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国家自然科学基金(21176182)

作品数:4 被引量:22H指数:3
相关作者:陈涛付晶刘维喜王萌章博更多>>
相关机构:天津大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划天津市自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程生物学轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇化学工程
  • 2篇生物学
  • 2篇轻工技术与工...

主题

  • 4篇代谢工程
  • 3篇合成生物学
  • 2篇木质纤维素
  • 1篇代谢
  • 1篇代谢途径
  • 1篇一体化
  • 1篇乙偶姻
  • 1篇乙酰乳酸合成...
  • 1篇乙酰乳酸脱羧...
  • 1篇乳酸
  • 1篇生物法制备
  • 1篇生物基化学品
  • 1篇生物加工过程
  • 1篇木糖
  • 1篇可再生
  • 1篇可再生资源
  • 1篇化学品
  • 1篇谷氨酸棒状杆...
  • 1篇发酵
  • 1篇2,3-丁二...

机构

  • 4篇天津大学

作者

  • 4篇陈涛
  • 2篇刘维喜
  • 2篇付晶
  • 1篇赵美娜
  • 1篇王萌
  • 1篇郑宗宝
  • 1篇马红武
  • 1篇朱年青
  • 1篇赵学明
  • 1篇刘会娟
  • 1篇章博

传媒

  • 2篇生物工程学报
  • 1篇天津大学学报...
  • 1篇化学进展

年份

  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 1篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
微生物木糖代谢途径改造制备生物基化学品被引量:3
2013年
当前,全球经济的高速发展与日益减少的石油资源储备进一步加剧了能源供需矛盾。人类对开发利用可再生的纤维素生物质资源寄予厚望。木糖是木质纤维素水解产物中含量仅次于葡萄糖的一种单糖,因此对木糖高效率生物转化的研究成为影响其工业化前景的关键因素之一。针对近几年的研究,文中综述了生物转化木糖方面的进展,包括木糖代谢途径的鉴定和设计、木糖运输途径的改造、生物基化学品制备。为了解决当前全球面临的能源危机与环境问题,运用合成生物学技术发展新一代生物燃料技术,特别是开发能够代谢木糖高产乙醇的微生物工程菌株是实现可持续发展的重要方式。
刘维喜付晶章博陈涛
关键词:木质纤维素木糖合成生物学代谢工程生物基化学品
生物法制备2,3-丁二醇的最新进展被引量:16
2012年
2,3-丁二醇及其衍生物作为重要的液体燃料和化工原料,具有广阔的工业应用前景。高效、经济的2,3-丁二醇生物制备方法,对我国低碳经济和循环经济的建设具有重要的促进作用。针对近三年间生物法制备2,3-丁二醇领域的最新研究成果,本文综述了当前国内外学者在该领域研究的热点,即关键基因和酶的鉴定、新菌种的开发和代谢工程改造、同步糖化和共培养等发酵条件的优化、耦合工艺等分离纯化技术改进等。使用非致病的高产单一2,3-丁二醇手性异构体的代谢工程菌株,作为细胞炼制工厂,利用廉价的非粮原料作底物,采用经济、简单、环保的分离纯化方式,是2,3-丁二醇产业化发展的可靠保障。
付晶王萌刘维喜陈涛
关键词:2,3-丁二醇代谢工程合成生物学可再生资源发酵
代谢工程方法改造谷氨酸棒状杆菌生产乙偶姻被引量:3
2014年
应用代谢工程方法对Corynebacterium glutamicum ATCC 13032生物合成乙偶姻进行了研究.在C.glutamicum ATCC 13032中导入了Bacillus subtilis 168的乙偶姻合成途径的相关基因als SD操纵子,工程菌株的乙偶姻产量为2.14,g/L.为了增加合成乙偶姻的直接前体物丙酮酸的供给,进一步敲除了丙酮酸脱氢酶复合体E1亚基的编码基因(ace E)和乳酸脱氢酶基因(ldh A),工程菌株的乙偶姻产量提高到5.09,g/L.最后,敲除了工程菌株的2,3-丁二醇脱氢酶基因(but A)以阻断副产物2,3-丁二醇的合成,在优化的溶氧条件下,菌株CGL3在基本培养基中乙偶姻产量提高到8.33,g/L,达到理论得率的51.5%.实验结果表明经过代谢工程改造的C.glutamicum ATCC 13032具有良好的乙偶姻合成能力和应用潜力.
马红武刘会娟朱年青陈涛
关键词:代谢工程乙偶姻谷氨酸棒状杆菌乙酰乳酸合成酶乙酰乳酸脱羧酶
基于重组策略的一体化生物加工过程最新进展被引量:1
2013年
木质纤维素材料具有储量丰富、原料成本低及可再生等优点,人们期望其能替代石油作为原料来生产多种燃料和化学品,如生物柴油、生物氢、生物乙醇等,而木质纤维素解聚过程的高成本成为实现这一过程的主要障碍。一体化生物加工过程(Consolidated bioprocessing,CBP)是指在不添加任何外源水解酶的情况下,直接将木质纤维素原料一步转化为生物化学品的生物加工过程。通过基因工程,将水解酶的生成、木质纤维素的降解和生物产品的生产等功能集成到一个生物体上。对于CBP,人们通常有两种策略可供选择,即本地策略和重组策略。文中重点介绍了基于重组策略的CBP的原理、两种不同的应对方式、合成生物学及代谢工程对其的贡献以及未来所面临的挑战与展望。
郑宗宝赵美娜陈涛赵学明
关键词:木质纤维素合成生物学代谢工程
共1页<1>
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