高丝氨酸的基本信息
高丝氨酸是一种化学物质,分子式为C4H9NO3。高丝氨酸是苏氨酸、甲硫氨酸和胱硫醚生物合成的中间产物,也存在于细菌的肽聚糖中。中文名高丝氨酸外文名L-Homoserine别 名L-高丝氨酸化学式C4H9NO3分子量119.1192CAS登录号672-15-1EINECS登录号211-590-6闪 点176.80℃沸 点368.72℃密 度1.313g/cm³......阅读全文
高丝氨酸的基本信息
高丝氨酸是一种化学物质,分子式为C4H9NO3。高丝氨酸是苏氨酸、甲硫氨酸和胱硫醚生物合成的中间产物,也存在于细菌的肽聚糖中。中文名高丝氨酸外文名L-Homoserine别 名L-高丝氨酸化学式C4H9NO3分子量119.1192CAS登录号672-15-1EINECS登录号211-590-6
高丝氨酸的计算化学数据
1.氢键供体数量:32.氢键受体数量:43.可旋转化学键数量:34.拓扑分子极性表面积:83.65.重原子数量:86.表面电荷:07.复杂度:83.48.同位素原子数量:09.确定原子立构中心数量:110.不确定原子立构中心数量:011.确定化学键立构中心数量:012.不确定化学键立构中心数量:01
高丝氨酸的物化性质
外观与性状:白色结晶粉末熔点:203ºC沸点:368.7ºC at 760 mmHg闪点:176.8ºC
高丝氨酸的计算化学数据
1.氢键供体数量:32.氢键受体数量:43.可旋转化学键数量:34.拓扑分子极性表面积:83.65.重原子数量:86.表面电荷:07.复杂度:83.48.同位素原子数量:09.确定原子立构中心数量:110.不确定原子立构中心数量:011.确定化学键立构中心数量:012.不确定化学键立构中心数量:01
高丝氨酸的物化性质
外观与性状:白色结晶粉末熔点:203ºC沸点:368.7ºC at 760 mmHg闪点:176.8ºC
高丝氨酸的结构和功能
高丝氨酸是一种化学物质,分子式为C4H9NO3。高丝氨酸是苏氨酸、甲硫氨酸和胱硫醚生物合成的中间产物,也存在于细菌的肽聚糖中。
高丝氨酸物化性质
外观与性状:白色结晶粉末熔点:203ºC沸点:368.7ºC at 760 mmHg闪点:176.8ºC
高丝氨酸的分子结构数据
1、 摩尔折射率:27.172、 摩尔体积(cm3/mol):90.73、 等张比容(90.2K):256.24、 表面张力(dyne/cm):63.5
高丝氨酸的操作处置与储存
操作注意事项:操作人员应经过专门培训,严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触,避免吸入蒸汽。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装,应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触。搬运时要轻装轻卸,
高丝氨酸的分子结构数据
1、 摩尔折射率:27.172、 摩尔体积(cm3/mol):90.73、 等张比容(90.2K):256.24、 表面张力(dyne/cm):63.5
营养学词汇高丝氨酸
高丝氨酸是一种化学物质,分子式为C4H9NO3。高丝氨酸是苏氨酸、甲硫氨酸和胱硫醚生物合成的中间产物,也存在于细菌的肽聚糖中。
高丝氨酸贮存方法及急救措施
贮存方法存放在密封容器内,并放在阴凉,干燥处。储存的地方必须远离氧化剂。急救措施急 救:吸 入: 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。眼晴接触: 分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。食 入: 漱口,禁止催吐。立即就医
大肠杆菌中高产L高丝氨酸
L-高丝氨酸是一种天然存在的非蛋白氨基酸,可作为医药中间体,具有较好的市场前景。由于生产强度和经济性等原因, L-高丝氨酸的规模化应用受到严重限制。目前国内外尚未有L-高丝氨酸的产业化生产线,L-高丝氨酸也是当前少数仍未实现工业化生产的氨基酸品种。 近日,中科院微生物研究所研究团队在《Meta
代谢工程改造大肠杆菌实现O乙酰高丝氨酸的高效合成
L-甲硫氨酸是一种重要的含硫氨基酸,广泛应用于饲料、食品、医药以及化妆品等领域,年需求量超过200万吨。目前,甲硫氨酸主要通过化学合成的方法进行生产。随着能源和环境危机的日益严峻,利用环境友好的微生物发酵法合成L-甲硫氨酸的研究越来越受到关注。O-乙酰高丝氨酸(OAH)是合成L-甲硫氨酸的重要前
微生物所于波组实现精草铵膦手性前体的高水平发酵合成
草铵膦属于膦酸类除草剂,能够抑制植物氮代谢途径中的谷氨酰胺合成酶,从而干扰植物的代谢,使植物死亡。草铵膦具有杀草谱广、低毒、活性高和环境相容性好等特点,其发挥活性作用的速度比百草枯慢而优于草甘膦。随着国家明令禁止百草枯,并将逐步降低草甘膦的使用的政策引导,草铵膦的市场前景广阔。目前化学合成的草铵
关于黄色短杆菌的用途介绍
黄色短杆菌能够利用天冬氨酸合成赖氨酸、苏氨酸等。赖氨酸是一种人和高等动物的必需氨基酸,在食品、医药和畜牧业上的需要量很大。在生产赖氨酸的过程中,当黄色短杆菌细胞内的赖氨酸和苏氨酸都超过一定浓度时,就会抑制天冬氨酸激酶的活性,使赖氨酸的合成停止。科学家通过人工诱变,选育出了不能合成高丝氨酸脱氢酶的
简述黄色短杆菌的主要用途
黄色短杆菌能够利用天冬氨酸合成赖氨酸、苏氨酸等。赖氨酸是一种人和高等动物的必需氨基酸,在食品、医药和畜牧业上的需要量很大。在生产赖氨酸的过程中,当黄色短杆菌细胞内的赖氨酸和苏氨酸都超过一定浓度时,就会抑制天冬氨酸激酶的活性,使赖氨酸的合成停止。科学家通过人工诱变,选育出了不能合成高丝氨酸脱氢酶的
关于L苏氨酸的合成方法—直接发酵法介绍
1、发酵法是以糖、氨、高丝氨酸(homoserine)为培养基,用产谷氨酸小球菌(glutaminus)等发酵后精制可制得L-苏氨酸。 以葡萄糖为原料,选育营养缺陷型兼结构类似物合成中的反馈抑制与阻遏,达到L-苏氨酸产酸率为18g/L,谷氨酸棒状杆菌,产酸率为14g/L,黏质赛杆菌率14g/L
关于刀豆氨酸的制备方法介绍
随着刀豆氨酸消旋性的发现,Damadara 等于1939 年成功地从脱油脂的豆科植物种子中提取出刀豆氨酸。直到1971 年Hunt 和Thompson通过离子交换色谱法提取出了纯度高的、具有消旋性的 L-刀豆氨酸,由于这些提取方法有太多不足比如提取率低下或纯度也不高。1977 年,Rosenth
刀豆氨酸的制备方法介绍
随着刀豆氨酸消旋性的发现,Damadara 等于1939 年成功地从脱油脂的豆科植物种子中提取出刀豆氨酸。直到1971 年Hunt 和Thompson通过离子交换色谱法提取出了纯度高的、具有消旋性的 L-刀豆氨酸,由于这些提取方法有太多不足比如提取率低下或纯度也不高。1977 年,Rosenthal
刀豆氨酸的合成代谢途径
1982年Rosenthal[64]利用同位素标记法发现在Jack Bean,Canavalia ensiformis(L.)植物中L-刀豆氨酸(L-canavanine)的合成是由L-副刀豆氨酸(L-canaline)进过中间物尿素型高丝氨酸(O-ureido-L-homoserine)形成的。这
刀豆氨酸的合成代谢途径
1982年Rosenthal[64]利用同位素标记法发现在Jack Bean,Canavalia ensiformis(L.)植物中L-刀豆氨酸(L-canavanine)的合成是由L-副刀豆氨酸(L-canaline)进过中间物尿素型高丝氨酸(O-ureido-L-homoserine)形成的
刀豆氨酸的合成代谢途径介绍
1982年Rosenthal[64]利用同位素标记法发现在Jack Bean,Canavalia ensiformis(L.)植物中L-刀豆氨酸(L-canavanine)的合成是由L-副刀豆氨酸(L-canaline)进过中间物尿素型高丝氨酸(O-ureido-L-homoserine)形成的。这
刀豆氨酸的合成代谢途径
1982年Rosenthal[64]利用同位素标记法发现在Jack Bean,Canavalia ensiformis(L.)植物中L-刀豆氨酸(L-canavanine)的合成是由L-副刀豆氨酸(L-canaline)进过中间物尿素型高丝氨酸(O-ureido-L-homoserine)形成的。这
生物催化剂应用于取代反应
许多酶都可以用来催化丙氨酸、丝氨酸、半胱氨酸衍生物beta-碳上的取代反应以及蛋氨酸等化合物r-碳上的取代反应 。如O-乙酰基丝氨酸在酶的作用下,发生beta-碳原子上的取代反应,得到L-半胱氨酸 ,再如,L-半胱氨酸与L-高丝氨酸反应,在酶的作用下,r-碳上的羟基被取代,生成L-胱硫醚。
刀豆氨酸的基本内容介绍
在精氨酸酶作用下可分解为副刀豆氨酸〔canaline,NH2OCH2CH2CH(NH2)COOH〕和尿素,另外在转脒基酶的作用下则生成高丝氨酸〔CH2(OH)CH2CH(NH2)COOH〕和羟基胍〔NH2C(=NH)NHOH〕 [1] 。 刀豆氨酸的结构与精氨酸相似,动物摄入会导致刀豆氨酸代替
华恒生物子公司生物法L蛋氨酸项目实现国际领先
7月28日,由华恒生物合资子公司恒裕生物实施中试放大、产业化及工业应用开发的生物法L-蛋氨酸项目顺利通过科技成果鉴定。 此次鉴定会由中国轻工业联合会组织召开。中国工程院陈坚院士、中国生物发酵产业协会于学军理事长以及其它来自科研院所、高校和行业的专家学者听取了项目工作报告并观看了生产线视频,对项目成
转氨酶的基本信息
转氨酶(transaminase)是催化氨基酸与酮酸之间氨基转移的一类酶。普遍存在于动物、植物组织和微生物中,心肌、脑、肝、肾等动物组织以及绿豆芽中含量较高。转氨酶是人体肝脏这个“化工厂”正常运转过程中必不可少的“催化剂”,是肝脏的一个“晴雨表”,肝细胞是转氨酶的主要生存地。当肝细胞发生炎症、中毒、
鲸蜡的基本信息
鲸蜡英文名称:spermaceti wax别名:鲸脑油组成:鲸蜡是一种混合物,主要是鲸蜡醇十六酸酯。即酯类占95.4%,醇类占2.6%,酸类占1.2%。
赤藓糖的基本信息
含有两个相邻的手性碳原子(见手征性)。自然界尚未发现游离的赤藓糖,D-赤藓糖-4-磷酸酯是碳水化合物酶促转化的中间体。D-赤藓糖为糖浆状液体,有变旋现象;比旋光度+1°→-14.5°(3天,水,C=11 )。L-赤藓糖也为糖浆状液体,有甜味,+11.5°→+ 30.5°(长期平衡,水,C=3)。D-