌种进行微生物油脂生物合成。首先获得大量细胞,将细胞收集后,转移至葡萄糖溶液中进行油脂合成。结果 斯达油脂酵母可在不含有其他营养成分的葡萄糖溶液中快速合成油脂,细胞油脂含量可达到细胞干重的60%以上。菌龄对油脂生成影响不明显,糖浓度过高抑制油脂生成,40 g/L葡萄糖溶液中60 h合成油脂最多,达到65.2%,并有进一步积累的可能,在(0.5~6)×108个/mL,接种细胞的密度越大,油脂合成能力越低。合成油脂成分主要为棕榈酸和油酸。结论 斯达油脂酵母细胞增殖与油脂生物合成可分开进行,其油脂成分与普通动植物油脂成分相似。 相似文献
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