我国生物基化学品2020年将形成7000亿元规模

1月初,中国信息中心相关专家透露,我国计划到2015年开发出40种至50种重要的生物基化学品,培育20家大型集团企业;到2020年形成7000亿元的产业规模,替代传统化学品的比重达到25%。 根据国家发改委发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,生物制造是我国“十二五”期间重点发展的生物产业之一。生物制造通过动物、植物、微生物等生命体生产相关产品,根本任务之一就是实现对化学工业的工艺路线替代和对化工的原料路线替代。生物制造主要包含生物基新材料、生物基化学品等领域。 “生物基材料是传统化学聚合技术和工业生物技术的结合。目前,世界上合成的高分子材料主要是石油化工材料,与之相比,生物基高分子材料具有可再生、可生物降解等特点,应用前景广阔。”中国化工信息中心产业研究院咨询师戎志梅说。 据了解,我国在生物基化学品领域有较好的产业基础。目前,中国味精和柠檬酸产量居世界第一位,还将建成世界级赖氨酸生产基地。......阅读全文

国家煤基清洁燃料及化学品工程技术研究中心通过论证

  近日,科技部高新司在山西组织召开论证会,对山西科技厅推荐的山西潞安矿业(集团)有限公司申报的国家煤基清洁燃料及化学品工程技术研究中心进行同行专家论证。专家组听取了申报单位潞安集团关于组建工程中心的可行性汇报,并实地考察了潞安低碳循环经济产业园。   专家组认为,基于我国煤炭为主的能源消费

美国最大生物银行初具规模发布初始研究成果

  在近期举行的美国人类遗传协会(ASHG)年会上,研究人员整合了他们收藏的加利福尼亚州北部10万人的基因和医学数据,并发布了初始研究成果。这将帮助建成美国规模最大的“生物银行”。   《科学》杂志相关报道称,科学家的这些努力工作已经揭示了死亡数和染色体终端的有趣联系,并发现了遗传性变型和疾病特性

海平面上升或导致最大规模生物爆发

  海平面上升是地球生物的灾难吗?记者日前从中科院南京地质古生物研究所获悉,中美学者研究发现,奥陶纪海洋生物大爆发或与海平面上升有关。这一重大发现,将有助于进一步探究生物多样性与地球环境变化的关系。   4.85亿年前的奥陶纪海洋生物大辐射事件是地球历史上规模最大的一次生物大爆发。大爆发中,较低的生

美国最大生物银行初具规模-发布初始研究成果

  美国将建成最大基因生物银行。图片来源:blog.dnagenotek.com本报讯(记者唐凤)在近期举行的美国人类遗传协会(ASHG)年会上,研究人员整合了他们收藏的加利福尼亚州北部10万人的基因和医学数据,并发布了初始研究成果。这将帮助建成美国规模最大的“生物银行”。  《科学

科学家阐述环境微生物大规模迁徙机制

  中国科学院城市环境研究所研究员朱永官领衔的国际团队系统阐述了微生物通过人与动物、污水及其他物质的流通在全球范围的迁徙及其环境与生态效应。相关研究论文发表在《科学》杂志上。  数十亿年来,微生物及其所携带的基因在空气和水的自然驱动下发生迁移。此时,自然驱动力形成的对微生物的生物地理作用模式类似于它

2017上海生物发酵展,厉害了,规模创历年之最

  亚洲首屈一指生物发酵行业盛会,10月25日在沪拉开帷幕!  据悉,本次展会由中国生物发酵产业协会主办,上海信世展览服务有限公司承办,于2017年10月25-27日在上海新国际博览中心盛大召开!  本次展会涵盖国内30个城市及地区,海外20多个国家及地区,目前已报名25,500名专业观众,全面展示

动物细胞大规模培养的生物反应器

  动物细胞培养技术能否大规模工业化、商业化,关键在于能否设计出合适的生物反应器(bioreactor)。由于动物细胞与微生物细胞有很大差异,传统的微生物反应器显然不适用于动物细胞的大规模培养。首先必须满足在低剪切力及良好的混合状态下,能够提供充足的氧以供细胞生长及细胞进行产物的合成。  一、生物反

微生物培养基的原理、制作和现象:改良Y培养基

成分    蛋白胨         15.0g  氯化钠         5.0g  乳糖          10.0g  草酸钠         2.0g  去氧胆酸钠       6.0g  三号胆盐        5.0g  丙酮酸钠        2.0g  孟加拉红        40mg

微生物培养基的原理、制作和现象:甘氨酸培养基

成分  布氏(Brucella)肉汤              1000mL  琼脂                     1.6g  甘氨酸(glycine)(又称氨基乙酸aminoacetic acid) 10.0g制法  将以上成分混合,加热溶解,校正pH7.0±0.2,分装13mm×100

微生物培养基的原理、制作和现象:Elek氏培养基

Elek氏培养基(毒素测定用)成分  胨          20g  麦芽糖        3g  乳糖         0.7g  氯化钠        5g  琼脂         15g  40%氢氧化钠溶液   1.5mL  蒸馏水        1000mL  pH7.8制法  用500m

微生物培养基的原理、制作和现象:卵黄琼脂培养基

成分  1 基础培养基  肉浸液        1000mL  蛋白胨        15g  氯化钠        5g  琼脂         25~30g  pH7.5  2 50%葡萄糖水溶液。  3 50%卵黄盐水悬液。制法  制备基础培养基,分装每瓶100mL。121℃高压灭菌15min

微生物培养基的原理、制作和现象:Skirrow氏培养基

成分  蛋白胨               15.0g  胰蛋白胨(tryptone)         2.5g  酵母浸膏              5.0g  氯化钠               5.0g  琼脂                15.0g  蒸馏水               1

微生物培养基的原理、制作和现象:大米粉培养基

制法  将不含荧光物质的籼米挑去杂质和变质米粒,磨成粗粉,分装后121℃高压灭菌20min。用途  霉菌产毒用。 

微生物培养基的原理、制作和现象:庖肉培养基

成分  牛肉浸液       1000mL  蛋白胨        30g  酵母膏        5g  磷酸二氢钠      5g  葡萄糖        3g  可溶性淀粉      2g  碎肉渣适量  pH7.8制法  1 称取新鲜除脂肪和筋膜的碎牛肉500g,加蒸馏水1000mL和1mo

微生物培养基的原理、制作和现象:察氏培养基

成分  硝酸钠            3g  磷酸氢二钾          1g  硫酸镁(MgSO4·7H2O)      0.5g  氯化钾            0.5g  硫酸亚铁           0.01g  蔗糖             30g  琼脂             20g

我国在纸基芯片大规模制造及即时检验中的应用获进展

  近日,国家纳米科学中心蒋兴宇研究员、张伟研究员和杨明珠博士通过纸的堆叠和切削加工技术,开发了一种条码化纸基芯片的大规模制造方法和一种可用条码读取器进行结果读出的多重检测方法,为传统材料(纸)的新功能和新应用开发提供了思路。相关研究成果“Skiving stacked sheets of pape

废水能变化学品?科学家提出“变废为宝”新路径

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510425.shtm在传统的工业制造中,化工制造主要依赖于化石燃料,并持续释放二氧化碳,过度排放温室气体将会带来严重的环境问题,且不利于经济社会的可持续发展。在可持续发展的理念下,科学家们不断探索“变废

生物基与生物分解材料技术开发应用-成行业关注热点

应对能源紧缺 改善生态环境 从今年6月1日开始,我国规定塑料购物袋的厚度不能小于0.025mm,国家产业政策也开始支持生物降解和生物基材料的发展,欧洲各国纷纷出台政策推动生物降解塑料的应用。在全球能源紧缺、环境退化的压力下,生物基与生物分解材料的开发和应用因此格外受到期待。 10月13至15日,

我所发表光催化生物质精炼的催化剂设计综述文章

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202403/t20240327_7055091.html近日,我所生物能源研究部生物能源化学品研究组(DNL0603组)王峰研究员、罗能超副研究员团队发表光催化生物质精炼的催化剂设计综述性文章,总结了光催化剂的表面结构、电

陈坚院士:合成生物技术可实现化学品的高效合成

  在日前在京举办的国家食物与营养健康产业技术创新战略联盟年会上, 中国工程院院士、江南大学校长陈坚向记者表示,功能性营养品对于人体健康具有重要意义,然而以往较高的生产成本限制了市场的快速成长。但是随着合成生物学技术的发展,一些重要的功能营养品已经可以采用生物制造进行低成本生产,“未来,在功能营养化

微生物培养基的原理、制作和现象:丙二酸钠培养基

成分  酵母浸膏          1g  硫酸铵           2g  磷酸氢二钾         0.6g  磷酸二氢钾         0.4g  氯化钠           2g  丙二酸钠          3g  0.2%溴麝香草酚蓝溶液    12mL  蒸馏水         

微生物培养基的原理、制作和现象:马尿酸钠培养基

成分  马尿酸钠  1g  肉浸液   100mL 制法  将马尿酸钠溶解于肉浸液内,分装于小试管内,并于管壁画一横线。以标志管内液面高度,高压灭菌121℃20min。 试剂  三氯化铁(FeCl3·6H2O)12g,溶于2%盐酸溶液100mL中即成。 试验方法  用纯培养物接种,于42℃培养48h

微生物培养基的原理、制作和现象:CIN1培养基

基础培养基  胰胨                     20.0g  酵母浸膏                   2.0g  甘露醇                    20.0g  氯化钠                    1.0g  去氧胆酸钠                  2.

微生物培养基的原理、制作和现象:含铁牛奶培养基

成分  新鲜全脂年奶         1000mL  硫酸亚铁           1g  蒸馏水            50mL制法  将硫酸亚铁溶解于蒸馏水中,不断搅拌,缓慢地加入于1000mL牛奶中,混匀。分装试管,每管10mL,121℃高压灭菌15min。本培养基必须新鲜设备。

微生物培养基的原理、制作和现象:葡葡糖铵培养基

成分  氯化钠              5g  硫酸镁(MgSO4·7H2O)        0.2g  磷酸二氢铵            1g  磷酸氢二钾            1g  葡萄糖              2g  琼脂               20g  蒸馏水        

微生物培养基的原理、制作和现象:木糖-明胶培养基

成分  胰胨            10g  酵母膏           10g  木糖            10g  磷酸氢二钠         5g  明胶            120g  蒸馏水           1000mL  0.2%酚红溶液        25mL  pH7.6制法

微生物培养基的原理、制作和现象:硝酸盐培养基

成分  硝酸钾         0.2g  蛋白          5g  蒸馏水         1000mL  pH7.4制法  溶解,校正pH,分装试管,每管约5mL,121℃高压灭菌15min。  硝酸盐还原试剂  甲液:将对氨基苯磺酸0.8g溶解于2.5mol/L乙酸溶液100mL中。  

微生物培养基的原理、制作和现象:Hugh-Leifson培养基

Hugh-Leifson培养基(O/F试验用)成分  蛋白胨               2g  氯化钠               5g  磷酸氢二钾             0.3g  琼脂                4g  葡萄糖               10g  0.2%溴麝香草酚蓝

微生物培养基的原理、制作和现象:孟加拉红培养基

成分  蛋白胨            5g  葡萄糖            10g  磷酸二氢钾          1g  硫酸镁(MgSO4·7H2O)      0.5g  琼脂             20g  1/3000孟加拉红溶液      100mL  蒸馏水            1

微生物培养基的原理、制作和现象:苯丙氨酸培养基

成分  酵母浸膏               3g  DI-苯丙氨酸(或L-苯丙氨酸1g)     2g  磷酸氢二钠              1g  氯化钠                5g  琼脂                 12g  蒸馏水                1000mL