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新型膜表面生物活性材料真菌疏水蛋白产业化及应用
真菌疏水蛋白具有自我装配成膜的性质,因此 (1)疏水蛋白可作为蛋白和细胞固定化的媒介,可用于生物传感器和生物芯片,作为引发层,交联上配体或形成融合蛋白,能使特定分子固定化到特定表面。 (2)它能改变表面的属性,保护表面。可用于提高医学器官移植物生物相容性和防止微生物细胞粘附;可应用于医药行业中烧伤、创伤的创面保护,为临床病人创面保护和恢复提供一种安全无毒、操作简便、高效低耗的新手段。 (3)作为一种生物表面活性剂,疏水蛋白还可以用于促进土壤中的污染物的降解和应用在石油泄漏后回收石油的过程中。 (4)疏水蛋白具有表面活性,可用于食品对抗相变能力并形成稳定泡沫,使其在密封食品生产上发挥重要作用; (5)也可用于日用化妆品生产中,因疏水蛋白可以作为洗洁产品的成分,根据其疏水、亲水两相间的转变,可通过自我装配而将面部的油脂等疏水的成分包裹起来,再用水清洗将其除去,也可以作为保护秀发的天然膜,使发部维持清洁并保持一定水分;将它运用到面部的美容护理,由于它的特性,能使皮肤表面形成一层天然生物活性保护膜,起到皮肤保湿、免受外界空气中污浊物的侵害,从而达到护肤美容之功效。 (6)疏水蛋白直接包裹药物以改变药物溶解性并实现控、缓释。通过真菌疏水蛋白与难溶于水的药物混合,可以达到良好的分散效果,并延长了两种药物的药效持续时间。 (7)真菌疏水蛋白与其他的功能性蛋白或小肽组成融合蛋白,同时发挥疏水蛋白的稳定吸附材料表面的特性和功能性蛋白或小肽的特异性功能,如在组织工程、抗炎抗菌材料等。 项目特色: 纯天然生物制品,无毒害,无污染。耐酸碱,抗相变能力强。自我装配形成有活性的蛋白膜。具有良好的热稳定性和透气不透水性。由于它的特性,使得它具有:(1)自动成膜,无需贴敷,使用便利;(2)透气性优良;(3)纯天然无化学添加成分,瑞氏木霉已被证明是安全的菌种;(4)组织相容性好,避免了严重的排异反应;(5)耐高温(100 摄氏度仍保持活性),易于消毒;(6)稳定不降解,便于产品的长期保存;(7)用表面活性剂就可以很容易地清洗(8)延展性好,1 毫克的疏水蛋白在液面就可以展开 1 平方米的薄膜(9)透明,可直接透过成膜观察(10)性价比高。 市场应用前景: 目前国际上尚未实现疏水蛋白的工业化生产,其相关应用产品的开发更为滞后。我们在已实现疏水蛋白中试研发的基础上,扩大发酵规模,进行后续产品的开发,我们的技术和工艺现居国际领先地位,无疑会占有宝贵的先机。 疏水蛋白产品将作为新一代膜生物活性材料进入市场,它的出现将会革命性地取代现有化学产品,这无疑给人类的健康带来了很大的益处,消除人类在预防和治疗疾病、食品加工、以及医学检测、食物保鲜方面为健康做出努力的同时给自身带来的潜在危害,而且价格更为低廉。因此,本项目大规模生产疏水蛋白及其应用开发是有非常广阔的市场前景的,并且我们的技术在国际和国内市场处于领先地位。这些产品都将在国际市场上处于最优竞争状态。
南开大学 2021-04-13
生物质内外联合加热方式制取生物炭技术
由生物质制成的炭具有无烟、无味、热值高等特点,可以直接施放到土壤中或作为炭基肥的原料使用,一方面改良土壤、增加肥力,另一方面利用其耐降解性质,延长碳在土壤中的封存时间,降低温室效应对全球气候变化的负面影响。此外,生物炭是一种很好的吸附剂,具有较大的比表面积,其表面含有丰富的含氧活性功能团,可净化水质,吸附土壤中一些常见的环境污染物如重金属、农药等。因成本较低,已广泛使用于化工、冶金、环保、农业等领域。 目前,已有的生物炭生产系统都会至少存在下列问题之一:①产能小,难以满足大规模生产需求,如窑式炉、釜式、螺旋推进炉等;②炉内温度难以控制,生物炭品质难以保证,如竖流式炉等;③对原料要求高,应用范围受到限制,如回转窑;④能耗大,生产成本高,存在环境污染(特别是焦油难处置)。针对以上问题,东南大学将炭化过程产生的副产品(焦油和热解气)进行燃烧,燃烧产生的高温烟气采用内外联合加热方式为生物质炭化过程提供热量,无焦油产生,实现连续式进出料和能量梯级利用。目前已建成日处理秸秆量7吨和24吨的成套工程,日产生物炭约2.1吨和7.5吨。工程连续稳定运行。 本技术已申请国家发明专利3件(授权2件),发表学术论文12篇,获国家“973”、江苏省环保厅科技项目支持。
东南大学 2021-04-11
生物质内外联合加热方式制取生物炭技术
由生物质制成的炭具有无烟、无味、热值高等特点,可以直接施放到土壤中或作为炭基肥的原料使用,一方面改良土壤、增加肥力,另一方面利用其耐降解性质,延长碳在土壤中的封存时间,降低温室效应对全球气候变化的负面影响。此外,生物炭是一种很好的吸附剂,具有较大的比表面积,其表面含有丰富的含氧活性功能团,可净化水质,吸附土壤中一些常见的环境污染物如重金属、农药等。因成本较低,已广泛使用于化工、冶金、环保、农业等领域。 目前,已有的生物炭生产系统都会至少存在下列问题之一:①产能小,难以满足大规模生产需求,如窑式炉、釜式、螺旋推进炉等;②炉内温度难以控制,生物炭品质难以保证,如竖流式炉等;③对原料要求高,应用范围受到限制,如回转窑;④能耗大,生产成本高,存在环境污染(特别是焦油难处置)。针对以上问题,东南大学将炭化过程产生的副产品(焦油和热解气)进行燃烧,燃烧产生的高温烟气采用内外联合加热方式为生物质炭化过程提供热量,无焦油产生,实现连续式进出料和能量梯级利用。目前已建成日处理秸秆量7吨和24吨的成套工程,日产生物炭约2.1吨和7.5吨。工程连续稳定运行。
东南大学 2021-04-11
生物航空煤油和生物航空润滑油制备技术
生物能源是太阳能在生物体内以化学能储存的能量形式,是最安全洁净,持续可再生的重要能源,也是解决可替代交通运输燃料的最有效手段。生物航空煤油是利用非食用植物油(麻风树油,微藻油等)为原料,进行加氢,去氧,裂解异构化等改性处理后获得生物航空煤油。生物航空润滑油,利用蓖麻油为原料,通过酯化反应获得耐高温多元醇酯,替代石油基的润滑油,同时也是新一代耐高温新型航空润滑油的重要保障。
北京航空航天大学 2021-04-13
中国高等教育学会关于召开生态文明与绿色低碳人才培养论坛的通知
为深入贯彻党的二十大精神,树立新发展理念,促进绿色低碳发展和生态文明建设,落实“深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势”的行动指南,围绕高校立德树人根本任务,更好地培养具有“社会主义生态文明观”的绿色低碳人才,经研究,中国高等教育学会决定举办生态文明与绿色低碳人才培养论坛。
中国高等教育学会 2023-03-21
青岛华膜环保设备有限公司
青岛华膜环保设备有限公司 2025-11-25
一种浅水养殖网箱
本实用新型公开了一种浅水养殖网箱包括立柱、网箱本体、收集袋、收集绳、定位绳。立柱至少包括三根,具有两端连通的中空腔体,其包含第一端、第二端;第一端竖直固定于水底地面,且设置有与中空腔体连通的穿出孔;第二端露出水面。网箱本体的侧面固定于立柱上。收集袋的袋口位于网箱本体的正下方,沿袋口设置有收缩滑道,且收缩滑道设置有缺口。收集绳的一端从缺口穿过收缩滑道后与缺口处的收集绳活动连接,另一端可拆卸连接于第二端;收紧收集绳时,袋口收紧。定位绳至少包括三条,其一端分别穿过中空腔体后从穿出孔穿出与袋口固定连接;收集绳放松时,拉紧定位绳使袋口打开,定位绳的另一端与第二端固定。本浅水养殖网箱改善水产养殖的水环境。
青岛农业大学 2021-04-13
海参智能化养殖监控系统
本实用新型涉及智能监控技术领域,具体涉及一种海参智能化养殖监控系统,包括远程监控中心、微处理器、浑浊度传感器、温度传感器、液位传感器、液晶显示器和物联网通信模块,所述浑浊度传感器、所述温度传感器、所述液位传感器、所述液晶显示器和所述物联网通信模块分别与所述微处理器电连接。本实用新型的海参智能化养殖监控系统,该监控系统结构简单、实用性强,成本低,能够实现海参的智能化养殖。
青岛农业大学 2021-04-13
一种水产养殖池
本实用新型属于水产品养殖器具技术领域,具体涉及一种水产养殖池。养殖池的侧壁设有若干氧气头;养殖池的底壁设有刮槽,刮槽的一端设有刮板;刮槽的另一端为集污口,集污口与养殖池外的集污槽相通,集污口处设有上下推拉的门,门与养殖池的连接处设有密封条;养殖池的上方设有进水口,下方设有出水口,进水口通过管道和水泵与净水池下方的出水孔相连,出水口通过管道与净水池上方的进水孔相连;净水池上方设有弧形筛,进水孔设有弧形筛上方;净水池内部设有紫外灯。本实用新型通过设置循环水路,实现各养殖池之前的养殖用水循环使用,对循环水进行杀菌和过滤处理,避免水质恶化,延长养殖用水的使用周期,在增产的同时节省用水量。
青岛农业大学 2021-04-13
弹尾虫的室内养殖装置
该项目涉及弹尾虫饲养技术领域,特指一种弹尾虫的室内养殖装置,包括采用不透光材料制成的箱体与箱盖,箱盖配合设于箱体顶部,箱盖上设有通气孔,箱体侧壁上设有通风装置,玻璃窗与注水口,箱体内设有储水池、若干棉线、土壤与温湿度感应装置,储水池内设有加热制冷装置,注水口与储水池对应设置,棉线一端设于储水池内,棉线另一端连接于箱盖上,储水池侧壁与土壤对应相交设置,储水池与土壤相交处设有隔网。该发明通过在箱体内设有储水池,储水池内设有加热制冷装置,有效模拟弹尾虫自然生长条件,克服季节限制,实现大量繁殖,同时便于观察弹尾虫生长繁殖状态,且便于收集。其结构简单实用,装置成本低廉,占地面积小。 弹尾虫作为一种土壤原生动物,广泛分布于土壤表层,以土壤中的枯枝落叶或昆虫尸体等腐败物质作为取食来源,参与土壤中能量的代谢与循环,是监测土壤生态变化的首选指示生物,弹尾虫喜阴暗潮湿、有腐殖质的环境,但在田间环境下不易大量收集,因此一般采用室内人工培养,但是由于季节限制及气候条件等变化,加之以往室内人工培养不易观察及收集,需要提供一种尽可能模拟弹尾虫自然生长条件,克服季节限制,实现大量繁殖,同时便于观察弹尾虫生长繁殖状态,且便于收集的饲养装置。 转化条件:转化需要资金和国家政策支持。 成果完成时间:2016年
华中农业大学 2021-01-12
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