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    NEPA21電轉在工業微藻中高效無轉基因靶向誘變的應用

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    近代物理所在重離子束誘變選育高效固碳微藻工程株研究中獲進展

    近日,中國科學院近代物理研究所在重離子束誘變選育高效固碳微藻工程株研究中取得進展。該研究發現重離子束輻射誘變對四尾柵藻突變株能量轉換和碳代謝途徑具有影響,并可以獲得兼具高效固碳能力和抗逆性的四尾柵藻突變株。相關研究成果發表在《生物資源技術》(Bioresource Technology)上。微藻是一

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    工業微藻細胞工廠進入“藻油品質定制化”時代

      工業產油微藻可通過光合作用,將二氧化碳和水規模化、直接地合成為高能量密度的油脂分子(甘油三酯;TAG)。甘油三酯上脂肪酸碳鏈的飽和度,則決定了藻油是適合用于生物柴油,還是適合作為營養品。因此,飽和度是決定藻油的品質、用途與經濟價值的最關鍵因素之一。但是,能否基于工業微藻底盤細胞,實現藻油飽和度的

    微囊藻毒素檢測的高效樣品處理

    本文采用美國horizon全自動固相萃取系統與DryVap定量濃縮系統、Labtech高效液相色譜儀測定水中的痕量微囊藻毒素,回收率可達97%以上,RSD僅為1.05%。其特有的盤式全自動固相萃取系統,具有截面積大、不易堵塞、高流速、處理時間短等特點,可直接處理含大顆粒物的臟污樣品,每次處理樣

    高產中鏈甘油三酯工業微藻

      中鏈甘油三酯(Mid-chain Triacylglycerides,MCT)是特殊的功能油脂,臨床上主要用于減肥、促進能量代謝以及促進腦退化人群的恢復。近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞研究中心與大連化學物理研究所所高分辨分離分析及代謝組學研究組合作,揭示了微藻細胞中調控MCT合成

    轉基因技術的工業應用

    工業領域的應用主要指在食品工業中的應用,主要包括:(1)對工業發酵食品菌種如酵母菌和乳酸菌的改良;(2)生產食品添加劑和加工助劑;(3)制造有益于人類健康的保健成分或有效因子,攜帶不同目的基因的轉基因動植物可以成為人類治療各種疑難雜癥的資源豐富的藥庫。

    大化所“富油能源微藻培育與生物柴油制備技術”通過鑒定

      近日,由大連化物所與沈陽化工研究院有限公司、清華大學共同完成的“富油能源微藻培育與生物柴油制備技術”在北京通過了由中國石油和化學工業聯合會組織的科技成果鑒定。   以雷廷宙研究員為主任的鑒定委員會認真聽取了科技成果研究報告并審查了檢測報告、查新報告及其它相關證明材料,一致認為該研究成果達到了國內

    NEPA-GENE-在新冠肺炎的治療性單克隆抗體藥物研究的應用

      隨著新冠肺炎的全球疫情不斷升溫,3月17日,著名的生物技術公司Trans Chromosomics(TC)在官網(https://trans-chromo.wixsite.com/transchromosomics)發表一項聲明,表示已經與美國Precision Antibody(PA)公司達成

    真空泵系統在電真空工業中的應用

    由于各種電真空器件的工作原理是基于電場、磁場來控制電子在空間的運動借以到達放大、振蕩、顯現圖象等目的。因而真空泵系統能防止電子與氣體分子間的碰撞,保證電子在空間的運動規律,避免發射熱電子的陰極氧化中毒,把電子器件內抽成不同電真空器件所請求的不同真空度、保證電子器件的正常工作。?目前電真空工業中所消費

    藍光特異性誘導的工業微藻高產油技術

      微藻是地球上主要的初級生產者之一,在全球碳循環中扮演重要角色。通過光合作用,微藻將光能和CO2轉化為油脂(甘油三酯,TAG)等高能儲碳物質,可在“碳固定”的同時助力“碳減排”。然而,微藻切實服務“雙碳”行動的潛力,受限于其油脂生產率、規模培養工藝等影響能源微藻經濟性的關鍵因素。近日,中國科學院青

    固相微萃取/高效液相色譜法測定水中的微囊藻毒素

    摘 要: 采用CWX/DVB萃取頭, 應用固相微萃取與高效液相色譜聯用技術( SPME /HPLC)分析了水溶液中的痕量微囊藻毒素。對SPME的萃取條件進行了優化, 并對實際水樣進行了分析。該方法測定MC - LR (LR型微囊藻毒素)的線性范圍為1.00~200μg/L, 相關系數為0.999 5

    誘變物質的微核測定

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    轉基因技術在工業領域的應用

    工業領域的應用主要指在食品工業中的應用,主要包括:(1)對工業發酵食品菌種如酵母菌和乳酸菌的改良;(2)生產食品添加劑和加工助劑;(3)制造有益于人類健康的保健成分或有效因子,攜帶不同目的基因的轉基因動植物可以成為人類治療各種疑難雜癥的資源豐富的藥庫。例如,目前廣泛使用的啤酒酵母、食品酶制劑、奶酪等

    微藻生物柴油:標新立異中孕育創新

    ▲微藻培養池▲微藻 圖片來源:百度圖片  微藻生物柴油作為一項涉及生物能源、碳堿排和農業生產三位一體的戰略性技術,吸引了全世界眾多研究機構、大學和企業參與研發。不過,現有的微藻生物柴油技術還很不經濟,投資大、成本高、占地多,這些是待解問題。  從微藻中提油,聽起來匪夷所思,但目前很多科學家正在打它的

    科學家建立工業產油微藻基因敲低技術

      微藻通過光合作用將二氧化碳、光和水轉化為油脂,因此,作為一種潛在的清潔能源生產和二氧化碳高值化方案,工業產油微藻受到了廣泛關注。然而,藻類高效遺傳工具的匱乏,一直是工業產油微藻分子育種和光驅固碳合成生物技術的重要瓶頸之一。近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所與中國科學院水生生物研究所合作,以

    微囊藻計數

    摘要:微囊藻計數是藻類監測實驗工作中一件困難的工作。本文使用迅數Algacount藻類計數儀進行微囊藻細胞計數,大大縮短了計數所需的時間和人力,提高了計數效率。關鍵詞: 有囊藻類 藻細胞 微囊藻計數 藻類計數儀藻類監測是一項長期而重要的工作。實驗人員需要對江河湖海等各種水體系統是否發生水華或赤潮做出

    工業內窺鏡在風電齒輪箱檢測中的應用

    風電能源作為綠色、環保的清潔能源,在近20年中在中國大量推廣和廣泛的應用,風電、太陽能新能源逐漸的代替了傳統的火力和核能等高危、高污染能源發電。加上政府的周期性資金補貼,也促進了風電新能源蓬勃發展。與此同時,由于風電場建設的地理位置比較偏僻,以及惡劣的使用環境和復雜的結構設計,高空作業危險性比較大,

    基因電轉染系統的技術革新

    經過近30年的發展革新,電轉染已成為基因的功能研究領域中不可或缺的技術手段。下文不僅是一篇新上市的轉染儀器的介紹,更是電轉染儀技術革新的介紹,因為:??????????????????????????????????NEPA21高效基因轉染系統???? ------擁有全球領先的ZL電脈沖芯片技術和

    《代謝工程》:脂肪酸鏈長精準可調的工業產油微藻

      脂肪酸在細胞中以能量存儲分子、膜脂、信號分子等形式普遍存在,并廣泛應用于生物燃料、營養與健康、材料化工等產業。作為末端含有一個羧基的脂肪族碳氫鏈,碳鏈長度是決定脂肪酸功能、價值和用途的關鍵因素之一。近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞中心開發出脂肪酸“全鏈長范圍”、“單元鏈長精度”精準

    誘變物質的微核測定實驗

    實驗方法原理:微核(micronuclei)簡稱(MCN)是真核類生物細胞中的一種異常結構,往往是細胞經輻射或化學藥物的作用而產生的。在細胞間期,微核呈圓形,游離于主核之外,大小應在主核1/3以下。微核的折光率及細胞化學反應性質和主核一樣,也具有伍萬DNA的能力。一般認為微核是由有絲分裂后期喪失著絲

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    青島能源所建立工業產油微藻基因組編輯技術

      自然界的一些真核微藻能夠通過光合作用固定二氧化碳,并將其轉化和存儲為油脂。因此,作為一種潛在可規模化的清潔能源生產和固碳減排方案,微藻能源近年來受到了廣泛關注。然而,高效遺傳工具的匱乏,極大限制了工業產油微藻的機制研究和分子育種。近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞研究中心以微擬球藻為

    能源微藻用于工業煙氣生物脫硝研究獲系列進展

      氮氧化物(NOx)是化石燃料燃燒煙氣中所含的重要環境污染物,主要以NO形式存在。傳統的煙氣脫硝方法能耗大,存在安全性問題并造成二次污染。微藻生物量中氮元素含量高達細胞干重的7-12%,其規模化培養可利用工業煙道氣中高濃度的氮氧化物(NOx)。通過能源微藻的培養,不僅可以脫去工業煙氣中的NOx,降

    微囊藻毒素分類

    水體產毒藻種主要為藍藻,如微囊藻、魚腥藻和束絲藻等。微囊藻可產生肝毒素,導致腹瀉、嘔吐、肝腎等器官的損壞,并有促瘤致癌作用。魚腥藻和束絲藻可產生神經毒素,損害神經系統,引起驚厥、口舌麻木、呼吸困難甚至呼吸衰竭。目前,淡水藻類產生的毒素可分為多肽毒素、生物堿毒素和其他毒素三類。微囊藻毒素是環狀的七氨酸

    中科院青島能源所發明工業微藻高產油新技術

    ?BLIO技術助力微藻服務碳達峰與碳中和? ??單細胞中心供圖微藻是地球上最主要的初級生產者之一,在全球碳循環中扮演重要角色。通過光合作用,微藻把光能和CO2轉化為油脂(甘油三酯;TAG)等高能儲碳物質,因此可在“碳固定”的同時助力“碳減排”。但是微藻切實服務雙碳行動的潛力,一直受限于其油脂生產率、

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    青島能源所開發出微藻高效電解氣浮采收新技術

      利用光合自養進行微藻大規模生產時,微藻培養液中細胞濃度一般不超過2g/L,因此如何從巨大量的培養液中高效經濟地采收微藻細胞一直是影響微藻能源與資源化利用的關鍵技術之一。傳統的絮凝、沉降、離心、過濾等技術或因效率低、能耗高、連續操作困難等問題而不能適用于微藻的大規模采收。相對而言,氣浮采收具有操作

    微囊藻毒素的毒效應

    動物模型實驗表明,MC具有明顯的嗜肝性,其污染與肝癌的發生、肝壞死以及肝內出血有密切關系,嚴重時甚至能引起受試生物死亡。MC跨膜轉運需要ATP 依賴性的轉運蛋白(ATP-dependent transporter)。對大鼠毒理學研究表明,膽汁酸轉運蛋白(bileacid transporter)很可

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