索引于
  • 学术期刊数据库
  • Genamics 期刊搜索
  • 学术钥匙
  • 期刊目录
  • 中国知网(CNKI)
  • 西马戈
  • 访问全球在线农业研究 (AGORA)
  • 电子期刊图书馆
  • 参考搜索
  • 研究期刊索引目录 (DRJI)
  • 哈姆达大学
  • 亚利桑那州EBSCO
  • OCLC-WorldCat
  • SWB 在线目录
  • 虚拟生物学图书馆 (vifabio)
  • 普布隆斯
  • 米亚尔
  • 大学教育资助委员会
  • 日内瓦医学教育与研究基金会
  • 欧洲酒吧
  • 谷歌学术
分享此页面
期刊传单
Flyer image

抽象的

利用微生物生物技术连续构建哈茨木霉β-葡萄糖苷酶高产菌株

Ahmed M. El-Bondkly、AAM Aboshosha、NH Radwan 和 SA Dora

为了构建优良的哈茨木霉分离株以提高 β-葡萄糖苷酶的生产力,我们采用了诱变方法。在应用紫外线照射和甲基磺酸乙酯 (EMS) 后,我们获得了 461 个分离株,其中 99 个是在应用紫外线后获得的,362 个是在 EMS 处理后获得的。我们根据两种酶的生产力高低选择了五个分离株(两个是在应用紫外线后获得的,三个是在 EMS 处理后获得的),然后用秋水仙碱(0.1% 和 0.2%)进行处理,作为诱变的第二步。经过秋水仙碱处理后,共获得 191 个分离株,其中 40 个分离株是在处理野生型菌株后获得的,70 个分离株是在用秋水仙碱处理两个 UV 诱导突变体后获得的,81 个分离株是在用秋水仙碱处理三个 EMS 诱导突变体后获得的。对这些分离株进行了 CMCase 和 β-葡萄糖苷酶生产率测试。一个分离株 (D1/4) 被证明是这两种酶的最高生产者,因为它分别比原始菌株多产生 160% 和 186% 的 CMCase 和 β-葡萄糖苷酶。此外,在 EMS 处理后再施用秋水仙碱后,DNA 含量最高,CMCase 和 β-葡萄糖苷酶的产量也最高。

免责声明: 此摘要通过人工智能工具翻译,尚未经过审核或验证