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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
抗噪声通话系统
一. 应用范围 凡是噪声环境恶略、且需要通话的场合,都适用抗噪声通话系统。二.  主要功能和技术指标噪声环境下可实现多点控制双向通话,支持有线、无线两种工作方式,在噪声环境高达120dB,能确保通话清晰、设备可靠。
北京理工大学 2021-04-13
抗噪声通话系统
Ø  成果简介:凡是噪声环境恶略、且需要通话的场合,都适用抗噪声通话系统。达到国外抗噪声通话产品的性能指标。Ø  项目来源:自行开发Ø  技术领域:先进制造Ø  应用范围:为航天医学工程研究所研制的各种类型抗噪声通话系统全部用于航天员训练工作,解决噪声对人体的侵害,提高噪声环境下的工作效率。适合推广应用。Ø  现状特点:噪声环境下可实现多点控制双
北京理工大学 2021-04-14
中抗动碘
商品名称:中抗动碘 规格:5% 50ml/瓶 类型:消毒剂
德州京信药业有限公司 2021-09-10
一种定量检测涂层不粘性能装置及涂层不粘性能检测方法
简介:本发明公开了一种定量检测涂层不粘性能装置,涉及涂层不粘性能检测技术领域。本发明的定量检测涂层不粘性能装置包括液体加热机构、试样加热机构、倾角控制机构和温度控制机构,框架内部设有横梁,横梁上固定有液体加热机构,试样加热机构位于液体加热机构的下方,倾角控制机构与试样加热机构转动连接,倾角控制机构用于控制试样加热机构相对于水平面的倾斜角度。本发明的涂层不粘性能检测方法,通过向试样板倾倒定量热态重油,测量试样板上的重油残余量来定量衡量涂层的不粘性能。本发明实现了定量衡量涂层不粘性能的目标。
安徽工业大学 2021-04-11
无抗饲料关键技术集成及产业化应用
已有样品/n本成果主要应用于饲料工业或者养殖业领域。本项目围绕仔猪抗生素替代品营养生理功能及其调控开展系列研究,系统研究了功能性氨基酸、核苷酸和植物提取物从母猪到仔猪、生长肥育猪氨基酸的营养功能,阐明了功能性氨基酸、核苷酸对孕体发育和繁殖障碍的调控作用及机制揭示了其在猪肠道中的高效利用规律,阐明了其调控肠道功能、营养素沉积分配和繁殖生理的作用机制;合理配以中草药调控养分营养代谢,研制出可提高生猪生产性能,改善肉质和机体免疫力的饲料添加剂;通过抗生素的替代系列技术集成在企业进行新产品优化,提高了猪对饲
中国科学院大学 2021-01-12
小麦高产稳产优质抗逆栽培技术集成推广
该成果 2011 年获得江苏省农业技术推广奖一等奖。成果明确了现阶段小麦高产超高产的技术思路, 创新集成以“精种、 调肥、 抗逆”为核心、 以“播期播量与播种方式协调、控氮补磷增钾、 综合化调化保”为关键的小麦高产稳产优质抗逆栽培技术体系, 创新提出了“因茬、 因墒、 因种、 因苗、 因境”栽培管理技术关键, 集成组装配套出 5 套适合不同茬口不同播种方式的高产超高产栽培模式。
扬州大学 2021-04-14
具有抗疲劳、抗缺氧作用的党参収酵液技术
采用中药与微生物共发酵技术,以甘肃道地药材党参作为发酵培养基主料,以食用平菇作为中药发酵的出发菌种,对中药党参进行发酵,制备中药发酵液。药理研究结果表明制备的党参发酵液具有明显的抗缺氧和抗凝血功效,党参发酵液可应用于相应的药品、保健品、食品、化妆品的研发。 
兰州大学 2021-04-14
特种表面冲击强化抗应力腐蚀与疲劳技术及应用
应力腐蚀和疲劳是石化、化工、电力等行业核心装备最危险的失效形式,每年造成经济损失仅石化和化工等行业就高达数百亿元。因此,开发低成本、高效、可靠的抗应力腐蚀和疲劳失效的表面处理技术成为保障石化、化工、电力等行业长周期安全运行的重大需求。项目以历经十余年攻关和实践,突破了特种表面冲击强化抗应力腐蚀和疲劳失效的关键核心技术。该项目获授权发明专利 15 件,发表学术论文 67 篇。 主要创新点包括:1.创新提出了表面冲击强化结构的残余应力场和微观组织变化的预测方法。突破了焊接与表面冲击两个强非线性过程的残余应力场直接耦合模拟技术;首次发现了冲击中心区域存在“残余应力坑”特征;实现了材料动态响应及微观组织演化过程的仿真,揭示了表面冲击压应力层晶粒纳米化机制,为表面冲击强化工艺制定以及应力腐蚀和疲劳寿命评价提供关键参数。2.建立了材料表层应力腐蚀及疲劳裂纹扩展速率的预测模型,实现了表面冲击强化后构件应力腐蚀和疲劳寿命的科学预测。揭示了表面冲击强化技术提高材料抗应力腐蚀、抗疲劳的理论机制。突破了精确制定局部发生应力腐蚀和疲劳损伤装备维修策略的瓶颈,奠定了表面冲击强化抗应力腐蚀和疲劳定量寿命评价的理论基础。3.发明了基于玻璃、超声、激光的三种表面冲击强化抗应力腐蚀和疲劳技术。研制了超声、玻璃、激光表面冲击强化装置,提出了表面冲击处理后微试样性能评价方法,构建了冲击工艺—微观结构—强化效果协同评价体系,解决了石化、化工、电力等领域关键装备的抗应力腐蚀和疲劳失效防治的难题。
南京工业大学 2021-01-12
纤维素基抗紫外复合材料的制备技术
近年来,随着绿色经济概念的提出和人们环保意识的增强,生物基材料的研究和应用受到了广泛的关注。张胜文团队以纤维素为基体,成功制备了纤维素/CeO2 复合材料,并通过简单热压贴合的方法制备了 PMMA/纤维素/CeO2 复合材料。其中,CeO2 纳米粒子以 20nm 的尺寸较均匀的分布在纤维素基体中,且复合材料在 550nm 处的可见光透过率达 75%,在 330nm 处紫外光阻隔率高达 99%,在户外紫外线的防护领域有较好的应用前景。 关键技术 1、通过碱脲体系制备了再生纤维素膜; 2、通过一步酸解法制备了羧基化纳米纤维素; 3、通过原位合成的方法制备了纤维素/CeO2 复合材料。 获得成果 1、发表学术论文一篇 2、申请专利一项
江南大学 2021-04-13
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