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城市污泥厭氧發酵產酸及產酸發酵液強化污水
生物
脫氮除磷技 術
將城市污水處理廠的脫水污泥利用中水調制到適當濃度,然后對污泥進行熱堿預處理,使污泥細胞破壁,充分釋碳。在中溫條件下進行堿性厭氧發酵生產VFAs(揮發性脂肪酸),發酵后污泥在利用木屑和氯化鎂聯合調理后通過板框壓濾機進行高干脫水實現發酵液的回收并去除發酵液中部分的氮和磷。回收得到的 富含 VFAs 的發酵液添加到城市污水處理廠的生物處理單元,作為補充碳源,強化污水的生物脫氮除磷,從而達到去除污染物的目的。具體技術內容包括污泥預處理、污泥厭氧發酵產酸、污泥深度脫水以及有機 酸強化污水脫氮除磷技術。
江南大學
2021-04-13
殼聚糖新型兩親性聚電解質衍
生物
合成洗滌消毒劑(產品)
成果簡介:甲殼素是從蝦蟹等甲殼類動物的外殼以及菌,藻類低等植物的細 胞壁中提取的天然高分子材料,是自然界中的第二大生物衍生資源。殼聚糖 是甲殼素的 N-脫乙醛基產物,是自然界中唯一的阡性多糖。我們在對羧甲基 殼聚糖的制備方法進行深入研究的基礎上,對羧甲基殼聚糖的進一步改性進 行深入地研究。制備出了具有表面活性、絡合、抗菌、可降解無毒耐鹽、廉價等優異性能的高檔洗滌劑。可替代進口高檔洗滌劑,主要用于果疏的清
北京理工大學
2021-04-14
四川大學華西醫院
生物
國重室陳崇教授團隊發現腫瘤耐藥新機制
目前腫瘤化療耐受的分子機制尚待進一步解析。肌層浸潤型膀胱癌(Muscle-invasive bladder cancer,MIBC)是最為常見和惡性的泌尿系統腫瘤,以順鉑為主的化療是不可手術和轉移性MIBC的一線治療方案,而由于化療耐藥的產生,很大一部分患者會化療失敗,導致腫瘤復發和進展。
四川大學
2022-10-12
西北農林科技大學水保所在半干旱區深層土壤微
生物
變化方面取得進展
退耕還林是修復退化生態系統的有效方法,但往往會消耗深層土壤水分,造成深層土壤干化,這一現象在干旱半干旱區更為明顯。目前,尚不清楚造林引起的深層土壤干化如何影響土壤微生物群落和功能,限制了對旱地恢復生態系統可持續性的認識。
西北農林科技大學
2022-10-13
中國海洋大學在海洋微
生物
驅動有機硫合成機制領域取得新進展
除了海洋沉積物細菌,我們發現古菌、候選門級輻射類群(candidate phyla radiation, CPR)細菌及一些微型動物基因組中都含有有功能的MmtN同源序列,進一步分析表明這些同源蛋白也應該采用我們提出的催化機制。
中國海洋大學
2022-06-02
一種以膠原蛋白為
生物
礦化模板制備 Fe2O3 納米粒子的 方法
生物礦化是指生物體通過生物大分子的調控作用生成無機礦物質的過程,它是鏈接無機與生物之間的橋梁。與一般礦化最大的不同在于,它是生物在特定的部位,在一定的物理化學條件下,在生物有機物質的參與控制或影響下,將溶液中的離子轉變為固相礦物的過程。像骨骼,鱗片,牙齒等的形成都是自然界中比較常見的生物礦化過程。與工業生產條件不同,生物礦化不需要苛刻的條件,它是一個條件溫和、低耗能且無污染的物理化學過程。生物礦化采用了自然界中比較簡單且常見的組分,并且可以實現對樣品從成核到結晶過程的調控。因此,探索并模仿生物礦化中
蘭州大學
2021-04-14
化工學院曹景沛課題組在
生物
質溫和加氫轉化領域取得系列進展
課題組結合水熱法和浸漬法,成功制備了具有大比表面積、大平均孔徑和更多外孔的雙功能金屬/酸Ru/SHZSM-5-100(Ru/SHZ5-100)催化劑。制備的Ru/SHZ5-100催化劑在更加溫和的條件下對木質素衍生的二苯醚表現出最佳的加氫脫氧性能。
中國礦業大學
2022-06-01
為新藥研發提供利器:復旦復雜體系
多
尺度研究院團隊發表超越谷歌“AlphaFold2”的蛋白質側鏈預測成果
在目前阿爾法折疊算法開源的情況下,復旦團隊的算法可以為任何蛋白質結構預測工作提供比阿爾法折疊更準確的側鏈模型,從而為蛋白質結構研究,尤其是基于蛋白結構的新藥設計工作提供了利器。
復旦大學
2021-12-17
基于 4-羥基苯乙酸-3-羥化酶突變體的基因工程大腸桿菌發酵生產左旋
多
巴
帕金森病是一種是老年人群中常見的慢性、進行性、運動障礙性中樞神經系統疾病。帕金森病主要是由于大腦中缺乏多巴胺引起的.左旋多巴(Levodopa,L-dopa)為目前治療帕金森病的主要藥物.多巴胺不能夠通過血腦屏障到達大腦治療帕金森病,而 L-dopa 能夠通過血腦屏障,到達中樞神經系統,并在體內脫羧酶的作用下轉變為多巴胺,從而治療帕金森病.常見的治療帕金森病的藥物多為 L-dopa 及其與其他藥物的復合物,如美多芭、息寧等。在全球 500 強暢銷藥物市場中,抗帕金森治療市場超過 20 億美元。 來源于大腸桿菌的 4-羥基苯乙酸-3-羥化酶( p-hydroxyphenylacetate3-hydroxylase ,PHAH) 具有較寬的底物范圍,可以將 L-酪氨酸轉化為 L-dopa,反應單向進行,產物均為 L 型,且該酶不會進一步氧化 L-dopa。但由于 L-酪氨酸并不是 PHAH 的最適底物,該方法催化生成 L-dopa 反應速率慢,到目前文獻報道的最高產率為 12.5g/L,并不能實際生產應用。 前期本實驗室通過對大腸桿菌芳香族氨基酸代謝途徑進行改造,已獲得從葡萄糖發酵生成 L-酪氨酸高產大腸桿菌菌株,發酵水平僅次于美國麻省理工學院與美國杜邦合作文獻報道的 L-酪氨酸發酵水平.本課題對 4-羥基苯乙酸-3-羥化酶進行突變改造,獲得了一催化反應速度大幅提升的突變體。在 L-酪氨酸的代謝途徑的基礎上,含 4-羥基苯乙酸-3-羥化酶突變體的大腸桿菌培養 38 小時轉化生成左旋多巴產率即可達 50g/L 以上,且培養發酵簡單易行為世界上首個采用此法可實現大規模工業應用的左旋多巴生產路線。目前左旋多巴市場價格約為50 萬/噸,此法生產成本遠低于左旋多巴市場價格。
北京科技大學
2021-02-01
北京師范大學
生物
多樣性大數據存儲系統采購項目公開招標公告
北京師范大學生物多樣性大數據存儲系統采購項目 招標項目的潛在投標人應在線上郵箱報名獲取招標文件,并于2022年06月22日 09點00分(北京時間)前遞交投標文件。
北京師范大學
2022-05-31
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