四水辅羧酶

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四水辅羧酶相关的耗材

  • 食品微生物学检验—沙门氏菌检验 缓冲蛋白胨水(BPW)/四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液/亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液
    食品微生物学检验&mdash 沙门氏菌检验 缓冲蛋白胨水(BPW)/四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液/亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液 北京绿百草提供乳品安全标准第60条沙门氏菌检验的设备:缓冲蛋白胨水(BPW),四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液,亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液,亚硫酸铋(BS)琼脂, HE 琼脂,木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂,沙门氏菌属显色培养基,三糖铁(TSI)琼脂,蛋白胨水、靛基质试剂,尿素琼脂(pH 7.2),氰化钾 (KCN) 培养基,赖氨酸脱羧酶试验培养基,糖发酵管,邻硝基酚&beta -D 半乳糖苷(ONPG)培养基,半固体琼脂/丙二酸钠培养基,沙门氏菌O 和H 诊断血清和生化鉴定试剂盒。 本标准规定了食品中沙门氏菌(Salmonella)的检验方法,本标准适用于食品中沙门氏菌的检验。 需要详细的信息请联系北京绿百草 010-51659766 登录网站获得更多产品信息:www.greenherbs.com.cn
  • 南京瑞尼克水热釜反应釜水热合成反应釜化院材料院用
    水热釜又称水热合成反应釜、水热釜、高压水热釜、高压釜、闷罐等。外罐不锈钢,内杯采用优质的聚四氟乙烯材质加工而成。应用于纳米材料、化合物合成、材料制备、晶体生长等方面。工作原理:水热合成反应釜是在一定温度、压力条件下采用水溶液作为反应体系,利用高温高压的水溶液使那些在大气条件下不溶或难溶的物质溶解,或反应生成该物质的溶解产物,通过控制溶液的温度差使产生对流以形成过饱和状态而析出生长晶体。可用于纳米材料的制备、化合物合成、晶体生长等方面,也可以用于小剂量的合成反应,是高校极常用的小型反应釜。规格:品名规格(ml)材质工作温度℃水热釜、水热合成反应釜5优质PTFE、国标不锈钢200102025305060100200250
  • 上海新诺 水热方应釜 四氟消解 闷罐 钢衬F4消解罐 高压溶弹 消解罐
    上海新诺 水热方应釜 四氟消解 闷罐 钢衬F4消解罐 高压溶弹 消解罐一、产品介绍: 1、品名:钢衬F4消解罐,俗称高压消解罐、高温消解罐、高压反应釜、四氟消解罐、闷罐、压力溶弹、水热合成釜、水热反应釜、溶样罐、高压罐、硝解罐、消化罐,压力消解器等。 2、简介:钢衬(1Cr18Ni9Ti不锈钢)聚四氟乙烯高压密封消解罐;由不锈钢钢衬和四氟内杯组成,不锈钢钢衬主要起到保护四氟材料,可以在相对较大的压力和较高温度下四氟内杯不变形、不损坏,从而达到实验的目的;聚四氟乙烯钢衬高压消解罐应用于食品、生物、地质、冶金、环保、商检、化工、军工、核工等系统实验室的气相、液相等离子光谱质谱、原子吸收和原子荧光等化学分析方法的样品前处理。在铅、铜、镉、锌、钙、锰、铁、汞(Pb、Cu、Cd、Zn、Ca、Fe、Hg)等重金属测定中应用,还可作为一种耐高温耐高压防腐高纯的反应容器,以及有机合成、水热合成、晶体生长或萃取等方面。 3、执行标准:产品符合国家GB/T5009、GB/T14962、GB/T6609、GB/T11914、SN/T2004.1-2005《电子电气产品中汞的测定》、SN/T2004.2-2005《电子电气产品中铅、镉、铬的测定》等系列分析方法即认定高压消解法为标准分析方法。二、技术特点: • 材质:内PTFE聚四氟乙烯内衬,外不锈钢钢套1Cr18Ni9Ti。 • 操作温度:烘箱中200℃以内使用,建议工作温度不要超过180度。 • 耐压范围:≤3Mpa(约30kg/cm)。 • 可定制成PPL或PFA材质内杯,耐温,承压,耐变形,耐渗透更优一些。 • 安全:在设计时充分考虑了其安全性,外不锈钢钢套采取加厚处理。 • 消解效率高,能力强,能消解许多传统方法难以消解的样品,适应面广。 • 消耗酸溶剂少,空白值低。 • 提高分析的准确度和精密度,降低了工作强度和对环境的污染。 • 成本低,使用简便。 • 规格有:4ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml、50ml、60ml、90ml、100ml、200ml、500ml、1000ml等。 • 可定制各种规格、不同材质的的高压消解罐及内衬杯,需来样或来图加工。 注:因消解罐大小规格不一,外观造型略有不同,加之升级换代较快,每批次产品外观可能与上次略有不同,敬请谅解!但绝对不影响您任何操作和使用,敬请放心!三、工作原理: 利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的,是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。四、操作使用说明 1、使用前: 四氟内杯需要酸液浸泡一段时间,可将四氟内杯表面的附着物清洗干净。 2、使用中: 将溶剂和样品加入四氟内杯中,盖好压紧(即使压紧,四氟盖子和四氟杯体接口处仍有约1毫米的起密封作用的缝隙),再把四氟内杯放到不锈钢钢套中(钢套里面的钢垫是小面朝下),两片不锈钢垫片盖好,拧紧钢盖,一般不必用钢棒助力拧紧,普通男同志手拧力量已经足够。将装好的反应物并拧紧的消解罐放到烘箱中加热,温度达到100℃时,保持一个小时,再升温到所需温度,保持两个小时。加热温度最高不要超过180℃。 3、使用后: 消解结束后,不可立即把消解罐拧开,待冷却后方可打开,冷却后外罐可以很轻松打开,如果打不开,用钢棒助力打开,实验结束应该清洗消解罐各部件,内杯盖和体尽量不要混淆,干燥保存。五、友情提示: 据国家有关标准和我司用户反馈,多数样品在80℃到140℃之间可以消解完全,虽然我司钢衬F4消解罐耐温最高可达200℃,但是仍然不建议用户使用温度达到或超过180℃,一些难溶物质只需增加消解反应时间就可以完全消解,温度过高,四氟内杯容易变形而泄漏样品,从而影响使用寿命,不提倡使用。 建议放在烘箱内使用(180℃内),禁止放在微波炉内,因马弗炉温度过高,升温过快,温度操控上容易出现失误(200℃内),所以也不提倡放在马弗炉内使用,以免造成安全隐患。 消解用溶剂加入量根据不同实验而定,一般为内杯的1/3到1/5。 警告:如果反应消解的产气量很大,建议冷硝化过夜,使用高氯酸、双氧水等尤其注意!!! 消解所用溶剂一般为:混酸、硝酸、氢氟酸、浓硫酸、王水、逆王水等及其它的有机溶剂。需消解的样品在零点几克到两克之间。当然消解用溶剂、需消解的样品的量、时间、使用程序都是按照不同的实验条件酌情而定的。 消解罐我司经过精密加工而成,我司是用硝酸加面粉加热测试的。 注:我公司保留上述文字修改权利。本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证正品!但由于新广告法规定不得出现绝对化和功能性描述用词,以及写有专利没写专利号或专利已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义”进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手”高抬贵手。

四水辅羧酶相关的仪器

  • 产品简介:Basic系列以城市自来水为水源,可方便快速的制造RO反渗透水、DI去离子水,为使用传统蒸馏水机的用户量身定制,实现自动、快速、方便的取用高质量去离子水,可完全取代耗时、耗能、耗水效率低下的传统单蒸(电阻率约0.2 MΩ.cm)、双蒸(电阻率约1.5MΩ.cm)、三次蒸馏水机(电阻率约3-4 MΩ.cm),是蒸馏水机的升级换代产品,是实验室用水的基础选择。日常实验室分析用纯水的基础选择,每小时产水量15-30升,电阻率13-17.5MΩ.cm,可完全取代耗时、耗能、耗水效率低下的传统蒸馏水机。性能特点:全自动微电脑控制系统背光式LCD液晶屏,全程实时显示动画式工作状态.运行状态直观易读,可实时显示冲洗、水满、制水、缺水和检修状态.2路水质监控在线式2路水质监控,实时监测原水、RO反渗透水或DI去离子水水质.全自动RO膜防垢冲洗程序具有开机、缺水复位、水满停机及累计制水2小时的4种RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜寿命.全面的耗材管理功能实时显示预处理、RO膜和精密纯化柱耗材的剩余寿命,到期更换自动提醒,避免水质下降.系统报警功能具有开机自检、断电复位、超限工作(连续6小时)、缺水、低压、高压保护和耗材寿命终结等声光报警功能.极简式喷塑机箱人体工程学设计,水电分离结构,外形美观精致,确保机体的清洁,符合GLP规范.台上、壁挂(Q45系列及内置水箱型除外)2种安装模式标配快插式外接设备供水口,系统可升级可选内置12升压力水桶,节省实验室空间,安装维护更加方便可加配外置大容量储水桶,满足不同水量需求模块化设计,预处理、RO及后续纯化单元均为独立结构,系统维护、滤芯更换更加便捷管路、接头均获NSF认证,确保纯水品质陶氏 DOW 原装进口 RO 膜片的膜组件,实现了 RO 膜的长寿命、稳定性和高脱盐率的结合精密级纯化柱,兼顾了高品质的纯水质量与低廉的维护费用技术参数:名称去离子纯水机产品型号Basic-Q15Basic-Q30纯水产量*15 L/hour30 L/hour去离子水产量高达2.0L/min(水箱有水时) DI去离子水指标电阻率(25℃)13-17.5MΩ.cm电导率0.077-0.055 μs/cm细菌0.1 cfu/ml选配(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器时颗粒物(0.1μm)1/ml选配(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器时RO反渗透纯水指标离子截留率97%-99%(使用新RO膜时)有机物截留率99%,当MW200道尔顿颗粒和细菌截留率99%原水要求城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2尺寸/重量长×宽×高:34×32×47cm/约15Kg电气要求AC100-240V、50Hz功率48W72W水质监控两路在线式TDS测定仪* IT系列为内置10压力水桶。**数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响。
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  • 产品介绍 水热合成反应釜又称聚合反应釜、高压消解罐、水热反应釜,是利用罐体内 强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的,是测定微量 元素及痕量元素时消解样品的得力助手。 因消解过程中,高压消解罐通常需要承受较高的温度和压力,就前处理效果 及安全性而言,罐盖的拧紧程度尤为重要。因高压消解罐较沉重,不易操控,人 工拧紧费时费力,为此,我司研发了一款专用于高压消解罐的拧盖器,省时省力。产品特点&bull 可正/反转&bull 扭矩、转速可调 &bull 适用于多种规格高压消解罐 &bull 手柄自带启动开关,操作便捷 &bull 更高的样品前处理可控性及工作效率
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  • 优势特点 1、抗腐蚀性好,无有害物质溢出,减少污染,使用安全。 2、升温、升压后,能快速无损失地溶解在常规条件下难以溶解的试样 及含有挥发性元素的试样。 3、外形美观,结构合理,操作简单,缩短分析时间,数据可靠。 4、内有聚四氟乙烯或PPL衬套,双层护理,可耐酸,碱等。 5、可代替铂坩埚解决高纯氧化铝中微量元素分析的溶样处理问题。产品应用水热合成反应釜是一种能分解难溶物质的密闭容器。可用于原子吸收光 谱及等离子发射等分析中的溶样预处理;也可用于小剂量的合成反应; 还可利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶 物质的目的。在气相、液相、等离子光谱质谱、原子吸收和原子荧光等 化学分析方法中做样品前处理。是测定微量元素及痕量元素时消解样品 的得力助手。可在铅、铜、镉、锌、钙、锰、铁、汞等重金属测定中应 用,还可作为一种耐高温耐高压防腐高纯的反应容器,以及有机合成、 水热合成、晶体生长或样品消解萃取等方面。在样品前处理消解重金 属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。因此,在石油化 工、生物医学、材料科学、地质化学、环境科学、食品科学、商品检验 等部门的研究和生产中被广泛使用。规格型号: 产品型号内衬容量(ml)CEL-KTS25四氟内衬25CEL-KTS50四氟内衬50CEL-KTS100四氟内衬100CEL-KTS150四氟内衬150CEL-KTS200四氟内衬200CEL-KTP25PPL内衬25CEL-KTP50PPL内衬50CEL-KTP100PPL内衬100CEL-KTP150PPL内衬150CEL-KTP200PPL内衬200CEL-KT25不含内衬25CEL-KT50不含内衬50CEL-KT100不含内衬100CEL-KT150不含内衬150CEL-KT200不含内衬200
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四水辅羧酶相关的试剂

四水辅羧酶相关的方案

  • 人谷氨酸脱羧酶自身抗体(GAD-Ab)检测试剂盒
    人谷氨酸脱羧酶自身抗体(GAD-Ab)检测试剂盒人谷氨酸脱羧酶自身抗体(GAD-Ab)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人谷氨酸脱羧酶自身抗体(GAD-Ab)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人谷氨酸脱羧酶自身抗体(GAD-Ab)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人谷氨酸脱羧酶自身抗体(GAD-Ab)抗原、生物素化的人谷氨酸脱羧酶自身抗体(GAD-Ab)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人谷氨酸脱羧酶自身抗体(GAD-Ab)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 赛默飞色谱与质谱:分离注射液中四水辅羧酶
    维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必需从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用,在食品、保健品及药品中的测定也变得越来越频繁。维生素是个庞大的家族,目前所知的维生素就有几十种,大致可分为脂溶性和水溶性两大类。高效液相色谱法作为一种快速分离、能同时测定多种物质的仪器分析方法,在多种维生素同时测定方面具有独特的优势。但是由于水溶性维生素和脂溶性维生素性质差异很大,所以很少将其在同一个方法里进行检测。
  • Fusion 紫外-过硫酸盐氧化法TOC分析仪在批量水和无菌水测定中的应用
    测试Tekmar Teledyne Fusion TOC分析仪是否可使用一条标准曲线同时用于USP规定的批量水和无菌水中TOC含量的检测。

四水辅羧酶相关的论坛

  • 【分享】副溶血性弧菌检验

    一、培养基明细: 名称 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) 硫代硫酸盐-柠檬酸盐-胆盐-蔗糖琼脂(TCBS)3%氯化钠三糖铁琼脂(TSI) 嗜盐性试验用培养基 3%氯化钠甘露醇试验用培养基 3%氯化钠赖氨酸脱羧酶试验培养基 3%氯化钠MR-VP培养基 我妻氏血琼脂基础 氧化酶试剂 革兰氏染色液 ONPG V-P试剂盒 弧菌显色培养基

  • 【关注康师傅系列】康师傅矿物质水被曝系自来水造 厂商称符合国标

    2008年08月07日 07:54 京华时报 昨天,有消息称,康师傅方面承认其杭州生产基地所生产的矿物质水确实是城市自来水净化而成的。当晚,康师傅就此发布声明,表示该水以纯净水为基础,并添加了符合国标的添加剂,最终的水也是符合国标的矿物质水系列产品。   据报道称,日前,有网友在网上发表名为《康师傅:你的优质水源在哪里?》的文章,文章作者称曾潜入康师傅杭州水厂“探秘”发现,康师傅矿物质水在其新推的广告中声称的“选取了优质水源”,其实是自来水灌装的。文章发布后,众多网友纷纷指责康师傅涉嫌虚假宣传。   报道称,该网友曾潜入康师傅位于杭州经济技术开发区四号大街27号的生产基地,考察后发现该基地附近根本没有所谓的“优质水源”,惟一的自然水源就是污染严重的钱塘江,于是该网友判断“康师傅要么用自来水加工,要么用脏兮兮的钱塘江水,绝对没有它所说的‘优质水源’”。对此,杭州顶益食品有限公司公关部相关负责人承认,康师傅杭州生产基地所生产的矿物质水,的确是用城市自来水经水滤系统过滤出来的。   记者就此事采访康师傅方面,当晚9点半,康师傅给本报发来声明。声明中称,康师傅生产的饮用矿物质水,是以纯净水为基础,再添加符合食品添加剂与营养添加剂等国家标准的矿物质原料,水质完全符合国家标准GB10789饮料通则中有关“饮用矿物质水”品类的定义。“我公司国内各生产基地,均以严格的生产工艺,在国家标准相关规范下制成具有全国一致标准的矿物质水系列产品,请消费者安心饮用。”

四水辅羧酶相关的资料

四水辅羧酶相关的资讯

  • 远慕MRS琼脂培养基促销中
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  • 四川涪江遭电解锰尾矿渣污染 百万人饮水受影响
    7月21日,涪江上游普降暴雨,四川省阿坝州松潘县境内一电解锰厂尾矿渣流入涪江。昨日,经绵阳市环保部门监测,尾矿渣造成涪江江油、绵阳段水质个别指标超标。为保证市民安全用水,绵阳市政府发布公告呼吁广大市民近期生活饮用尽量使用矿泉水、纯净水、桶装水等成品水。  四川涪江受到电解锰厂尾矿渣污染,该省绵阳市政府的一纸公告在微博上引起一片躁动。  绵阳市人民政府昨(7月26日)晚发布公告称,涪江绵阳、江油段水质因上游电解锰厂尾矿渣流入受到污染,呼吁广大市民近期生活饮用尽量使用瓶装水、桶装水等成品水,并正在采取措施消除异常情况。昨日,《每日经济新闻》记者获悉,此次污染涪江的尾矿源来自四川岷江电解锰厂。  据了解,涪江沿岸江油至绵阳段城乡过百万居民饮用水受到影响。  涪江遭污染绵阳暂停饮用自来水  绵阳市政府的公告称,7月21日,涪江上游普降暴雨,四川省阿坝州松潘县境内一电解锰厂尾矿渣流入涪江。昨日,经绵阳市环保部门监测,尾矿渣造成涪江江油、绵阳段水质个别指标超标。为保证市民安全用水,绵阳市政府发布公告呼吁广大市民近期生活饮用尽量使用矿泉水、纯净水、桶装水等成品水。  公告称,绵阳市政府正在组织有关部门对水质异常情况进行监测,并正在采取措施消除异常情况。  据了解,绵阳市政府已组织调度成品水,可保障供应。公告呼吁广大市民不要恐慌,不要集中抢购成品水。对个别商家囤积居奇、哄抬物价等行为,政府将按照有关规定严肃查处。对低收入群体集中居住小区,市政府将组织有关部门采取集中送水方式,解决饮用水问题。公告  同时表示,非饮用生活水仍可使用自来水。  据介绍,绵阳市商务部门已与邻近地区取得联系,紧急调配成品水 绵阳市公安消防支队负责人称,已找好安全饮用水,通知辖区内各大队随时待命,给有需要的群众送水。  记者调查矿渣源自岷江电解锰厂  “2011年7月21日,涪江上游普降暴雨,阿坝州松潘县境内一电解锰厂尾矿渣流入涪江。”绵阳市人民政府关于该市涪江江油、绵阳段水质个别指标超标问题的公告并没有详细公布电解锰厂的具体名字。  据记者昨晚调查,尾矿渣流入涪江的公司是四川岷江电解锰厂。  四川信用网和四川省工商局资料显示,四川岷江电解锰厂是个人独资企业,注册资本563万,住所为松潘县小河乡,法定代表人是谢才君。  据悉,这家公司的成立日期是2000年5月20日,核准日期是2008年5月,行业为有色金属冶炼及压延加工。其经营范围是:经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表加工和“三来一补”业务、电解锰。(以上经营范围国家限制或禁止经营的除外,需经有关部门批准的,必须取得相关批准后,按照批准的事项开展生产经营活动)。  不过,有关四川岷江电解锰厂公开信息显示,四川岷江电解锰厂的历史可以追溯到1986年,而2004年因紫坪铺工程搬迁至松潘县小河乡。散落在互联网上有关四川岷江电解锰厂的介绍显示,作为电解金属锰的专业生产厂家,该厂产“岷江”牌电解金属锰。  其他有关这家公司的消息还包括2002年6月顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,曾获省部级 “优质产品”称号,“四川名牌产品”称号。产品销售覆盖国内及欧美、亚洲等十多个国家和地区。有一套年生产能力达到10000吨电解金属锰片的设施。  据悉,阿坝州拥有丰富的锰矿资源,而四川岷江电解锰厂希望“变资源优势为产业优势,集中锰矿生产的产业链,开发生产锰矿系列产品”。昨晚四川岷江电解锰厂一位负责人告诉记者,流入涪江尾矿渣是被发生的泥石流带下的。该负责人透露,目前正在进行相关处理工作,希望将影响降到最低。  专家提示应加强河底底泥的检测  四川一位不愿意透露姓名的环保专家昨晚在接受《每日经济新闻》采访时表示,电解锰厂尾矿渣一般会伴生着其他重金属,据他推测此次涪江可能是重金属污染,而具体情况尚需调查。不过,随着受污染水团沿江而下,污染物会逐步被稀释。  该专家提醒,重金属污染是一个长期的累计效应,涪江沿途要注意对水源的检测,提前做好应急预案,此外,重金属在随水流流动中容易造成局部的沉积,因此要加强对河底底泥的检测,看是否有局部河段的河底底泥的重金属污染超标,然后采取相应的措施进行治理。  “我现在不了解涪江水质污染的具体指标,所以没法作出精确的判断。”上述专家表示。截至记者发稿,绵阳方面暂未发布最新消息。
  • 合成生物学:未来农业的强大助推器
    受人口爆炸式增长、气候变化、战争以及疫情的影响,当前全球的粮食安全面临着严重的威胁。根据联合国粮农组织(FAO)最新发布的 2022《世界粮食安全和营养状况》报告:在 2021 年,全球约有 23 亿人处于中度或重度粮食不安全状态。而与粮食危机相对的,却是耕地有限地开发和增长,以及过去几年当中重要作物产量增率的停滞不前。因此,迫切需要找到一种快速、可持续的方式,来在有限的耕地当中生产更多的农产品和改良作物营养,以确保未来的粮食安全。而新兴的合成生物学,已经以其构建、控制和编程细胞行为的能力,展现出了其在农业领域应用当中的潜力。2022 年 9 月 5 日,在 Advanced Agrochem 期刊上在线发表了一篇 “合成生物学之于农业领域应用” 的综述文章,题为《合成生物学:未来农业的强大助推器》,文章的通讯作者为中科院深圳先进技术研究院合成生物学研究所的周佳海研究员。在该篇综述当中,研究人员一共从 3 个方面给我们介绍了 “合成生物学在农业领域” 当中的应用和发展趋势,其分别为:作物育种、植物在固碳(光合)和固氮上的改进,以及农业中微生物的改造与运用。“合成生物学在农业中的应用,体现其在作物改良中改变代谢途径、遗传回路和植物结构上的潜力。同时,合成生物学的工程微生物,也在可持续农业中发挥着作用,例如生物施肥、生物刺激和生物防治。” 在文章中,研究人员这样写道。合成生物学在农业中的应用(来源:Advanced Agrochem)作物驯化和育种 农作物的驯化,是指植物当中优良的突变性状以人类意愿不断积累留存的过程。在过去,这一过程通常需要经历很长时间才能够完成,有时甚至可能长达数千年。虽然现代育种技术已经极大加快了这一进程,但是缩短至几十年的速度仍然无法应对粮食供应所面临的严峻挑战。 随着基因组学技术的发展,通过对于植物基因组的操纵,作物驯化和作物育种的速度得到了更进一步的飞跃。基于对植物基因组的了解,作物育种工作可以分为 3 个过程:读取(Read)、理解(Interpret)以及书写(Write),而合成生物学,正是书写植物基因组的关键技术之一。 从基因组学到作物育种(来源:Nature Biotechnology) 植物基因组书写技术包括有基因组编辑和基因组设计。 基因组编辑,指的是对于基因组中特定位点的编辑与改造。在这一方向上,李家洋团队建立着有以其为基础的 “野生稻快速从头驯化技术体系”,该系统可以通过针对基因组中不同性状基因的编辑改造,来实现对于作物的快速驯化。 而基因组设计,则指的是对于一整个基因组上的精准设计。在这一块上,黄三文团队开展了马铃薯相关的设计育种工作:基于基因组大数据进行分析、设计和筛选,其最终选择了基因组互补性比较高的自交系进行杂交,成功掩盖杂交种中有害突变的效应,获得了优势显著的杂交种。 杂交马铃薯育种基因组设计示意图(来源:Cell) 此外,与植物基因组书写的工具和策略也在不断发展当中,比如在最近的许多工作中,研究人员利用 CRISPR/Cas 工具,成功在植物中实现在兆碱基范围内以受控方式(如倒位和易位)的可遗传染色体重排。这些策略可能会被应用到作物育种当中。 光合作用与固氮作用• 改造光合作用系统 光合作用是作物的能量来源,也是作物产量的主要决定因素。 一种光合系统的改造策略,在于寻找光合系统中的高效酶并引入替代。比如 Prins 团队在核酮糖 - 1,5 - 二磷酸羧化酶(Rubisco)在上的工作:其在研究小麦族 25 种基因型的 Rubisco 后,发现将普通小麦野生近缘种的 Rubisco 替代进农用小麦后,可以将碳吸收率提高 20%。 替代后更高的同化率(来源:Journal of Experimental Botany) 不过,无论如何提高 Rubisco 的酶活,整体的固碳效率,也仍然是受到天然代谢途径本身的限制。因此,要在更大程度上去提高光合效率,可能需要设计一种新的固碳途径。 Tobias Erb 团队便报道了该策略上的第一个合成途径:用于体外二氧化碳固定的 CETCH 循环(见下图)。之后,研究人员进一步将 CETCH 循环封装在细胞大小的液滴中,使用微流体作为叶绿体模拟物来创建人工光合作用系统。而这种 “合成叶绿体”,将有可能超越自然光合作用。 CETCH 循环(来源:Science)• 引入碳浓缩机制(CCMs) 为了在低 CO2 浓度环境(如水体)中保持较高的光合速率,在蓝细菌等生物中进化出了一种能够在 Rubisco 周围积累 CO2 的机制,称为碳浓缩机制(CCMs)。因此,除了直接提高酶活性外,将 CCMs 引入植物,也被认为是一种潜在的提高植物光合作用效率和产量的方法。 羧酶体(Carboxysomes),是 CCMs 的重要组成部分,这便使得其成为该策略研究、改造和设计的一大对象。 Maureen Hanson 团队首先报道了该方向上的研究,其在替换烟草 Rubisco 的同时引入了羧酶体组装的相关蛋白,而 Cheryl Kerfeld 团队则在蓝细菌中对羧酶体进行了重新设计,得到的嵌合蛋白能够在结构和功能上取代羧酶体组装所需的 4 个基因组分。 天然 β- 羧酶体核心的组装和嵌合蛋白 CcmC(来源:The Plant Cell) 除了羧酶体外,还有着其它方向上关于引入 CCMs 策略的研究。比如 Stephen Long 团队的一项研究:其在大豆中插入了蓝细菌来源的无机碳转运蛋白 B(IctB)基因,最终使得改造后植物的光合 CO2 吸收量和干重都得到了显著增加。• 固氮作用的改进 改进生物固氮途径,提高作物对氮源的利用率,也是合成生物学在农业中应用的重要领域。与光合作用改进类似,将异源固氮基因簇 nif 转移到植物中,是设计与改造的最直接选择。 一直以来,研究人员都在植物不同的区室中尝试着异源固氮基因的设计和表达,比如 Elena Caro 团队的研究:其重新设计了葡萄曲霉(Azotobacter vinelandii)来源的固氮基因 nifH、M、U 和 S,同时利用合成生物学工具最终实现烟草叶绿体中 NifH 的产生。 微生物在农业中的利用• 植物微生物组和微生物肥料微生物是合成生物学中最常用的工具,因此,相较于改变植物本身的固氮能力,建立固氮植物微生物群落可能是一种更加有效且便捷的策略。在这一方向上,天然植物根际促生菌(PGPRs)的发现是研究最为集中的领域。 天然 PGPRs 运用的局限性(来源:The ISME Journal) 目前,有些天然 PGPRs 的研究已经取得了不错的进展,可以显着提高作物产量,并且正在走向商业化。但是,许多的 PGPR 田间研究显示出了参差不一的性能,研究人员推测这可能是由于外加的 PGPRs 破坏土壤环境中原本的微生物群落所导致的。 微生物群落内复杂的相互作用阻碍了 PGPRs 的进一步拓展应用。针对这一问题,合成生物学可以从新的角度带来解决方案:利用移动遗传元件(MGE),将目标性状(比如固氮、耐铵能力)转移到选定的根际细菌或整个群落中,用于定制具有理想性状的 PGPRs。 这一策略不仅仅局限于固氮,比如农作物还需要磷等其他化学元素,便可以以微生物磷肥形式进行提供:通过引入重构的植酸酶基因改造了一组根系细菌,这些菌株产生的植酸盐可以为植物提供磷酸盐的供应来源。 工程根系细菌提供微生物磷肥(来源:Applied and Environmental Microbiology)• 土壤修复潜力 目前,全球 1/3 的地表出现了不同程度的退化,每年流失肥沃土壤 240 亿吨,已经对生态系统和农业生产构成重大威胁。而土壤微生物,可以恢复退化土地、改善土壤水力特性同时降低土壤疏水性。 现有的合成生物学研究表明,由多个相互作用的微生物种群所组成的工程微生物联合体,能够执行复杂的任务并承受多变的环境影响。合成微生物群落通过重塑土壤微生物群落结构,为利用微生物修复土壤、提高微生物存活率提供了解决方案,而这,也是未来的一个应用方向。• 农药生物制造 合成生物学中的生物制造方法,是利用细菌、酵母等生物体进行原料的加工和合成。这种绿色生产技术可以替代传统的化学合成,改变农药等农用化学品的生产方式。此外,生物制造还可以减少工业过程中对于能源和资源的消耗,并减少空气、水和土壤的污染和生产成本。 合成生物学之于生物制造(来源:Nature Biotechnology) 在农药的生物制造研究上,有如高江涛团队的研究:其发现了除草剂草甘膦的前体氨基甲基膦酸酯(AMP)的生物合成途径,并进一步地运用合成生物学策略提高了 Streptomyces lividans 中 AMP 的产量,较原始菌株提高了 500 倍。 展望虽然合成生物学已经在农业的各个方面都显示出了巨大的潜力,但目前能够实现或接近商业化的应用仅集中在作物育种、微生物固氮、生物制造等方面。相比之下,固碳、固氮和代谢途径的改造仍处于概念阶段。 部分涉及农业合成生物学的公司名单(来源:Advanced Agrochem) 作为微生物肥料的固氮微生物,是合成生物学目前在农业中较为成熟的应用场景。 比如全球农业领域的龙头企业的先正达集团,其正在制定生物制剂的全面战略:推出了农用微生物肥料新产品,推进生物科技产品的研发进入合成生物学时代。另一巨头,拜耳作物科学,也与合成生物学平台公司 Ginkgo Bioworks 联手成立子公司 Joyn Bio,专注于工程固氮微生物。 此外,拜耳作物科学和先正达集团也在作物生物育种方面进行布局,这其中就包括了 CRISPR 等技术的运用。 合成生物学在农业中的应用(来源:Advanced Agrochem) 在农药的生物制造方面,目前世界上主要的传统农用化学品生产企业仍然主要采用化学合成路线,不过,一些新兴的合成生物学公司,如 Zymergen 和 Provivi,正致力于开发天然农药。而实现生物制造农药的绿色生产,还有着很大的发展空间。参考链接(上滑查看):[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773237122000065[2] https://www.fao.org/3/cc0640zh/cc0640zh.pdf[3] https://www.nature.com/articles/s41587-019-0152-9[4] http://www.qibebt.cas.cn/xwzx/kydt/201409/t20140919_4210504.html[5] https://www.nature.com/articles/s41396-020-00835-4
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