红霉素生物合成蛋白异源表达研究

被引量 : 0次 | 上传用户:bhc880913
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
红霉素是一种由I型聚酮合酶催化合成的聚酮类化合物。聚酮类化合物具有结构和生物活性的多样性,因此是重要的新药开发来源之一。红霉素对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌都有一定的抑制作用,具有广谱的抗菌活性,常用于治疗皮肤软组织感染、结膜炎、咽炎和肺炎等疾病。通过对红霉素结构的改造产生了一系列红霉素衍生物,这些红霉素衍生物相对红霉素有更强的抗菌活性,对人体毒性更低以及细菌不易产生耐药性等优点。阐述红霉素生物合成机理,为设计产生更多新的聚酮类化合物,发现对人类疾病治疗更加有效的药物提供理论基础。DEBS蛋白是催化红
其他文献
太阳能、风能等可再生能源的不断发展推动了大规模储能设备的需求。可充钠电池凭借其资源丰富、环境友好、成本较低等优点在大规模储能领域中极具发展潜力。然而,常规有机电解液的易燃性质以及电极材料与电解液之间界面不稳定等安全性问题限制了可充钠电池的发展,因此设计开发高安全且性能稳定的可充钠电池电解液具有非常重要的战略意义。本论文对阻燃电解液以及水系电解液两种体系分别进行设计及研究,以克服传统可充钠电池因其有
学位
底泥是有机污染物存储的重要介质,有机磷农药(Organophosphorus pesticides,OPs),多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)和有机氯农药(Organochlorine pesticides,OCPs)在底泥中长期存在,对生态环境和人类的健康造成了严重威胁。因此,有机污染底泥的修复迫在眉睫。本研究以人工配置的易降解的OPs污染底
学位
近年来,为减少水体富营养化污染问题,污水排放标准对氮、磷营养盐类物质的要求日趋严格。当今广泛应用于脱氮除磷的传统A~2O工艺属于单泥系统,各种脱氮功能微生物混合生长并随污水在各反应器循环流动,导致各功能微生物必须在某些阶段遇到不利条件并竞争底物;且A~2O工艺处理低碳氮比污水时碳源不足会影响其脱氮效能。如何经济有效地提高传统A~2O工艺对低碳氮比污水的氮类物质的去除效果是目前水处理技术的研究热点。
学位
当今社会,环境保护与可再生能源主题已变为与经贸发展同等重要的热点问题。电机能够减小污染或转移污染,对环境保护具有重大意义。而永磁同步电机应用广泛,特别是其无位置传感器控制方式,由于可精简成本、提升可靠性,具有极高研究价值。本文首先对永磁同步电机控制模型进行设计,在Simulink环境建立永磁同步电机FOC控制框图,并实现仿真。在搭建基本框架之后,广泛调研国内外在永磁同步电机无位置传感器算法上的研究
学位
大型薄壁件的机械性能优越,应用广泛,尤其在航空航天领域,使用薄壁件可以减轻结构重量,降低能耗。然而薄壁件几何尺寸大、厚度小、形状复杂、结构刚度低,加工过程容易引起振动,导致其加工难度很高,表面加工精度低。针对薄壁件低频率、大振幅的振动特性,本论文设计了一套基于电磁直驱作动器的振动主动控制平台。在该平台中,通过运动转化机构将电磁直驱作动器转轴的转动转化为顶撑头的直线位移输出,并运用自适应控制算法,进
学位
电极位点是神经电极的重要组成部分之一,直接与神经组织接触并进行电荷传递,导电聚合物涂层被应用于电极位点界面修饰,可以提高电极界面的电化学性能,但导电聚合物涂层在长期电荷传导过程中以及机械摩擦下,涂层表面活性物质会损失,涂层本身可能会发生分层或脱落,导致应用受到阻碍。本文针对以上问题对电极进行表面修饰改性,制备基于聚3,4-乙烯二氧噻吩(PEDOT)的修饰涂层,以提高电极界面的电化学性能、电化学稳定
学位
在役核电站的运行经验表明,奥氏体不锈钢等堆芯结构材料由于长期在强烈中子辐照与高温高压水腐蚀环境中服役,会发生辐照促进应力腐蚀开裂。该现象所带来的堆芯结构材料与部件失效是影响核电站安全高效运行的关键因素之一。近年来,研究人员提出不同的开裂模型,但是在解答裂纹萌生的时间和所需条件的问题上仍存在局限性。本研究目的,在于建立基于真实微观尺度信息的三维模型,通过数值模拟的方法,从力学角度研究奥氏体304不锈
学位
VRF空调依靠变频控制器实现空调制冷量/制热量智能调配与控制,变频控制器在运行时会产生大量热量,这部分热量需及时散去以避免控制器温度过高而烧毁。变频控制器具有发热量较大、热源分布较散及散热空间较小的特点,散热难度大。目前用于空调控制器的散热技术包括直接空气冷却和冷媒环冷却技术,由于散热效率低和稳定性差等问题,无法解决变频控制器分布式热源的散热问题。热管散热器具有高导热性能与高稳定性,为解决VRF空
学位
长期以来,煤炭、石油、天然气等化石能源在推进人类现代文明的道路上做出了不可忽视的贡献,但是,其燃烧产生的二氧化碳也成为了全球人为温室气体排放最主要来源。如今,气候变化是人类所面对的最严峻的挑战之一。长三角地区是我国经济最活跃的地区,也是能源消耗大区。找到一条适合长三角地区低碳可持续发展之路,显得尤为重要。本研究基于长三角地区2005—2016年能源消费等统计数据,以LEAP模型为研究工具,分析了不
学位
去甲基四环素(Demecycline,DMTC)和去甲基金霉素(demeclocycline,DMCTC)分别是四环素和金霉素缺失了C6位甲基的衍生物。它们是合成四环素类药物米诺环素和替加环素的重要前体。目前去甲基四环素和去甲基金霉素主要通过生物发酵方式获得,而已有的生物合成菌株是通过对金黄色链霉菌进行随机突变得到的。这些菌株的遗传背景并不清楚,限制了以提高生物合成效能为目的的代谢工程改造。通过前
学位