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自从DNA重组技术问世以来,人类建立了许多表达系统来生产有活性的蛋白特别是昂贵的药用蛋白。尽管利用DNA重组技术在微生物中表达外源蛋白技术已经成熟,但是该系统不能进行真核蛋白的加工,如糖基化以及某些蛋白谷氨酰胺的二羧基化等,而这对于蛋白的生物学活性极为重要。另一方面,从大肠杆菌、酵母到哺乳动物细胞的基因工程表达系统,成本高,分离纯化复杂,对生产建设投资要求 相似文献
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用气升式光生物反应器大量培养雨生红球藻797株的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
比较了三角瓶和气升式光生物反应器培养下雨生红球藻797株的生长和营养盐吸收。气升式光生物反应器培养雨生红球藻的生长速率为三角瓶培养的2.5倍,而营养盐消耗却较少,三角瓶培养下N、P营养盐消耗量分别为气升式光生物反应器培养消耗量的2.5倍和2.0倍。因此,在气升式光生物反应器中消耗较少的营养盐却可得到较多的生物量,说明用气升式光生物反应器大量培养雨生红球藻在生产上是可行的。 相似文献
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《北方牧业(奶牛)》2006,(12):17-18
传统上。绝大多数工业酶制剂的生产是通过特殊微生物的大规模发酵培养,经收集、提取、加工和纯化而成的。这需要复杂昂贵的设备投资及工艺操作。因而生产成本较高。近十年来,随着以基因工程为核心的生物技术的迅猛发展,科学家们通过应用转基因技术,将转基因苜蓿作为一种生物反应器.用来生产特殊的工业酶制剂,开辟了苜蓿开发利用的一个新领域,展示出其潜在的商业价值。 相似文献
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苜蓿基因工程研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
紫花苜蓿是世界上栽培最早、分布最广,也是最优良、最重要的一种优质豆科牧草,素有"牧草之王',之美称.由于苜蓿在世界畜牧业中的重要性,苜蓿基因工程研究要早于其它牧草.特别是最近几年来,基因工程手段已经被广泛应用于苜蓿的研究中,并取得了一些重要成果.本文综述了在苜蓿遗传转化方法、抗生物胁迫和非生物胁迫、品质改良、生物反应器和共生固氮等基因工程方面的国内外进展,着重阐述了基因工程在提高苜蓿抗性、改良品质和研究共生固氮调控机制方面的作用并就苜蓿基因工程研究今后的发展方向做了展望. 相似文献
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Anarwia工艺处理猪场废水节能效果的研究 总被引:4,自引:1,他引:4
分析比较了厌氧-加原水-间隙曝气(Anarwia)工艺、SBR(序批式反应器)以及厌氧-SBR工艺处理猪场废水的效果。比较三种工艺处理效果表明:厌氧-SBR工艺处理猪场废水,污染物去除效率低,出水污染物浓度高,不适于猪场废水的处理。Anarwia工艺处理效果与SBR工艺相当,污染物去除率高,出水COD和NH3-N浓度低。在此基础上,以一个日处理1200 t猪场废水处理工程为例,分析比较了Anarwia与SBR工艺的能耗。就能量消耗有关的工艺参数——污泥量和需氧量而言,Anarwia工艺分别比SBR工艺减少16.4%和95.9%,此外Anarwia工艺每天可产生2784 m3沼气。Anarwia工艺增加了废水提升能耗,但减少了曝气、污泥处理、滗水和搅拌的能耗,结果Anarwia工艺总电耗比SBR工艺低81.0%。Anarwia工艺产生的沼气用于发电能完全补偿消耗的能量,并有剩余。 相似文献