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搜索结果: 1-15 共查到固定化相关记录344条 . 查询时间(0.14 秒)
本发明提供一种用固定化酶生产果寡糖和高果糖浆的方法,包括“氧化-固定化-还原”三步法固定化菊粉酶,并利用该固定化酶生产果寡糖和高果糖浆,采用这种固定化技术,酶活性收率高,固定化酶稳定性好,用该固定化酶生产果寡糖和高果糖浆,可以回收并重复利用酶,降低生产成本。
本发明涉及整体材料固定化酶反应器,具体地说是一种有机-无机杂化整体材料及其在固定化酶反应器中的应用,以四甲氧或四乙氧基硅烷、2-缩水甘油氧丙基三甲氧基硅烷为前体分子,以亚氨基二乙酸为金属离子螯合剂,以十六烷基三甲基溴化氨为模板分子,以辛胺为催化剂,经由溶胶凝胶法制备得到一种表面带有金属离子螯合基团的整体材料载体,再先后连续通过过渡金属离子溶液及酶溶液,即可制备得到可再生型的整体材料固定化酶反应器。...
一种毛细管整体柱及在固定化胰酶中的应用公开了一种毛细管整体柱及其在固定化胰酶中的应用,将丙烯酰胺,N,N-双甲基丙烯酰胺,1,4-丁二醇,二甲基亚砜,十二醇和偶氮二异丁腈按照适当比例混合。随后将一部分溶液导入经过氢氟酸刻蚀的毛细管内。两端用硅胶封口并在水浴锅内反应一段时间。通过转酰胺化反应实现表面胺基活化。胰酶的固定化通过戊二醛耦联实现。本发明的材料借助了丙烯酰胺和N,N-双甲基丙烯酰胺的亲水性,...
技术/产品介绍:采用固定化谷氨酰胺转氨酶催化芝麻蛋白发生分子内与分子间的共价交联,从而增大芝麻蛋白分子空间结构,提升蛋白凝胶性的同时,也能有效改善蛋白保水、发泡等特性,不仅有利于提升传统加工产品的质构,也为开发新产品提供了原料基础。安全性高、条件温和可控、产品品质稳定,绿色环保。该技术为芝麻蛋白制作组织蛋白、拉丝蛋白、凝胶食品以及其他需要赋形食品提供了物质基础,为芝麻蛋白利用开辟了新途径与新领域,...
本发明涉及一种固定化亲和色谱整体柱的制备方法,首先在毛细管中以N-丙烯酰氧基琥珀酰亚胺为功能单体,乙叉二甲基丙烯酸乙酯为交联剂,环己醇、十二醇和N,N-二甲基甲酰胺的混合物为致孔剂,偶氮二异丁腈为引发剂聚合而得的多孔整体柱基质;整体柱基质继而通过表面修饰反应,使其表面键合上含羧基的功能团,以用于后续的铁离子固定;最后通入含铁离子的溶液,实现铁离子的固定化,完成铁离子固定化亲和色谱整体柱的制备。本发...
本发明涉及固定化金属离子亲和色谱材料的制备,具体地说是一种固定化金属离子亲和色谱整体柱的制备方法,以表面带有醛基的有机-无机杂化硅胶整体材料为载体制成整体柱材料;于整体柱材料上连续通过含有胺甲基磷酸和氰基硼氢化钠NaCNBH3的磷酸盐缓冲溶液,制备得到表面带有磷酸螯合基团的整体材料载体;将过渡金属离子的水溶液通过材料载体,制备得到固定化金属离子亲和色谱整体柱。利用该固定化金属离子亲和色谱整体柱可以...
本发明涉及一种糖肽富集的4-巯基苯硼酸固定化的氧化石墨烯复合纳米材料。根据氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间静电相互作用,制备聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯。聚乙烯亚胺作为还原试剂和固定化试剂,在聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯复合纳米材料表面原位生成和固定纳米金,制备纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料。在乙醇溶液中通过纳米金和4-巯基苯硼酸巯基之间自组装作用,纳米金修饰氧化石墨烯复合纳米材料作为基质固定4-巯基苯硼...
本发明涉及一种低残留无机-有机杂化硅胶整体基质固定化酶反应器,以四甲氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷,甲基丙烯酸作为单体,以聚乙二醇为制孔剂,在乙醇-氨水混合体系下原位聚合,得到一种具有多孔结构的杂化刚性基质。通过在基质表面上引入亲水活性反应基团,使蛋白质或蛋白酶分子可以被牢固地结合在整体基质上,从而制得高活性的低残留固定化酶反应器。该方法具有稳定性高,简单、快速等优点。与传统的蛋白质固定化方法相比,...
中国科学院化学研究所专利:一种植物悬浮细胞的固定化修饰方法
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种基于纤维载体的固定化漆酶及其制备方法和应用
生物催化因绿色、温和、高选择性等特点,逐渐成为传统精细化学品制造的替代方法。而生物催化剂——酶,通常存在活性差、不稳定和难以回收利用等缺点。将酶固定化后能够提高酶的催化活性和稳定性,且可重复使用,这使得酶固定化成为有效的策略,对生物催化剂的工业化应用具有助推作用。
生物催化因绿色、温和、高选择性等特点,逐渐成为传统精细化学品制造的替代方法。而生物催化剂——酶,通常存在活性差、不稳定和难以回收利用等缺点。将酶固定化后能够提高酶的催化活性和稳定性,且可重复使用,这使得酶固定化成为有效的策略,对生物催化剂的工业化应用具有助推作用。
生物催化由于其绿色、温和、高选择性等特点,正逐渐成为传统精细化学品制造的替代方法,但生物催化剂——酶,通常存在活性差、不稳定和难以回收利用等缺陷。将酶固定化后能够提高酶的催化活性和稳定性,并且可以重复使用,这使得酶固定化成为一种非常有效的策略,为生物催化剂的工业化应用起到了重要的助推作用。
中国科学院南京土壤研究所专利:纳米材料固定化微生物修复剂及其制备方法和应用。
随着经济的快速发展,各种自然因素和人为因素导致的农田土壤和农作物重金属污染越来越严重。原位钝化修复技术是当前较受推崇的治理方法,通过施加土壤钝化剂原位稳定重金属而减少作物吸收重金属。水稻是极容易吸收重金属镉的一种农作物,长期食用污染大米可对人体健康产生潜在危害。为了准确地评价重金属的吸收利用情况和危害风险,可采用生物可利用性(bioaccessibility)指示重金属经口途径的最大人体生物有效性...

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