一种利用热纤梭菌强化玉米秸秆产糖的发酵方法,涉及玉米秸秆发酵领域,尤其涉及一种利用热纤梭菌强化玉米秸秆产糖的发酵方法。是要解决现有利用热纤梭菌进行秸秆产糖的方法为湿式厌氧发酵,存在占地大、发酵后产生沼液对环境污染的问题。方法:一、以膨化玉米秸秆作为发酵底物;二、将发酵底物灭菌,在厌氧培养箱中向灭菌后的发酵底物中接种热纤梭菌种子液,进行厌氧发酵。本发明用于发酵玉米秸秆产糖。
经热纤梭菌FC811强化处理后,玉米秸秆表面出现许多腐蚀槽、孔和裂纹,结构变得松散起来,其木质素被破坏,纤维素和半纤维被释放出来,加快后续玉米秸秆的糖化。
经热纤梭菌FC811强化处理后的玉米秸秆发生了一定程度的降解,在发酵15天后玉米秸秆的失重率达到了最大值,为32.21%。
经过热纤梭菌FC811处理后的膨化玉米秸秆,其结晶度指数先上升后下降,说明热纤梭菌能够破坏膨化玉米秸秆的结构,导致秸秆被有效糖化,为后续秸秆发酵产气奠定基础。
本发明的热纤梭菌FC811能够在干式厌氧发酵产生大量的可溶性糖,产糖效果十分突出。热纤梭菌FC811通过强化玉米秸秆,产生大量的可溶性糖。热纤梭菌FC811在强化玉米秸秆发酵过程中,在第15d总累积可溶性糖量达到最大值,为167.99mg/g秸秆。
细胞凋亡机制的异常是肿瘤重要的特征性改变之一,诱导细胞凋亡是放、化疗等多种治疗策略杀伤肿瘤细胞的理想方式;因此,明确调控细胞凋亡的分子机制是肿瘤生物学研究领域所面临的重要任务。 p53是一种最为广泛的抑癌基因编码蛋白,也是调控细胞凋亡的关键因子。 ASPP(Apoptotic-stimulating proteins of p53)蛋白家族包括iASPP(Inhibitor of apoptosis-stimulating protein of p53), ASPP1和ASPP2。该家庭成员主要通过结合并选择性调控p53依赖性的细胞凋亡通路来发挥其在肿瘤中的作用, 这些发现提示ASPPs可能在肿瘤的发生,发展和耐药性的产生过程中发挥重要的作用,明确ASPP蛋白家族发挥其活性的具体调控机制将具有重要的理论意义和潜在的应用价值,然而, ASPPs的活性是如何被调控的却有待明确。本项目在转录后水平对iASPP的活性调控机制进行了探讨,提出了新的caspase蛋白酶剪切对iASPP的调控作用,同时还提出了该剪切事件对细胞凋亡的反馈调控作用和机制,研究成果为全面认识iASPP的功能提供新的线索,提高了对其多种活性调控机制的认识,从而更好地指导iASPP作为新肿瘤靶标在临床诊断和治疗中的应用,提高肿瘤的治疗效率。
相关研究成果发表于Cancer cell等SCI期刊,其中发表于Cancer
农学院是东北农业大学长子学院,由1948年东北农学院建院时成立的三系之一农艺系发展而来,王金陵教授任首任系主任。1996年,由农学系、园艺系、植保系三系合并组建农学院。2000年,园艺系调整出去成立园艺学院,土壤农化、环境保护、微生物及农业生态等4个专业和方向调整出去组建资源与环境学院,农学实验站调整出去成为学校的植物类实验实习基地,农学系余下专业和植保系组成新的农学院。
技术说明:1、临床收集62例中晚期肝癌患者,随机分为2组,对照组给予常规对症支持治疗,实验组给予常规对症支持治疗基础上联合BP素静点治疗。在原课题设计基础上增加了慢性病毒性肝炎患者25例及健康体检者20例检测了血清VEGF水平作为对照。2、分别对2组肝癌患者进行分组治疗,治疗前统计2组患者病情综合情况,对比2组患者治疗前后一般状态恢复(体重、活动量、饮食量等)、疼痛缓解、肿瘤增殖情况及治疗前后血清VEGF水平的变化情况。3、分别对2组患者进行定期随访,按疗程规律、规范治疗,进行疗效优良率评价,建立随访资料档案并进行专业统计处理。4、通过对对照组、实验组随访资料的统计分析,对比2组患者间治疗效果与患者血清VEGF水平关联性。
二、技术性能指标:
1、 样品收集、处理及保存方法(1)、 血清-----操作过程中避免任何细胞刺激。使用不含热原和内毒素的试管。收集血液后,1000×g离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。(2)、 血浆-----EDTA血浆用于检测。1000×g离心30分钟去除颗粒。(3)、 细胞上清液---1000×g离心10分钟去除颗粒和聚合物。(4)、 保存------如果样品不立即使用,应将其分成小部分-70 ℃保存,避免反复冷冻。尽可能的不要使用溶血或高血脂血。如果血清中大量颗粒,检测前先离心或过滤。在室温下解冻并确保样品均匀地充分解
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。