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潘雪珊

作品数:12 被引量:3H指数:1
供职机构:厦门大学更多>>
发文基金:厦门市科技计划项目国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:化学工程轻工技术与工程生物学农业科学更多>>

文献类型

  • 9篇专利
  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇化学工程
  • 2篇轻工技术与工...
  • 1篇生物学
  • 1篇农业科学

主题

  • 5篇裂殖壶菌
  • 5篇壶菌
  • 4篇发酵
  • 4篇发酵培养
  • 4篇发酵培养基
  • 3篇氮源
  • 2篇絮凝
  • 2篇絮凝剂
  • 2篇植物
  • 2篇植物激素
  • 2篇种子
  • 2篇细胞
  • 2篇虾青素
  • 2篇流加
  • 2篇接种
  • 2篇菌落
  • 2篇菌种
  • 2篇菌株
  • 2篇海洋微生物
  • 2篇红发夫酵母

机构

  • 12篇厦门大学

作者

  • 12篇潘雪珊
  • 11篇凌雪萍
  • 11篇卢英华
  • 8篇陈翠雪
  • 4篇李俊
  • 3篇姚传义
  • 2篇何宁
  • 2篇敬科举
  • 2篇郭静
  • 2篇李娜
  • 1篇段然
  • 1篇陈雅萍
  • 1篇邵文尧
  • 1篇吴意珣
  • 1篇叶驰名
  • 1篇李志朋
  • 1篇江志军
  • 1篇谢友坪
  • 1篇刘晓婷

传媒

  • 1篇微生物学通报
  • 1篇厦门大学学报...

年份

  • 3篇2020
  • 3篇2019
  • 2篇2018
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2013
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种裂殖壶菌发酵产多不饱和脂肪酸的调控方法
本发明公开了一种裂殖壶菌发酵产多不饱和脂肪酸的调控方法,将产PUFAs的裂殖壶菌经过平板培养基培养和种子培养基活化后,获得种子液,将该种子液接种于发酵培养基中进行发酵培养,在该发酵培养处于对数生长初期时,向发酵液中添加三...
凌雪萍周豪卢英华于盛洋杨庆华李俊陈翠雪潘雪珊李志朋
文献传递
雨生红球藻的破壁方法
雨生红球藻的破壁方法,涉及一种淡水藻细胞壁的破碎方法。藻种平板培养;通过血球计数板对藻液计数,接种至装有一级种子BBM+V培养基的三角瓶中培养,待藻体长至对数生长期,得一级种子液;取一级种子液接种至装有二级种子BBM+V...
江志军卢英华凌雪萍谢友坪潘雪珊
文献传递
一种提高裂殖壶菌中EPA含量的调控方法与应用
一种提高裂殖壶菌中EPA含量的调控方法与应用,涉及海洋微生物。将菌株Schizochytrium sp.MYA1381经过平板和二级种子活化,制备种子液,再接种于发酵培养基,在裂殖壶菌生长的不同阶段加入氟啶酮。所述氟啶酮...
凌雪萍李俊卢英华何宁李娜陈翠雪潘雪珊
文献传递
发酵罐底物流加生产二十二碳六烯酸的方法
发酵罐底物流加生产二十二碳六烯酸的方法,涉及二十二碳六烯酸。将菌种转接于平板培养基中培养,得活化的菌种,所述菌种为裂殖壶菌(Schizochytrium sp.)LU310,保藏编号:CGMCC No.12528;将得到...
凌雪萍潘雪珊卢英华郭静敬科举姚传义陈翠雪
文献传递
一种调控高山被孢霉发酵产花生四烯酸的制备方法
一种调控高山被孢霉发酵产花生四烯酸的制备方法,涉及花生四烯酸。高山被孢霉(Mortierella alpina)LU166,保藏编号:CGMCC No.12764。制备方法:将高山被孢霉(Mortierella alpi...
凌雪萍刘晓婷卢英华姚传义陈翠雪潘雪珊
文献传递
一种提高裂殖壶菌中EPA含量的调控方法与应用
一种提高裂殖壶菌中EPA含量的调控方法与应用,涉及海洋微生物。将菌株Schizochytrium sp.MYA1381经过平板和二级种子活化,制备种子液,再接种于发酵培养基,在裂殖壶菌生长的不同阶段加入氟啶酮。所述氟啶酮...
凌雪萍李俊卢英华何宁李娜陈翠雪潘雪珊
一种调控褐黄孢链霉菌发酵生产纳他霉素的制备方法
一种调控褐黄孢链霉菌发酵生产纳他霉素的制备方法,涉及生物工程技术领域。菌种活化,所述菌种为褐黄孢链霉菌,Streptomyces gilvosporeus,ATCC 13326;一级种子培养;摇瓶发酵。考察了3种不同植物...
卢英华潘雪珊凌雪萍李俊陈雅萍陈翠雪邵文尧段然
文献传递
发酵罐底物流加生产二十二碳六烯酸的方法
发酵罐底物流加生产二十二碳六烯酸的方法,涉及二十二碳六烯酸。将菌种转接于平板培养基中培养,得活化的菌种,所述菌种为裂殖壶菌(Schizochytrium sp.)LU310,保藏编号:CGMCC No.12528;将得到...
凌雪萍潘雪珊卢英华郭静敬科举姚传义陈翠雪
一种富集高温栅藻Desmodesmus sp. F51的新型生物絮凝剂被引量:1
2020年
[背景]海科贝特氏菌(Cobetia marina)可产生大量具有絮凝活性的胞外产物,可视为一种新型的生物絮凝剂。高温栅藻(Desmodesmus sp.F51)是一种具有较高叶黄素含量的微藻,被认为是一种新兴的叶黄素来源,但利用该生物絮凝剂高效富集高温栅藻的相关研究迄今尚未见报道。[目的]以高温栅藻为对象,研究该新型生物絮凝剂的絮凝效率,并对絮凝机理进行初步探讨。[方法]探索在不同生长阶段微藻培养液添加生物絮凝剂、添加量、絮凝时间、pH对絮凝效率的影响,分析生物絮凝剂的功能基团,并测定在不同pH条件下添加生物絮凝剂前后高温栅藻的Zeta电位变化,以及在显微镜下分析藻细胞在添加生物絮凝剂前后的形态。[结果]在高温栅藻生长至稳定期(pH 8.0)添加2 mL生物絮凝剂,絮凝15 min絮凝效果最佳,达82.1%。傅里叶红外光谱(fourier transform infrared spectroscopy,FTIR)显示了多糖及酰胺结构的特征吸收峰,由此推测生物絮凝剂主要是多糖的混合物,含有少量蛋白质。根据Bradford法测定絮凝剂中蛋白含量约为0.4%(质量比),通过苯酚-硫酸法测定总糖质量分数约为34.5%(质量比),与FTIR分析结果基本相符。生物絮凝剂在pH 4.0-11.0保持60%以上的絮凝效率,说明无论是酸性或是碱性条件下絮凝效率都较高,结合Zeta电位的分析表明,推测生物絮凝剂对高温栅藻的絮凝机理中占主导地位的可能是吸附架桥作用。[结论]该研究对微藻生物絮凝具有重要的理论和实践意义。
曾思钰潘雪珊沈亮凌雪萍卢英华
红发夫酵母生产虾青素的氮源补加策略被引量:2
2013年
随着人类对天然虾青素需求的不断扩大,红发夫酵母(Xanthophyllomyces dendrorhous)以其易于培养的优点被选为当前虾青素生产极具潜力的微生物.实验主要从氮源调控入手,阐明虾青素生产机制,以期获得更高的虾青素产量.在微生物生长过程中,氮源的调控对细胞的生长和产物的积累至关重要.考察了在红发夫酵母生长过程中添加氮源对细胞生长及虾青素合成的影响.实验结果表明:补加不同种类的氮源及浓度对菌体生物量以及虾青素的产量有着不同的影响,在合适的时间点补加适量的氮源能明显促进虾青素的积累.根据实验结果,研究确定了最适的补氮时间为24h,最适的补加氮源为谷氨酸,最适的补加质量浓度为0.368g/L,在此补加条件下,虾青素的最大产量和产率分别为3.445mg/L和1.144mg/g,较对照组分别提高了36%和41%,这说明在细胞生长过程中补氮有利于虾青素的积累.
潘雪珊凌雪萍叶驰名吴意珣卢英华
关键词:红发夫酵母虾青素
共2页<12>
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