成都生物所发明一种苯乙烯环氧化酶基因及其用途

中国科学院成都生物研究所“一种苯乙烯环氧化酶基因及其用途”获国家知识产权局发明ZL(ZL号:ZL 201010120969.4)。 手性环氧化合物是有机合成、制药工业、香料工业的重要中间体,具有广泛的应用。传统环氧化合物的生产采用化学催化法。通常化学催化法存在许多不足,其反应条件苛刻,选择性低,副产物多,分离纯化困难,还会造成环境污染。随着生物催化技术的发展,以环氧化酶生物催化获得环氧化合物成为关注的热点。 成都生物所研究人员公开了一种假单胞菌属细菌的苯乙烯环氧化酶基因,并提供了该基因构建的重组菌用于催化不对称环氧化反应的方法。该方法具有转化率高、条件温和、易于工业化等优点。苯乙烯环氧化酶基因的styA为1248bp,styB为513bp,分别编码苯乙烯单加氧酶SMO和还原酶Reductase;连接sty A与styB之间碱基长度为53bp。苯乙烯环氧化酶基因构建的重组菌环氧化酶蛋白表达后,全细胞或者酶用于转化苯乙烯及其......阅读全文

大鼠环氧化酶2(COX2)ELISA检测法

大鼠环氧化酶-2(COX-2)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内)原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗大鼠 COX-2 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 COX-2与单抗结合,加入生物素化的抗大鼠COX-2,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶

研究揭示(R)选择性苯乙烯单加氧酶晶体结构及其立体调控机制

光学纯环氧化合物是制备部分医药、农药、天然活性物质的重要前体,烯烃不对称环氧化是制备光学纯环氧最直接有效的方法之一。苯乙烯单加氧酶能够催化部分烯烃不对称环氧化来制备光学纯(R)-或(S)-环氧化合物。然而,该酶催化烯烃不对称环氧化的立体调控机制尚不明晰,阻碍了学界通过蛋白质工程改造获得立体选择性高且

单胺氧化酶A基因的概述

  MAO-A偏重于极性芳香胺5-羟色胺、去甲肾上腺素和肾上腺素的分解脱氨,它对选择性抑制剂如氯吉兰敏感。

什么是单胺氧化酶A基因

  人类单胺氧化酶(MAO)单体的丝带模型。图中的MAO-A与线粒体的外膜相连,并与FAD和抑制剂氯吉兰相结合  单胺氧化酶A(MAO-A)存在于神经元和星形胶质细胞中。除中枢神经系统外,MAO-A还存在于肝、胃肠道和胎盘中。MAO-A是消化道摄取的单胺类物质代谢中的重要酶,可以使单胺类神经递质失活

单胺氧化酶A基因的功能

  单胺氧化酶A的一个重要作用是平衡大脑中5-羟色胺的分泌。5-羟色胺的浓度水平会影响到人用来控制愤怒情绪的脑部活动区域。因此,MAOA基因表达量的高低,直接影响个体的情绪水平,进而对其行为产生影响。  MAOA基因能够调节大脑中一种分解多巴胺和其他神经传导物质的酶的活性,类似于抗抑郁药含有的“感觉

苯乙烯检测仪特点是什么?

* 整机体积小、重量轻,防水、防爆、防震设计* 高精度、高分辨率,响应迅速* 采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作* 具有时间显示,剩余电量显示功能* 数字LCD背光显示,显示测试气体,单位,泵吸显示。* 声光、振动报警功能电池低电量报警、传感器故障检测报警功能、超量程报警* 传感器采用原装进口

聚苯乙烯红外吸收光谱如何分析

3000那一段应该该是很基本的亚甲基的碳氢键之间的伸缩振动峰,正是因为其峰比较大,说明聚苯乙烯的聚合作用使得碳碳双键全部打开成为单键使得分子间聚合,其次在1400到1600左右是苯环中碳碳键的伸缩振动峰,在700左右应该是苯环上的碳原子和其所连的氢之间的变形振动峰,其峰面积可以说明各个组分的含量多少

聚苯乙烯红外吸收光谱如何分析

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聚苯乙烯红外吸收光谱如何分析

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聚苯乙烯红外吸收光谱如何分析

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聚苯乙烯红外吸收光谱如何分析

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聚苯乙烯磺酸钠有荧光吗

有,用的RFPC-5301荧光分光光度计 310nm激发 380nm发射,条件EX 3 EM 3,380nm处荧光强度约为800

聚苯乙烯红外吸收光谱如何分析

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聚苯乙烯红外吸收光谱如何分析

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含氟聚苯乙烯微球的制备

  采用悬浮聚合的方法制备交联聚苯乙烯微球。通过探讨反应时间、引发剂含量、分散剂含量、温度对制备交联聚苯乙烯微球的影响,制备出最佳条件:苯乙烯为10mL、偶氮二异丁腈1.5g、聚乙烯基吡咯烷酮0.15g、去离子水200g。制备了平均粒径为100.2微米,粒径分布为27.2的交联聚苯乙烯微球。选用吡啶

选择性氧化制备环氧烷烃研究获新进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500661.shtm近日,国家纳米科学中心研究员唐智勇和李国栋团队在调控多元金属有机框架(MOF)中,双金属位点空气气氛下催化烯烃选择性氧化制备环氧烷烃方面取得新进展。相关研究已在线发表于《美国化学会志》

兔环氧化酶1(COX1)ELISA试剂盒

兔环氧化酶-1(COX-1)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗兔 COX-1 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 COX-1与单抗结合,加入生物素化的抗兔COX-1,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记

人环氧化酶1(COX1)ELISA试剂盒

人环氧化酶-1(COX-1)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗人 COX-1 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 COX-1与单抗结合,加入生物素化的抗人COX-1,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记

兔环氧化酶2(COX2)ELISA试剂盒

兔环氧化酶-2(COX-2)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗兔 COX-2 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 COX-2与单抗结合,加入生物素化的抗兔COX-2,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记

人环氧化酶2(COX2)ELISA试剂盒

人环氧化酶-2(COX-2)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗人 COX-2 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 COX-2与单抗结合,加入生物素化的抗人COX-2,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记

小鼠环氧化酶2-(COX2)ELISA试剂盒

小鼠环氧化酶-2 (COX-2)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗小鼠 COX-2 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 COX-2与单抗结合,加入生物素化的抗小鼠COX-2,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化

大连化物所提出乙烯电催化环氧化制环氧乙烷新策略

近日,中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心研究员包信和以及研究员汪国雄、高敦峰团队,在乙烯电催化转化利用方面取得了进展,提出了反向单原子掺杂策略,实现了高活性高稳定性的乙烯电催化环氧化制环氧乙烷。环氧乙烷是用途广泛的重要化工产品,工业上主要在较高温

环氧化酶在前列腺素合成中的作用

  早在1967年就发现COX在前列腺素合成中具有作用,但直到20世纪90年代,其在炎症中的诱导作用才被确定。对动物关节炎模型的研究发现,前列腺素含量的增加是由于COX-2的表达上升所引起的。在骨关节炎的软骨及风湿性关节炎的滑液中都能检测到COX-2的高表达。通过对人滑膜细胞和其它炎症细胞(如单核细

兰州化物所仿生催化烯烃不对称环氧化研究获系列进展

  非血红素蛋白酶广泛存在于哺乳动物、植物、细菌等各种生命体中并已存在了上亿年,它们通过活化大气中的氧气从而生成具有高催化效率和高选择性的金属-氧活性中间体,将这些中间体进一步催化合成和转化成各种生命活动所需的化合物。通过对这些蛋白酶的仿生模拟,可发展出环境友好、高效的催化剂。因此,非血红素蛋白酶的

我所提出乙烯电催化环氧化制环氧乙烷的新策略

近日,我所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心(502组群)包信和院士、汪国雄研究员和高敦峰研究员团队在乙烯电催化转化利用方面取得新进展,提出反向单原子掺杂策略,实现了高活性高稳定性的乙烯电催化环氧化制环氧乙烷。环氧乙烷是一种用途广泛的重要化工产品,目前工业上主要通过较高温度(200至60°

微观聚苯乙烯珠粒可以帮助治愈烧伤

  抗生素的问题之一是必须不断生产新的抗生素才能杀死耐药菌株。然而,当谈到治疗感染伤口时,抗生素可能会得到一些帮助 -以微观聚苯乙烯珠粒的形式。最初几年前开发的微珠上涂有一种称为多价粘附分子7的蛋白质,许多有害细菌用此结合宿主细胞。   在当时对实验鼠进行的研究中,结果表明,应用于烧伤伤口的微珠

纳米碳催化合成苯乙烯研究获进展

  中科院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室催化材料研究部苏党生研究员、张建研究员、王锐博士与德国Fritz Haber研究所、中科院长春应化所、克罗地亚研究人员合作,借助在纳米金刚石表面上高度弯曲的氧掺杂石墨烯活性结构,在无氧、无水蒸气保护的低温条件下实现了乙苯直接脱氢制取苯

微观聚苯乙烯珠粒可以帮助治愈烧伤

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含氟聚苯乙烯中氟含量的测定

  在合成氟代离子交换聚合物时,为确定活性机团的引入是否会改变大分子上氟原子的数量,建立其氟含量的测定方法是很有必要的。曾有报道关于氟离子电极测定有机物中氟含量的方法,及离子选择电极分析法测定聚乙烯中氟的方法。  有学者主要研究了分解对氟聚苯乙烯聚合体的条件,建立了用离子选择电极法测定对氟聚苯乙烯聚

微观聚苯乙烯珠粒可以帮助治愈烧伤

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