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本发明涉及糖基酶水解为羟基的方法,具体地说是一种可将糖基水解为羟基的微生物及其应用,所述微生物为Leifsonia shinshuensis DICP 16, CCTCC No.M 206026。菌株DICP 16或其发酵产生的水解酶,接触含C-7 糖基的紫杉烷并水解C-7糖基,使该位置变为羟基。一个或多个C-7糖基,尤其是紫杉烷的C-7木糖基,在菌株DICP 16或其发酵产生的水解酶作用下被水解,糖基变为羟基;所得化合物可以是具有药理学活性的紫杉烷如紫杉醇和紫杉醇类似物 ...
杨 凌, 葛广波, 郝大程
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本发明涉及纤维素的水解,具体地说是一种在离子液体中高效水解纤维素的方法;以可溶解纤维素的离子液体为溶剂,以≥1摩尔当量的水为反应物,以催化量至化学计量的无机酸为催化剂,纤维素在常压下于70 ℃~100℃反应2分钟~9小时;反应结束后,用冷水淬灭反应、用碱中和,即得纤维素水解液;对水解液中总还原糖和葡萄糖进行化学定量分析,结果表明还原糖产率最高可达73%,对应的葡萄糖产率达到53%。与传统水解方法相比,本发明无需预处理过程、反应条件温和、水解活性高、反应速度快、酸耗少、对反应器的抗腐蚀性要求不高 ...
赵宗保, 李昌志
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[Study on tailoring the nanostructured surfaces of cuttlefish bone transformed hydroxyapatite porous ceramics and its effect on osteoblasts]. [PDF]
Jing L, Yang C, Huan Z, Ke Q, Chang J.
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利用河水衰减法研究阴离子表面活性剂(LAS)和非离子表面活性剂(NIS)在滇池水体中不同条件下的生物降解规律.结果表明:在滇池自然水体中,LAS和NIS均能生物降解,在试验时间(30d)内,L,AS的降解率达95%以上,NIS的降解率达92%以上,其降解动力学遵从二级动力模型.改变水温、表面活性剂初始浓度、pH值以及添加营养物质(葡萄糖或磷酸氢二钠)均对LAS和NIS的降解有一定的影响.水温对表面活性剂生物降解影响最大,当水温从20℃增至30℃时,LAS的降解速率从0.73-1增至2.10d-1 ...
王智, 吴幸强, 肖邦定, 涂新海
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[Feasibility of an injectable and in situ gelling gelatin hydrogel for demineralized bone matrix powder delivery]. [PDF]
Ma L, Tian M.
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总结了1985年11月至1986年7月太平湖水库水质的理化特性,结果表明:太平湖水库水质良好,透明度高平均为321cm;pH值平均为7.4;水中溶解氧丰富;总离子量较低;水质属重碳酸盐类钙组Ⅰ型水(CCaⅠ)。水中主要生物营养元素氮含量较高,总氮平均为1.49mg/L,磷含量较低,总磷平均为0.012mg/L。氮、磷比为124.2∶1,表明磷是该水体生物生产力的限制性营养元素。水中多数理化组分有明显的季节变化,多数理化组分在平面和垂直分布上也有差异 ...
张水元,刘衢霞,华俐
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以纤维素水解成糖为基点,经平台化合物制备生物基高分子材料,是实现年产超千亿吨纤维素资源高质化利用的重要途径,对维系未来高分子材料产业的可持续发展、节约石化资源、构建"碳中性"循环,具有极其重要的战略意义。运用微波驱动实施纤维素水解成糖是近年来重点报道的高效水解策略,研究表明,纤维素的水解速度、转化率,以及产物葡萄糖的产率和选择性,均得到明显提升。针对微波驱动加速水解机理研究不足、水解过程控制缺乏必要理论指导、容易出现纤维素水解成糖效率效果明显低于预期的问题 ...
那海宁 +5 more
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鱼类和甲壳类等水产品是淡水生态系统碳移出的主要方式。2009年,全国淡水鲢产量348万t,鳙产量243万t,草鱼408万t,鲫206万t,鲤246万t。鲢、鳙的食物主要是天然饵料,鳜鱼摄食鱼类,其饵料鱼则摄食天然饵料,假设草鱼、鲫鱼、鲤鱼、团头鲂等产量的20%来自天然饵料(如不计算施肥等碳输入),通过计算,淡水水产每年总的碳移出约155万t,另外通过粪便等形式沉积的碳约186万t。如按淡水捕捞产量214万t计算,则移出碳27.8万t/yr。比较了不同湖泊的碳移出和沉积力,鄱阳湖为大型浅水湖泊 ...
解绶启, 李钟杰, 刘家寿
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本工作对水热法分解锆英石制备超细二氧化锆粉末材料过程进行了物理化学方面的研究。重点考察锆英石的水热分解过程,选择了一个最佳的水热分解体系,即NaOH体系;讨论了温度、搅拌速度、碱浓度、反应物粒度以及液固比对NaOH体系锆英石水热分解的影响,获得了最佳的水热分解条件(分解率可达99%以上);提出了NaOH体系中锆英石水热分解的机理,对水热分解产物进行水热脱水处理以制得超细的二氧化锆粉末材料作了一定的探讨,并获得了0.01μ的超细二氧化锆粉末,同时提出了一个由锆英石制备超细二氧化锆粉末的建议流程 ...
殷澍
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