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  • 【期刊】 星形孢菌素发酵条件优化

    刊名:微生物学通报 作者:金城 关键词:海洋放线菌 ; 星形孢菌素 ; 发酵 机构:《微生物学通报》编委会 ; 《微生物学通报》编委会 年份:2011
    摘要:提高抗生素在产生菌中的表达效价,从而降低生产成本,是实现抗生素生产应用的重要基础。星形孢菌素是一种非特异性的蛋白激酶抑制剂,能够诱导多种类型的细胞凋亡,但目前星形孢菌素生产菌株的表达效价均较低,达不到生产要求,使其应用受到限制[1-4]。海洋放线菌H41-38分离自南海近海泥中,可产生星形孢菌素[5]。本刊2009年第11期刊登了蒲小明、林壁润等的论文"星形孢菌素产生菌H41-38的发酵工艺条件"[6]。论文作者通过优化产生菌的发酵工艺,使
  • 【期刊】 星形孢菌素产生菌H41-38的发酵工艺条件

    刊名:微生物学通报 作者:蒲小明 ; 林壁润 ; 胡美英 ; 沈会芳 ; 潘群英 关键词:星形孢菌素 ; 部分因子试验 ; 响应面分析法 机构:广东省农业科学院植物保护研究所 ; 广东省农业科学院植物保护研究所 ; 华南农业大学 年份:2009
    摘要:本研究对菌株H41-38发酵生产星形孢菌素的工艺进行了研究。结果表明:30°C、96 h为菌株摇瓶培养最适条件。玉米淀粉和酵母粉为最适碳、氮源。采用Fractional factorial design方法确定培养基成分的重要因子:酵母粉和粗盐,然后利用爬坡路径试验和响应面分析法优化了发酵效价取得最大值时酵母粉和粗盐含量,发酵效价最大理论值为252.31μg/mL,摇瓶实测值为251.28μg/mL,其发酵水平比优化前提高了4.33倍。在30 L发酵罐(300 r/min、30°C、V空气=10 L/min~15 L/min)中扩大培养84 h后发酵效价达到286.44μg/mL,比摇瓶培养效价提高了45.16μg/mL,其发酵参数变化曲线可指导生产罐的应用生产。
  • 【专利】 海绵共生链霉菌及其发酵生产星形孢菌素的方法和应用

    作者:黄小龙 ; 黄东益 ; 周双清 ; 许云 ; 吴文嫱 ; 刘柱 ; 郑继平 ; 陶琳 年份:2017
    摘要:本发明涉及一株海绵共生链霉菌SP6206,属于海绵共生链霉菌发酵领域,所述海绵共生链霉菌SP6206的保藏编号为CCTCCM2017451。本发明还公开了所述的海绵共生链霉菌SP6206发酵生产星形孢菌素中的方法,包括以下步骤:1)培养SP6206种子液;2)将培养获得的SP6206的种子液接种至发酵培养基中发酵培养,获得发酵液;3)从步骤2)获得的发酵液中分离星形孢菌素。所述海绵共生链霉菌SP6206,星形孢菌素产量最高产量达到320mg/L,与现有技术中一般的野生链霉菌星孢菌素产量相比有很大提高。所述星形孢菌素可用于防治山药炭疽病菌,防治山药炭疽病菌的最小抑菌浓度为8μg/ml,最小抑菌浓度是阳性药放线菌酮的1/4。
  • 【期刊】 孢菌素C发酵工艺研究

    刊名:煤炭与化工 作者:卢浩 ; 闫建刚 ; 韩柱 关键词:头孢菌素C ; 接种量 ; 补料系数 ; 补水量 机构:华北制药集团河北华民药业有限责任公司 ; 华北制药集团河北华民药业有限责任公司 年份:2016
    摘要:为了提高头孢菌素C的发酵生产水平,摸索合适的接种量、装料系数和补水量,通过对比不同的接种量、装料系数和补水量,来分析离心固含量的变化趋势,检测发酵指数的高低。实验结果表明,当装料系数为0.8,接种量为35%时,采用合适的补水量,头孢菌素C发酵指数能够提高20%。
  • 【期刊】 孢菌素C发酵工艺的优化

    刊名:煤炭与化工 作者:王淑琳 ; 张军剪 关键词:头孢菌素C ; 工艺 ; 优化 机构:华北制药河北华民药业倍达工厂 ; 华北制药河北华民药业倍达工厂 年份:2013
    摘要:发酵过程中菌种的生产能力和发酵工艺决定了最终的发酵生产水平,目前使用的菌种都是经过长时间诱变筛选出来的,若利用简单的选育提高菌种的生产能力非常困难,但是通过优化发酵工艺来挖掘目前菌种的潜能却是相对简单可行的办法。对头孢菌素C发酵过程中接种量、基础料配方、补料等进行优化。结果表明:移种加倒种罐比正常移种罐效价高5%;降低基料中的量,可节省豆油4 m3;稀释发酵液,可提高过滤收率2个百分点。明显提高了发酵水平,降低了发酵成本。
  • 【期刊】 孢菌素C发酵培养基优化及发酵工艺改进

    刊名:华东科技:学术版 作者:项洪茂[1] 关键词:头孢菌素C发酵培养基 ; 发酵工艺 ; 改进研究 机构:海正药业(杭州)有限公司 ; 海正药业(杭州)有限公司 年份:2017
    摘要:对头孢菌素C发酵培养基优化和发酵工艺的改进,在临床上进行了长期的研究,从最初人们为了寻找抗感染要素,到如今关于仿制药的研制,在头孢菌素的生产和研发上,已经走过了长期的发展历程。作为B-内酰胺类抗生素类原料药,弱酸条件下对氨基头孢烷酸的分解以及改造,得到了全球抗生素的市场的30%的份额。而且国家对抗生素药物使用的控制,包括对药品进行定价体系的改革,都指向了选用高产菌种,寻求优化的培养基和发酵工艺上,降低生产成本的目标。
  • 【期刊】 孢菌素C高产低耗发酵菌株的选育

    刊名:化工管理 作者:袁晓明 ; 李素荣 关键词:效价测定 ; 菌种选育 ; 诱变 ; 高产低耗 机构:石药庄石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 ; 石药庄石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 年份:2014
    摘要:本文通过建立头孢菌素快速显色测定方法和生产菌株的适宜的诱变方法,建立了头孢菌素C菌株选育的高通量方法,从而选育出低溶氧同时又使用废菌丝的高产低耗发酵菌株。
  • 【期刊】 枯草芽孢杆菌产细菌素发酵条件的优化

    刊名:食品科学 作者:胡敏 ; 郝林 ; 贾丽艳 关键词:细菌素 ; 发酵条件 ; 响应面法 ; 优化 机构:山西农业大学食品科学与工程学院 ; 山西农业大学食品科学与工程学院 年份:2014
    摘要:通过响应面法优化枯草芽孢杆菌HJD.A32产细菌素发酵条件,得出最优发酵条件为发酵时间30 h、摇床转速147 r/min、发酵pH 5.3、发酵温度30℃、接种量4%、接种菌龄24 h。在优化发酵条件下经过氧化氢酶处理的细菌素效价比优化前提高了100%,优化后发酵条件下未经过氧化氢酶处理所得细菌素的效价比优化之前提高了300%。
  • 【期刊】 枯草芽孢杆菌液态发酵降解茶皂素  

    刊名:《环境工程学报》 作者:刘以清 ; 肖瑜 ; 覃妍 ; 唐沈 ; 黄浦 ; 张丽丽 关键词:枯草芽孢杆菌 ; 液态发酵 ; 茶皂素 ; 发酵产物 机构:桂林理工大学环境科学与工程学院 ; 桂林理工大学环境科学与工程学院 ; 广西矿冶与环境科学实验中心 ; 广西危险废物处置产业化人才小高地 年份:2016
    摘要:实验研究了培养时间、培养温度、培养基初始p H、纱布层数和接种量等不同因素条件下,枯草芽孢杆菌对茶皂素降解率的影响,采用固相萃取-GC/MS分析法进行产物鉴定。通过单因子实验和响应曲面实验表明,反应温度、培养基初始p H、接种量对降解率影响较大,最佳液态发酵条件为:在23.2℃下培养6 d,培养基初始p H为8.97,纱布10层,接种量1.97%,最佳条件下,降解率达到(67.07±0.33)%。GC/MS分析得到胞外产物18种,胞内产物4种。
  • 【期刊】 枯草芽孢杆菌液态发酵降解茶皂素

    刊名:环境工程学报 作者:刘以清 ; 肖瑜 ; 覃妍 ; 唐沈 ; 黄浦 ; 张丽丽 关键词:枯草芽孢杆菌 ; 液态发酵 ; 茶皂素 ; 发酵产物 机构:桂林理工大学环境科学与工程学院广西矿冶与环境科学实验中心广西危险废物处置产业化人才小高地 ; 桂林理工大学环境科学与工程学院广西矿冶与环境科学实验中心广西危险废物处置产业化人才小高地 年份:2016
    摘要:实验研究了培养时间、培养温度、培养基初始p H、纱布层数和接种量等不同因素条件下,枯草芽孢杆菌对茶皂素降解率的影响,采用固相萃取-GC/MS分析法进行产物鉴定。通过单因子实验和响应曲面实验表明,反应温度、培养基初始p H、接种量对降解率影响较大,最佳液态发酵条件为:在23.2℃下培养6 d,培养基初始p H为8.97,纱布10层,接种量1.97%,最佳条件下,降解率达到(67.07±0.33)%。GC/MS分析得到胞外产物18种,胞内产物4种。
  • 【期刊】 对头孢菌素C发酵工艺的优化研究

    刊名:中国科技博览 作者:张德重 关键词:头孢菌素C 发酵 培养基 工艺优化 机构:哈药集团制药总厂 ; 哈药集团制药总厂 年份:2015
    摘要:目的:对头孢菌素C(CPC)发酵工艺的优化进行研究,通过对接种方法、发酵培养基的调整和碳源的替代,经实验可知,移种加倒种罐发酵水平比正常移种罐发酵水平高,并且通过将发酵培养基进行调整,实现减少发酵罐培养基豆油用量,发酵过程中流加葡萄糖方式,不仅提高了发酵水平,而且也减少了基础料的成本,同时降低了单批能耗,从而也降低了生产成本。
  • 【期刊】 对头孢菌素C发酵工艺的优化研究

    刊名:中国科技博览 作者:张德重 关键词:头孢菌素C 发酵 培养基 工艺优化 机构:哈药集团制药总厂 ; 哈药集团制药总厂 年份:2015
    摘要:目的:对头孢菌素C(CPC)发酵工艺的优化进行研究,通过对接种方法、发酵培养基的调整和碳源的替代,经实验可知,移种加倒种罐发酵水平比正常移种罐发酵水平高,并且通过将发酵培养基进行调整,实现减少发酵罐培养基豆油用量,发酵过程中流加葡萄糖方式,不仅提高了发酵水平,而且也减少了基础料的成本,同时降低了单批能耗,从而也降低了生产成本。
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