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农用抗生素——多抗菌素
多抗菌素(Polyoxins)也称多抗霉素、多氧霉素、多效霉素,是一种肽嘧啶核苷类农用抗生素,由结构相关的14个组分(polyoxin A-N)组成,具有专门作用于植物病原菌的生物学活性。在农业上使用主要分两类:一类以A、B组分为主,主要用于防治苹果斑点落叶病、轮纹病、梨黑斑病,葡萄灰霉病,草莓、黄瓜、甜瓜白粉病,霜霉病,人参黑斑病和烟草赤星病等十多种作物病害;另一类以D、E、F组分为主,主要用于水稻纹枯病防治。多抗菌素还具有促进生长作用,微量添加能促进作物生长和增强防御能力,一般平均增产10~20%。作用机理主要是选择性抑制真菌细胞壁组成成份几丁质合成,由于一般农作物和哺乳动物体内无几丁质组成部分,因此多抗菌素对人畜安全,无积累作用,无“三致作用”,安全性极高。 1、多抗菌素国内外研究进展 近年来,多抗菌素以其广谱性,弥补了井冈霉素诸多不足,而生产成本与井冈霉素不相上下,具备了在广大经济作物小麦、水稻等大田作物大规模推广的条件,潜在市场达数十亿元以上,目前已成为国内杀菌除虫的一线药物之一。目前多抗菌素在国际上长期以来为日本独家生产的垄断品种,国内报道发酵法生产多抗菌素效价由原来的800μg/mL左右提高至1800μg/mL左右,这已经成为目前国内所能达到的最高效价,并且还停留在实验室水平,无法与日本抗衡。 2、本课题组技术优势 (1)团队根据菌体在迟滞期、对数生长期、稳定期和衰亡期四个阶段的生理生化特性及氧气需求量的差异等特点,采用有氧、微氧、厌氧集成发酵技术多阶段培养,实现了增加菌体生长密度和菌体活力的分阶段发酵过程模型,将多抗菌素效价在1800μg/mL的基础上提高30%,达到2300μg/mL; (2)团队针对链霉菌属菌丝体在发酵时发酵液粘度高、不易提取分离的培养特性,设计开发新型搅拌生物反应器和生产工艺,研究反应分离耦合技术在多抗菌素发酵过程的应用,并在1000L发酵罐中生产,成功实现发酵与分离同步,简化操作步骤,减少环境污染,降低生产成本40%以上; (3)目前已在国内外重要期刊公开发表论文7篇,申请国家发明专利2项,授权1项。动物专用饲料抗生素——安来霉素 安来霉素(Enramycin)又名安来霉素、恩来霉素、持久霉素,是由包括13个不同种类的17个氨基酸分子和脂肪酸分子所组成多肽类抗生素。首次由日本武田药品工业株式会社从Streptomyces fungicidicus发酵液中提取得到。1974年在日本正式注册,作为猪鸡促生长剂。进一步研究发现,恩来霉素作用机理是抑制细菌细胞壁中粘肽合成,粘肽是原核生物所特有组织,所以恩来霉素对真核细胞几乎没有作用,是一种广谱、高效、安全新型饲料添加剂。具有如下特点:①饲料中微量添加就能促进畜禽增重;②对革兰氏阳性菌具有强烈抗微生物活性;③肠道不吸收,不残留于畜禽体内;④与临床上现有抗生素或抗菌药之间不存在交叉耐药性;⑤在饲料里面可保持稳定性;⑥抑制产氨微生物,降低猪鸡肠内和血液内氨浓度,安来霉素已经成为抗菌促生长饲料添加剂的一线产品。 1、安来霉素国内外研究进展 日本武田药品工业株式会社实现了安来霉素的工业化生产,最高产量4530μg/mL,随后被美国先灵葆雅动物保健品公司收购,成为全球主要的生厂商。发酵法生产安来霉素存在的单位体积发酵液中产物效价低、发酵周期长、中间副产物多、提取分离步骤复杂等问题,严重限制了其产业化进程。 2、本课题组技术优势 (1)团队已获得一株恩霉素高产菌株Streptomyces sp.NJWGY3665,并对该菌种发酵条件的初步探索与优化,应用该菌株进行3L发酵罐试验,发酵液中恩霉素浓度达11860μg/mL; (2)在前期实验室研究基础上进行工业化发酵优化,构建多阶段发酵与高密度培养体系,与新型反应分离耦合技术集成,同时结合链霉菌图像采集与处理系统,实现安来霉素发酵过程检测与监控对发酵过程进行实时监测,中试1000L发酵罐效价可达18685 mg/L; (3)开发的安来霉素纯化工艺,可获得达到色谱纯的安来霉素A,目前国内外均没有安来霉素纯品出售,该工艺填补国内外空白,达到国际领先水平; (4)目前已在国内外重要期刊公开发表论文8篇,申请国家发明专利4项,授权2项。
南京工业大学 2021-01-12
鲨鱼/鲑鱼硫酸软骨素
鲨鱼软骨素是从鱼翅骨中提取,具有硫酸基的N-乙酰氨基半乳糖和葡萄糖醛酸构成双糖结构的粘多糖,由于硫酸基团在半乳糖的第6位C上,所以称为CSC。鲑鱼软骨素,含有CSA和CSC双结构,是由D-普糖醛酸与2-乙酰氨基-2-脱氧-硫酸-D-半乳糖组成。
临沂欣宇辉生物科技有限公司 2021-08-30
植宝素第二代
植宝素二代为浅绿色液体,含有机质、氮、磷、钾、铜、锰、锌、硼、钼等10余种营养元素。产品质量符合Q/ZB 11-2018标准。 本品通过叶面渗透到植物体内,能直接补充植物所需养分,增强细胞活力和促进新陈代谢,提高作物对养分的运转和吸收能力,以达到增加产量和提高品质的效果。 1.高浓缩有机无机营养液,富含10余种养分。 2.富含多种螯合态微量元素,作物更容易吸收。 3.特别添加有机硅表面活性剂,瞬间渗透,使作物快速吸收养分,提高肥料吸收率。
佛山市植宝生态科技有限公司 2021-11-02
西贝素氮氧化物和异浙贝甲素氮氧化物的新用途
本发明公开了通式I所示的川贝母生物碱类化合物在制备镇咳、祛痰和/或抗炎药物中的用途,其中,R1为:=O或R2为:H;R3为:H;R4为H或OH;R5为:O或无。其中,西贝碱、川贝酮、西贝碱氮氧化物、异浙贝甲素、异浙贝甲素氮氧化物和10倍量的磷酸可待因具有相近的镇咳效果,并且该5种单体的镇咳、抗炎作用也优于贝母甲素、贝母乙素;其中,贝母甲素、贝母乙素、西贝碱、西贝碱氮氧化物、异浙贝甲素氮氧化物具有良好的祛痰作用。本发明还公开了瓦布贝母总生物碱提取物及其制备方法和用途。
四川大学 2017-12-28
新型绿色杀螨剂-硬脂酰胺基香豆素
该项目基于活性亚结构拼接思想,将具有杀螨活性的天然化合物香豆素与 高级脂肪酸对接,合成筛选出了具有良好杀螨、杀蚜活性的化合物“N-硬脂酰 基-6-氨基香豆素”。该化合物室内及田间杀螨活性由甘肃省农业科学院植物保 护研究所余海涛测定,后经西南大学植物保护学院申光茂等再次测定(测定报 告见附件 1)。该研究成果已申请并获得国家发明专利(一种 N-酰基取代的氨 基香豆素及其杀虫活性.专利号: ZL201310524321.7。目前已研发出该化合物的 水乳剂。 
青岛农业大学 2021-04-11
基于MEMS的胰岛素泵系统
已有样品/n该研究得到科技部“863计划”资助(编号:2005AA404220),旨在研制与无损血糖监测耦联的闭环式人工胰岛微系统,将检测和治疗系统集成。减小系统体积、减轻重量,提高可靠性,方便使用;集成血糖仪、微泵、硅针、微流通道与控制系统于一体,实现无痛化注射。成果的先进性或独特性:该研究研制与无损血糖监测耦联的闭环式人工胰岛微系统,将检测和治疗系统集成。减小系统体积、减轻重量,提高可靠性,方便使用;集成血糖仪、微泵、硅针、微流通道与控制系统于一体,实现无痛化注射。目
武汉大学 2021-01-12
微生物法高效合成灯盏乙素
已有样品/n首次实现利用葡萄糖为原料微生物高效合成灯盏乙素,在3升发酵罐,发酵93h,灯盏乙素产量可达500毫克/升,预计近期内能达到3克/升,并已初步建立了提取工艺。灯盏乙素微生物合成技术与传统生产方法相比,灯盏乙素生产能不受土地种植面积和植物生长时间限制、生产效率不受自然条件限制、对环境更加友好、灯盏乙素含量高成份单一、分离提取更容易、成本大幅降低,具有很好的应用前景。目前国内灯盏乙素年产量约10吨,随着国内市场逐年增长,五年内灯盏乙素需求量至少可增长到70吨,如果国际市场打开,灯盏乙素纯品需求
中国科学院大学 2021-01-12
氢同位素单质气体定量分装系统
在氢同位素工程中有广阔的应用前景,目前该系统已提供中国原子能院使用,反馈效果良好。成果规模产业化后可以迅速形成数亿元的年销售额,在行业推广后具有重要的经济和社会价值。
扬州大学 2021-04-14
新型多靶标抗耐药菌抗生素
本成果可用于临床耐药性支原体、肺炎链球菌、嗜血流感杆菌等引起的重症肺炎,以及耐药性化脓链球菌等引起的软组织感染。本候选化合物的优势是双靶标,不仅仅抑制蛋白质合成,还抑制DNA复制过程,既提高了抗耐药菌活性,还大大减低了耐药性突变,提高临床使用寿命。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、技术分析 抗生素滥用,新型抗耐药菌抗生素缺乏,预计2050年因耐药菌感染死亡的人数将超过“头号杀手”癌症(死亡人数820万)的死亡人数。大环内酯抗生素是临床上很重要的一类抗生素。阿奇霉素等在治疗支原体肺炎和上下呼吸道细菌性感染疗效显著。但临床上耐多药细菌的普遍流行使得抗生素疗效降低乃至丧失。我国部分地区重症加强治疗病房(ICU)患者多重耐药菌(MDR)的感染率已达36.12%,且因感染而死亡患者占ICU总死亡患者50%以上。2016年全球统计显示下呼吸道感染是前五大死因之一,其中主要是社区获得性肺炎。我国抗生素制剂市场中,高端高效抗生素供应严重不足,低端仿制药品过剩,自主知识产权缺乏。 本成果可用于临床耐药性支原体、肺炎链球菌、嗜血流感杆菌等引起的重症肺炎,以及耐药性化脓链球菌等引起的软组织感染。本候选化合物的优势是双靶标,不仅仅抑制蛋白质合成,还抑制DNA复制过程,既提高了抗耐药菌活性,还大大减低了耐药性突变,提高临床使用寿命。该化合物结构不同于临床上国内外使用以及临床在研的各类大环内酯结构,具有较高的结构新颖性和独特的作用机制。
北京理工大学 2022-08-18
rhIFN-Fc:重组人长效干扰素
成果创新点 本研究利用 IgG1 的 Fc 片段与 IFNα-2b 连接构成融合 蛋白 IFN-α/Fc,以提高 IFN-α 的体内半衰期。 利用基因工程技术把甲醇诱导型启动子 AOXI 变换成组 成型 pGAP 启动子,降低了危险系数,简化了蛋白表达过程, 而且通过优化发酵条件(改变 pH 条件、增加表面活性剂) 增加了干扰素蛋白产量。 应用范围 干扰素-α(IFN-α)是一种具有多种功
中国科学技术大学 2021-04-14
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