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《中国石油和化工》2008,(15)
Cargi和Novozymes公司建立合作伙伴关系,共同开发利用可再生材料为原料,通过一种可再生化学品3-羟基丙酸(3-HPA)来生产丙烯酸。3-HPA可用于生产广泛的化学品衍生物。该项合作将得到美国能源部150万美元的资助。该技术将包括发酵过程,基于一种生物工程的微生物,将葡萄糖或另一种碳水化合物资源转化为3-HPA。发酵过程为多步反应,在微生物细胞中进行,然后回收3-HPA,并转化为化学品衍生物,如丙烯酸。Cargi公司拥有多项有关生物基产品3-HPA的专利,具备蛋白质方面的技术平台和工艺路线,两家公司在大规模发酵技术开发中具有专业经验,预计该技术将在5年内获准许可。 相似文献
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陈国权 《石油化工技术经济》1997,(2)
杜邦公司已研制出用于生产1,3-丙二醇(3G)的生物型发酵工艺,以制取聚对苯二甲酸三乙二醇酯(3GT)——一种性能优于PET的聚酯。该工艺利用遗传工程微生物,以较少量的副产品制成大量的3G。原料采用廉价的碳水化合物。工艺的优点是实用,且成本低,仅相当于乙醇的生产成本。与酶发酵技术相比,产量达到6亿磅/a,成本为0.20美元/磅。3GT适用于纺织纤维,具有类似工程塑料的潜在性能。利用微生物制取聚酯原料@陈国权$上海石化股份有限公司 相似文献
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《精细化工经济与技术信息》2003,(11):2-5
发酵制品主要包括味精、柠檬酸、酶制剂、酵母、淀粉糖、特种功能发酵制品(低聚糖等),是指用微生物或酶法生产的新兴(新型)发酵食品,不同于传统的酿酒和调味品。 相似文献
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在采用了热力驱,化学驱以及聚合物驱等传统的方法之后,微生物采油技术成为通过微生物的一些有益的活动以及新陈代谢的产物来提升采油率的一种比较综合的技术。它与其他的三次采油技术有很大的差异。不仅仅工艺简单,费用低,而且不会对油层造成伤害,没有污染。因此,微生物采油技术是当今最具有发展前景的一项提高采油率的采油技术。本文深入探讨了微生物采油技术的现状以及发展趋势。 相似文献
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玉米纤维的化学名称为聚乳酸纤维(英文简称为PLA),是一种新型的生态环保型纤维。玉米纤维是用玉米淀粉经生物分解发酵制得乳酸,在适当条件下聚合制成高纯度聚乳酸,再以聚乳酸为原料纺丝生产成聚乳酸纤维,原料来自植物,资源可再生。玉米纤维是合纤中第一个可生物降解的纤维,该纤维生化分解性能好,在土壤中或水中可被微生物分解成二氧化碳和水,在玉米植物光合作用下又会生成玉米淀粉。如此在自然界中循环,是可再生的纤维,不破坏资源和污染环境,符合人类可持续 相似文献
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9月18日发表在《自然》上的一项关于小鼠和人类研究指出,摄入常用的无热量人造甜味剂,可能增加葡萄糖不耐受从而升高血糖的风险。在喂养小鼠的饲料中添加甜味剂,甜味剂似乎影响了肠道微生物的组成和功能,从而调节了小鼠的能量代谢。在人类身上也观察到了相似的甜味剂摄入、微生物失衡和糖代谢异常三者的相关性。这些结果意味着对无热量人造甜味剂的使用需要重新评估。 相似文献
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生物乙醇作为新型燃料是缓解当前能源危机,改善环境污染的有效途径之一。目前利用微生物预处理及其酶降解纤维质发酵制备燃料乙醇是提供可再生能源的主要方法。本文综述了对木质纤维素原料预处理技术;生物降解和发酵制备燃料乙醇的生产工艺;以及纤维素原料预处理中的问题分析和解决方法,并展望了纤维类物质生物降解生产燃料乙醇的研究前景。 相似文献
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提高住宅质量,是住宅社会化、市场化以后,广大住房消费者的迫切要求。建设部住宅产业化促进中心和中国人民保险公司,通过大量的调研、论证,在借鉴国际成熟的经验和做法的基础上,提出了通过住宅性能认定与住宅质量保证保险的结合这样一种新的制度和思路,对保障住宅质量做了十分有益的工作, 相似文献
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发展非蛋白氮大有可为毛麒瑞牛、羊、骆驼等反刍动物的胃,有特殊功能,在碳水化合物充足的条件下,瘤胃中的微生物能利用非蛋白氮合成其肌体所需要的氨基酸和蛋白质。在反刍动物饲料中添加非蛋白氮,可补充饲料中蛋白质之不足。我国反刍动物栏头数量大,发展非蛋白氮前景... 相似文献