《用基因重組的微生物合成新型手性高分子材料》是依託清華大學,由陳國強擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名:用基因重組的微生物合成新型手性高分子材料
- 依託單位:清華大學
- 項目負責人:陳國強
- 項目類別:面上項目
- 批准號:30570024
- 申請代碼:C0104
- 負責人職稱:教授
- 研究期限:2006-01-01 至 2008-12-31
- 支持經費:27(萬元)
《用基因重組的微生物合成新型手性高分子材料》是依託清華大學,由陳國強擔任項目負責人的面上項目。
《用基因重組的微生物合成新型手性高分子材料》是依託清華大學,由陳國強擔任項目負責人的面上項目。 項目摘要通過本實驗室最近發現的一個特異性低的聚羥基脂肪酸酯合成酶,構建一個微生物為載體的聚酯合成體系。該體系含有一個重組的聚...
介紹了一些新興的研究方向,例如新興酶、代謝物譜、組合生物合成、代謝工程以及可套用於手性分子、藥物代謝產物及半合成藥物的化合物和天然產物類似物的合成和衍生的自主酶;著重突出了生物催化在綠色化學上的作用;包含眾多的圖表,用以說明各種概念和技術。對於從事精細化學品、製藥和生物技術領域的科學家、工程師和研發...
11.5離子交換色譜在生物工程純化中的套用261 11.5.1單克隆抗體純化261 11.5.2去除內毒素261 11.5.3血管抑素3A工程蛋白柱復性與純化262 11.5.4蔗糖酶不同離子交換介質純化263 11.5.5獸用疫苗純化264 11.5.6基因重組人血紅蛋白純化266 11.5.7基因重組人血清白蛋白純化266 參考文獻268 第12章親和色譜269...
3.3.2 手性合成 3.4 酶的固定化 3.4.1 包埋法 3.4.2 吸附法 3.4.3 共價鍵法 3.4.4 共價交聯法 3.5 固定化酶反應動力學 3.5.1 固定化酶單一粒子的總反應速率 3.5.2 球形粒子內的擴散-反應方程 3.5.3 同時存在膜擴散阻力和粒內傳質阻力時的有效因子 3.5.4 表面固定化酶的反應速率 3....
八、手性技術在製藥工業中的套用55 九、生物農藥的現狀、發展與展望62 十、21世紀的農業生物技術67 十一、對發展我國以農副產品為原料的生物化工的探討73 十二、新世紀生物技術在食品工業中的套用及展望77 十三、生物技術在資源與環境保護領域中的套用83 十四、21世紀基因工程技術發展現狀與展望88 十五、納米生物工程...
本書首先概述生物製藥的研究內容、工藝技術基礎,然後分章論述胺基酸藥物、多肽與蛋白質類藥物、酶類藥物、核酸類藥物、糖類藥物、脂類藥物和抗生素等,分別對各類有代表性產品的原料來源、結構、性質、用途、生產工藝及質量控制進行介紹,並重點介紹了生物製品、基因藥物、手性藥物等。編寫中力求體現其科學性和實用性,...
27 郭平,劉劍敏,李校堃,楊樹林,姚其正.離子液體[BMIm]BF_4對莪術醇手性環氧異構體的拆分[J].化學學報,2010,68(24):2619-2621.28 李新柱,張記市,楊樹林.鉻取代介孔磷鋁分子篩合成與催化性能研究[J].石油煉製與化工,2010,41(11):32-36.29 吳建章,王聰,蔡躍飄,楊樹林,鄭曉詠,仇佩虹,彭景,吳曉萍,梁廣,李校堃...
2013-: 天津科技大學生物工程學院教授 天津市特聘教授 擔任職務 政協天津市第十五屆委員會委員 主講課程 博士研究生:生命科學與技術進展 碩士研究生:微生物資源與育種學;高級分子生物學;基因操作實驗技術;工業微生物育種學 本 科 生:指導方向 博士研究生:發酵工學,酶工程與技術,工業微生物 碩士研究生:工業...
1、微生物代謝調控與基因工程 2、生物製藥 3、生物醫用材料 4、空間細胞生物學。 研究領域 重組多肽、蛋白質的結構與功能;生物醫學材料及組織工程;天然植物內生真菌次生代謝產物的抗腫瘤活性;微生物代謝調控與基因工程。 承擔科研項目情況: 國家級項目有863、國家科學儀器設備開發重大專項、新藥創製專項和國家重點...
典型的測試儀器有液質聯用儀、毛細管電色譜儀、分析及製備高效液相色譜儀、蛋白純化儀、流式細胞儀、超速離心機、螢光顯微鏡、光學顯微鏡、核酸蛋白分析儀、基因測序儀等多種類型的測試儀器。細胞工程及抗體藥物教育部工程研究中心 藥學交叉中心(籌)藥學院民族醫藥研究中心 藥學院靶點發現和新藥篩選中心 藥學院生物大分...
聚力發展生物藥產業。以基因工程疫苗、抗體藥物、重組蛋白藥物、細胞治療為重點,構築以創新藥為主、生物類似藥為補充的生物藥產品體系,建設西部重要生物製藥產業基地。支持企業圍繞腫瘤和傳染性疾病,發展新冠病毒疫苗、多價HPV(人乳頭瘤病毒)疫苗、皰疹疫苗、多聯多價疫苗等新型疫苗,大力發展針對腫瘤、免疫系統疾...
“十二五”期間全行業完成固定資產投資超過2萬億元,規模較“十一五”大幅增長,增速居工業各行業前列,促進了醫藥工業技術裝備水平整體躍升。生產過程自動化、智慧型化水平明顯提高,生物催化、手性合成、調釋給藥等先進技術得到產業化套用,中藥全過程質量控制水平提高,生物藥大規模高效培養接近國際先進水平。(五)重組...
共軛雙鍵/膽結石/雙烯合成 1951年度 格林·西奧多·西博格 超鈾元素/超重元素“穩定島”假說/回旋加速器 愛德溫·麥克米倫 鈽及鈽的命名/過渡元素 1952年度 阿切爾·約翰·波特·馬丁 密靈頓·辛格 分配色層分離法/類胡蘿蔔紊/類胡蘿蔔素與人體健康 1953年度 海爾曼·施陶丁格爾 高分子化學/高分子材料 1954年度 ...