低取代度羟烷基纤维素的制备及溶液性能研究

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石油资源日渐短缺限制了化纤行业的发展,纤维素具备存量丰富、来源众多、生物相容性好等诸多优点,对其进行开发和利用将对化纤行业的可持续发展具有重要意义。但纤维素因复杂的氢键网络结构和高的结晶度,难以在普通溶剂中实现溶解和再加工。对纤维素进行醚化改性可以解决这一困扰,在纤维素葡萄环上分别引入羟乙基、羟丙基取代基团,可造成氢键网络结构被破坏,使得醚化改性后的羟烷基纤维素,即低取代羟乙基纤维素(HEC)和低取代羟丙基纤维素(HPC),都易溶于弱碱液,所得溶液成纤成膜性好,打破了碱溶剂体系溶解纤维素存在所得溶液
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原核来源L-天冬氨酸-α-脱羧酶存在酶活低和自失活的问题,是限制生物法合成β-丙氨酸在工业上应用的主要因素。半胱亚磺酸脱羧酶(cysteine sulfinate decarboxylase,CSAD)不仅可以催化半胱亚磺酸生成牛磺酸,还可以L-天冬氨酸为底物,催化脱去α位羧基生成β-丙氨酸。本课题将研究目光由原核来源L-天冬氨酸-α-脱羧酶转向真核来源半胱亚磺酸脱羧酶,意在寻找具有更高β-丙氨酸
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谷氨酰胺转氨酶(Transglutaminase,EC 2.3.2.13,TGase)是一种酰基转移酶,可催化蛋白质分子内或分子间的酰基转移反应,从而使蛋白分子交联。目前,TGase主要应用于食品加工,且在生物医药、纺织材料和皮革加工等领域均展现出较大的应用潜力。茂源链霉菌(Streptomyces mobaraensis)是商品化TGase最主要的来源。随着应用市场的拓展,进一步提高TGase的
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对映纯的环氧化物和邻二醇是重要的多功能手性砌块,广泛用于药物、精细化学品和其他生物活性物质等。环氧化物水解酶(epoxide hydrolases,EHs)可以特异性催化外消旋的环氧化物,保留单构型底物和生成手性邻二醇。相对于化学法催化,EHs具有底物谱宽、无需辅助因子和反应条件温和等优点,是一种有潜力的生物催化剂。本实验室前期发现一种来源于Aspergillus usamii的环氧化物水解酶Au
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