糖酶

  • 春尺蠖可溶性海藻糖酶AcinTre1A和AcinTre1A-like基因的克隆及饥饿胁迫下表达谱
    能量[8]。海藻糖酶是调节昆虫体内海藻糖的关键酶,是唯一可以水解海藻糖的酶,遍布于昆虫的各个组织,可将海藻糖分解为2分子的葡萄糖[7]。根据海藻糖酶是否存在跨膜结构,可将昆虫海藻糖酶分为可溶性海藻糖酶(soluble trehalase,TreS或 Tre1)和膜结合型海藻糖酶(membrane-bound trehalase,TreM 或 Tre2)[10]。可溶性海藻糖酶分解细胞内的海藻糖,而膜结合型海藻糖酶分解胞外(主要为食物中)的海藻糖[11]。昆

    江苏农业科学 2023年2期2023-02-17

  • 利用强启动子对纤维二糖酶基因在里氏木霉中进行异源表达
    强启动子对纤维二糖酶基因在里氏木霉中进行异源表达杨何宝1, 郭世奇1, 尹守亮2, 杨 明1, 耿晓然3*(1. 中溶科技股份有限公司,河北 唐山 063000;2. 华北理工大学 生命科学学院,河北 唐山 063000;3. 河北兆惠恒美检测技术有限公司,河北 唐山 063000)为提高里氏木霉中纤维二糖酶的表达量,构建了含有不同强启动子的纤维二糖酶基因重组质粒,以根癌农杆菌介导的方法将表达元件整合到里氏木霉基因组中,获得了高效表达纤维二糖酶基因的里氏木

    纤维素科学与技术 2022年4期2023-01-30

  • 产岩藻多糖酶菌株的筛选及其酶解制备低分子质量岩藻多糖的研究
    前,已知的岩藻多糖酶主要来源于海洋软体动物和微生物,从海洋软体动物Lambissp.消化腺中分离得到的岩藻多糖酶活力为0.124 U/mL[13],海洋真菌DendryphiellaarenariaTM94酶活力为0.012 U/mL[14]、Cladosporiumsalinae为0.048 U/mL[15]、Mucorsp.3P为9.26 U/L[16],AspergillusnigerPSH为0.013 8 U/mL[17],这些岩藻多糖酶的活力较低

    食品与发酵工业 2022年23期2022-12-26

  • 谷氨酸棒杆菌表达大肠杆菌来源海藻糖酶
    [1-2]。海藻糖酶可以水解海藻糖的α-1,1糖苷键,将海藻糖分解为两分子葡萄糖[3-5]。近年来,海藻糖酶逐渐应用于发酵工业。玉米乙醇发酵中,海藻糖是发酵残糖的重要成分。在玉米乙醇发酵工业中,利用含有海藻糖酶活性的葡糖淀粉酶套件可水解发酵残糖中的海藻糖,进而提高乙醇产率和利润率[6]。谷氨酸棒杆菌发酵生产谷氨酸过程中,菌体会合成海藻糖并积累于发酵液中,导致发酵液中残糖浓度偏高。在谷氨酸发酵过程中添加海藻糖酶,可大幅降低发酵液中海藻糖浓度并提高谷氨酸得率,

    食品研究与开发 2022年24期2022-12-20

  • 豌豆蚜可溶型海藻糖酶基因克隆及RNA干扰效应
    内[1]. 海藻糖酶能将一分子海藻糖水解为两分子葡萄糖, 通过糖酵解为各个组织器官提供能量, 或为几丁质合成提供原料, 因而海藻糖酶在昆虫体内起着非常重要的作用[2]. 根据是否含有跨膜结构域将昆虫海藻糖酶基因分为两类: ① 可溶型海藻糖酶(Tre1), 主要分解细胞内的海藻糖;② 膜结合型海藻糖酶(Tre2), 主要水解食物中的海藻糖[3-4]. 海藻糖酶是海藻糖分解代谢的关键酶, 广泛参与并调控昆虫的生长发育、 非生物胁迫以及激素反应等, 与昆虫能量代

    西南大学学报(自然科学版) 2022年11期2022-12-20

  • 海藻糖酶结构及其抑制剂的农用活性研究进展
    ,海藻糖再经海藻糖酶水解,最终生成两分子葡萄糖以参与糖代谢和能量代谢,为生物体的重要生理活动供能[2,12]。在昆虫和植物病原真菌的海藻糖代谢过程中,海藻糖酶是唯一负责海藻糖不可逆水解的重要功能酶,对海藻糖含量的调控至关重要[2,13]。正是由于海藻糖酶具有重要的生物学功能,且凭借着其在昆虫、真菌及哺乳动物体内生物学功能的差异,尤其是以海藻糖酶为靶标的商品化杀菌剂井冈霉素的广范应用,使其成为对植物和哺乳动物安全的新型杀虫剂/杀菌剂开发中的候选靶标[14-1

    农药学学报 2022年5期2022-10-25

  • 三种新型化合物对草地贪夜蛾海藻糖与几丁质代谢及生长发育的影响
    ,其合成始于海藻糖酶(trehalase,TRE),终于几丁质合成酶(chitin synthase,CHS),蜕皮与外表皮重塑过程则需要依靠几丁质酶(chitinase,CHT)完成。本研究通过注射3种新型化合物,检测草地贪夜蛾()体内海藻糖酶和几丁质酶活性、相关基因表达量并观察其生长发育,验证新型化合物对海藻糖酶及几丁质酶的抑制效果,对效果显著的化合物进行筛选,探究其调控草地贪夜蛾生长发育的机理。【方法】利用显微注射法向草地贪夜蛾3龄幼虫分别注射丁烯内

    中国农业科学 2022年8期2022-05-16

  • 一株高活性纤维二糖酶真菌的筛选与鉴定
    4000)纤维二糖酶(cellobiase)又称β-葡萄糖苷酶(β-glucosidase,3.2.1.21),能够催化多种葡萄糖苷衍生物非还原末端的β-D-葡萄糖苷残基水解,它普遍存在于细菌、真菌、植物和动物中,在各种生物的细胞内或细胞外产生和发挥功能[1]。当前,纤维二糖酶在化妆品、纺织、洗涤剂、动物饲料、烟草和食品工业、有机化学合成、天然聚合物修饰、医学诊断以及废纸脱墨等方面有着广泛的工业应用价值[2]。纤维素是由D-葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键

    华北理工大学学报(自然科学版) 2022年3期2022-05-10

  • 意大利蝗海藻糖酶基因克隆及卵低温驯化下的表达模式
    2000)。海藻糖酶是昆虫体内唯一水解海藻糖的酶,将海藻糖水解形成葡萄糖为昆虫的生长发育提供能量(唐斌等, 2012),海藻糖酶可分为可溶型海藻糖酶(TreS或Tre1)和膜结合型海藻糖酶(TreM或Tre2),前者主要存在于消化系统和循环系统,后者主要存在于肌肉中,飞行类昆虫体内的TreM活性相对较高(Derr and Randall, 1966)。海藻糖酶是由海藻糖酶基因(Treh)编码,最先从昆虫中克隆出的海藻糖酶基因是可溶型海藻糖酶基因Treh1(

    昆虫学报 2022年2期2022-03-17

  • Wenyingzhuangia属海洋细菌产β-紫菜多糖酶的克隆表达及性质研究
    要手段。 紫菜多糖酶是一类糖苷水解酶, 可特异性识别和降解紫菜多糖中的糖苷键。 目前报道的序列仅有5 条,均为β-紫菜多糖酶, 催化紫菜多糖结构中β-1,4 糖苷键的断裂[4]。由法国团队发表的来源于海洋细菌Zobellia galactanivorans 中的PorA 和PorB[4]是最早被报道的紫菜多糖酶, 且该团队于人类肠道细菌Bacteroides plebeius 中挖掘到紫菜多糖酶BpGH16B和BpGH86A[8],提出了由饮食习惯引起的紫

    中国食品学报 2022年2期2022-03-04

  • 日粮中添加非淀粉多糖酶对肉鸡生产的作用
    粮中添加非淀粉多糖酶可提高可溶性非淀粉多糖含量高的作物的营养价值。非淀粉多糖酶是一种由蛋白质、氨基酸和矿物质、维生素组成的生物催化剂。因为非淀粉多糖在家禽中的消化率很低,大部分通过排泄物排出。在家禽饲料中使用非淀粉多糖酶可提高肉鸡生产性能和饲料利用率,从而降低养分的排泄量,特别是氮、磷、锌和铜的过量排泄,最大限度地减少粪中养分流失而造成的环境污染。已有大量研究表明,与玉米-大豆饲粮相比,在小麦、大麦、高粱或小黑麦饲粮中添加外源非淀粉多糖酶可以提高家禽的生产

    粮油与饲料科技 2021年5期2021-12-22

  • 非淀粉多糖酶在猪生产中的作用
    能。其中非淀粉多糖酶(Non-starch polysaccharide enzyme, NSPE)以降解非淀粉多糖为低聚糖,促进猪生长性能为目的,长期以来一直用于单胃动物的饲料生产中[2]。除此之外,非淀粉多糖酶还能改善猪的肠道屏障完整性、炎症反应、氧化状态和其他健康指标[3],因此可被广泛地应用在养猪生产中。1 非淀粉多糖酶对繁殖母猪的作用母猪泌乳前和泌乳期间饲喂非淀粉多糖酶可增加母猪在哺乳期间的能量摄入量,并对后代可能产生有利作用[4]。Cozann

    养猪 2021年2期2021-11-28

  • 膨化壳聚糖铜对猪肠道消化酶活性影响的研究
    壳聚糖铜对回肠二糖酶活性的影响膨化壳聚糖铜对杜长大三元杂交猪回肠二糖酶活性的影响见表3。由表可知,与对照组相比,试验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ组麦芽糖酶活性分别提高了2.75%、6.39%、8.61%、7.85%、4.94%,且差异均显著(P表3 膨化壳聚糖铜对回肠二糖酶活性的影响2.3 膨化壳聚糖铜对空肠二糖酶活性的影响膨化壳聚糖铜对杜长大三元杂交猪空肠二糖酶活性的影响见表4。由表可知,与对照组相比,试验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ组麦芽糖酶活性分别提高了2.34%、4.

    当代畜禽养殖业 2021年5期2021-11-19

  • BmNPV对家蚕海藻糖酶活性及其基因表达的影响
    61101)海藻糖酶(Trehalase,EC3.2.1.28)广泛存在于细菌、真菌和动植物体内。海藻糖酶是昆虫机体唯一能够水解海藻糖的酶类,它可专一地将海藻糖水解为葡萄糖,参与机体的能量代谢过程,维持正常的生理活动[1⁃2]。利用海藻糖酶抑制剂Trehazolin 抑制东亚飞蝗机体海藻糖酶活性,幼虫活动能力减弱,取食减少,糖代谢进程受阻[3⁃4]。在低温或短光照条件下,海藻糖酶活性的增强能促进家蚕滞育激素的释放,进而诱导雌性蛾子卵巢产滞育卵[5]。海藻糖

    河南农业科学 2021年9期2021-10-23

  • 组合使用糖酶对育肥猪生长性能的影响
    hytase)和糖酶(carbohydrase)是最经常添加到猪日粮中的酶。植酸酶能够降解植酸,释放磷,避免植酸与蛋白质和矿物质形成复合物,进而提高饲料消化率,增加猪只养分的吸收,显著减少磷的排放。对植酸酶的研究颇多且较为深入,文章更多地关注糖酶(即能够将碳水化合物分解成更简单的糖的酶)及糖酶与植酸酶共同使用的效果。最为大家所熟知的糖酶是木聚糖酶,它作用于某些阿拉伯木聚糖。对于以进食谷物和大豆为基础日粮的猪只来说,补充多酶复合物已被证明是非常有用的。由不同

    猪业科学 2021年7期2021-08-10

  • 沉默类胰岛素多肽(Ilp)基因对褐飞虱翅和卵巢发育及海藻糖代谢的影响
    关糖含量以及海藻糖酶活性,同时检测海藻糖代谢途径关键基因表达量的变化,探讨Ilp对褐飞虱海藻糖代谢及翅和卵巢发育的调控作用,有利于促进类胰岛素调控昆虫血糖的研究。1 材料与方法1.1 供试虫源以实验室饲养多年的褐飞虱种群作为实验对象,供试水稻品种为感虫水稻TN1(Taichung Native 1)。人工气候箱所设置的温度条件为25±1℃,相对湿度为70%±5%,光周期为14L∶10D。取褐飞虱2日龄雌成虫置于TN1苗上进行产卵,随后取出,以获得生长时期一

    昆虫学报 2021年4期2021-05-25

  • Bispora sp. MEY-1来源的嗜酸海藻糖酶TreA酶学性质研究
    作用[2]。海藻糖酶(trehalase,EC3.2.1.28)可以将海藻糖水解产生两分子的葡萄糖。海藻糖酶广泛存在于动物、植物和微生物体内,目前已经从多种生物体内分离出来了海藻糖酶基因。根据氨基酸序列相似性、结构相似性等特点,海藻糖酶在碳水化合物活性酶(carbohydrate-active enzymes, CAZy)数据库中,被归类到糖苷水解酶(glucoside hydrolase, GH)第15、37和65家族[3-4]。除了毕赤酵母通过海藻糖磷

    中国农业科技导报 2021年4期2021-04-25

  • 附表3:湖南省饲料添加剂、混合型饲料添加剂生产许可证企业名单(2020 年11 月1 日— 2020 年12 月31 日)
    β-甘萄维酶化糖糖酶糖+β-葡白维+蛋+纤酶酶+葡+β-甘素乙+α-半素苷糖氧聚乳维素乳酶酶酶);(木+纤+双酸维;α-半糖粉糖酶维糖聚糖聚+淀聚白+纤乳素酶宁;植聚肪聚酶粉聚酶+α-半;纤+β-葡萄+葡酶+α-半酶素酶维糖(单酶酶;(木酶+蛋酶酸糖酶糖+β-葡酶糖酶酶维糖粉粉+纤聚质+淀酶+淀;脂露糖+纤味酶露+淀酶酶糖+β-葡物化;β-甘酶+β-甘聚);(木酶+β-葡白聚+蛋);(木酶糖素聚酶香氧白糖聚糖酶酶酶聚维聚);饲糖酶;蛋酶酶聚糖粉肪露萄糖酶

    湖南饲料 2021年1期2021-03-31

  • 嗜糖假单胞菌麦芽四糖酶基因在地衣芽孢杆菌中的异源表达
    3300)麦芽四糖酶 (glucan 1,4-α-maltotetraohydrolase),又名麦芽四糖淀粉水解酶,可以连续地催化淀粉状多糖中非还原型末端麦芽四糖残基的水解,主要产物为麦芽四糖[1]。而麦芽四糖因其独特的理化特性,一度被誉为最有希望的麦芽低聚糖[2],在食品加工行业有着广泛、重要的应用。麦芽四糖酶基因主要来源于斯氏假单胞菌(Pseudomonasstutzeri)和嗜糖假单胞菌(Pseudomonassaccharophila),二者来源

    食品与发酵工业 2021年1期2021-01-20

  • 1例注射用阿加糖酶β治疗儿童法布里病的护理
    。输注注射用阿加糖酶β是法布里病的特异性替代治疗,其原理是利用基因重组技术体外合成α-Gal A,替代体内缺陷的酶,以减少患者细胞内GL3的沉积,有效减轻患者肢端疼痛、胃肠道症状,改善心肌肥厚,稳定肾功能,从而改善患者的生活质量和预后[3-4]。注射用阿加糖酶β在国外已经有17年的使用经验,但国内2019年12月20日才上市,是国内首个用于治疗法布里病的药物[5]。2020年7月浙江大学医学院附属儿童医院收治国内首例法布里病患儿,并应用注射用阿加糖酶β治疗

    浙江医学 2021年8期2021-01-02

  • 海藻糖酶产生菌的选育、鉴定及其酶学特性初探
    为专一底物的海藻糖酶的水解反应实现的。海藻糖酶是一种海藻糖水解酶,能够专一性并特异性的将1分子海藻糖分解为2分子的葡萄糖。自然界中,海藻糖酶广泛存在于昆虫、哺乳动物、微生物和植物中,并发挥着重要的作用;在食品、农业、农药以及昆虫处理中应用前景巨大,特别是在乙醇工业中,海藻糖酶可改善发酵糖质原料中二糖组分的利用效率,提高目标产物乙醇的收率,尤其是发酵结束时减小“DP2峰”(DP-聚合度-等同于二糖)海藻糖的总量,可大大提高残糖的利用率和总糖的转化率。海藻糖酶

    微生物学杂志 2020年5期2020-12-23

  • 利用RNAi技术沉默稻纵卷叶螟膜结合型海藻糖酶基因
    代谢途径是在海藻糖酶(Tre)的作用下被水解为葡萄糖,葡萄糖最终作为细胞进行糖酵解的原料,为昆虫的各种生命活动提供能量[6]。由于海藻糖在昆虫生长发育中的重要性,其又被称为昆虫的“血糖”[7-8]。海藻糖酶是昆虫体内唯一能水解海藻糖的酶类,在海藻糖代谢过程中至关重要,同时海藻糖酶也是几丁质合成通路中的第一个酶,在几丁质代谢过程中发挥关键作用。因此,海藻糖酶已经成为防治害虫的理想靶标。【前人研究进展】海藻糖酶(Tre)是昆虫海藻糖代谢必不可少的一类酶,能专一

    西南农业学报 2020年6期2020-08-04

  • 孕早期胎盘生长因子、Metastin和壳三糖酶活性对预测子痫前期的价值
    in[4]、壳三糖酶活性[5]等与子痫前期发病机制有密切联系。本研究探讨PLGF、Metastin和壳三糖酶活性在预测子痫前期的价值。1 资料和方法1.1 对象与分组选取2017年5月至2018年12月在东莞市石碣医院产科产检并分娩者。纳入标准:年龄18~35岁、单胎妊娠、孕产妇孕前无慢性高血压、贫血、糖尿病及肾脏疾病史、临床资料完整。排除标准:合并原发性高血压、心脏病、肾病、甲状腺功能异常者;合并糖尿病、孕前严重的蛋白尿者;多胎妊娠、重大胎儿畸形、胎死宫

    广东医科大学学报 2019年5期2019-11-20

  • 海藻糖酶在谷氨酸发酵过程中的应用
    利影响。添加海藻糖酶以提高糖酸转化率的研究在文献中已有阐述,但在实际生产中应用不多,笔者主要在谷氨酸发酵生产过程中添加海藻糖酶,并对数据进行对比分析,总结海藻糖酶在提高糖酸转化率及降低发酵液残糖质量分数等方面所起的作用。1 海藻糖简介1.1 海藻糖分子结构海藻糖是两个葡萄糖分子以α,α-1,1键连接成的非还原性的双糖,分子结构对称,无半缩醛基,因此无还原性,也无变旋光性。发酵液中的海藻糖理化性质较为稳定,不能被菌体直接利用,但能够在偏酸性条件下被海藻糖酶

    发酵科技通讯 2019年3期2019-10-15

  • 不同营养水平饲粮添加非淀粉多糖酶对断奶仔猪生长性能和养分消化率的影响
    1.1 非淀粉多糖酶的来源试验用非淀粉多糖酶为爱尔兰Kerry Food Ingredients公司产品,含有1 000 U/g α-1,6-半乳糖苷酶和5 700 U/g 1,4-β-葡聚糖酶。1.2 试验设计试验采用随机试验设计,选择21日龄、体重相近的健康杜长大三元杂种断奶仔猪150头,平均体重为(7.22±0.2)kg。按体重相近、公母各半的原则随机分为3个处理,每个处理5个重复,每个重复10头断奶仔猪。试验处理如下:1)正对照组,饲喂基础饲粮;2

    养猪 2019年4期2019-08-12

  • 地衣多糖酶的研究进展
    营养因子。地衣多糖酶能够特异性水解地衣多糖和β-1,3-1,4-葡聚糖[3],从而降低谷物溶液的黏度,增加β-葡聚糖的消化率进而改善其转化效率。地衣多糖酶可以很好的与洗衣粉、洗衣液兼容[4],用于去除含有β-葡聚糖的食品和产品污渍;在欧洲,常使用地衣多糖酶分解大麦淀粉来生产燃料乙醇[5]。但是地衣多糖酶受到价格和质量的影响,目前市场上的地衣多糖酶不能满足工业的要求。因此如何开发酶活力高和性质更好的地衣多糖酶仍是酿造、医药和饲料制造等企业的研究重点。国内外的

    中国酿造 2019年7期2019-07-30

  • 低营养水平饲粮添加单一或复合非淀粉多糖酶对生长肥育猪生长性能、养分消化率和肉品质的影响
    制剂如β-甘露聚糖酶可以降解不可消化的碳水化合物为单糖,从而提高可被猪利用的能量含量及其他养分的消化利用率。之前的研究表明,除了优化猪饲粮配方外(呼慧娟等,2010;李莹等,2010)[2-3],使用非淀粉多糖酶(NSP酶制剂)等饲料添加剂能有效提高营养物质的利用率(董岩岩等,2010)[4]。近两年饲料行业竞争加速,加上玉米、豆粕等常规饲料原料价格波动较大(程志斌等,2010)[5],迫使饲料企业大量使用价格相对低廉的非常规饲料原料。因此,非淀粉多糖酶

    养猪 2019年1期2019-02-21

  • 昆虫海藻糖酶及其抑制剂研究进展
    般的酶水解,海藻糖酶是昆虫体内唯一一种能分解海藻糖的酶[2]。海藻糖酶又称海藻糖水解酶,是一种能够将一分子海藻糖分解成两分子葡萄糖的特异性酶,分解产生的葡萄糖经过糖酵解途径生成丙酮酸进入三羧酸循环,并最终氧化形成水和二氧化碳,这个最普遍的降解过程能够为昆虫的飞行和生长发育提供能量。在发育的特殊时期,昆虫体内的海藻糖会一直保持在一个较高水平[3]。2 海藻糖酶的分类及作用机制2.1 海藻糖酶的分类海藻糖酶由海藻糖基因编码,以两种不同类型存在于昆虫的大部分全身

    生物化工 2019年6期2019-02-17

  • 海藻糖酶应用于谷氨酸发酵的研究
    单糖,可通过海藻糖酶分解[3]。谷氨酸菌体不能消耗利用海藻糖,影响发酵后期代谢物的合成,增加了流加糖的消耗,并对提取工序谷氨酸等电结晶工艺造成一定影响。为了进一步提高谷氨酸发酵的收率及降低味精的生产成本,通过进行谷氨酸发酵工艺优化,在发酵后期27~28 h加入海藻糖酶,将海藻糖转化成葡萄糖,供谷氨酸菌体二次利用。经过工艺优化,发酵后期添加海藻糖酶后,谷氨酸发酵产酸17.6 g/L,比发酵工艺调整前产酸提高了0.6%左右,发酵糖酸转化率提高了0.9%左右,温

    中国调味品 2018年11期2018-11-15

  • 复合非淀粉多糖酶对海兰褐蛋鸡生产性能及营养物质代谢率的影响
    粮中添加非淀粉多糖酶,能够降解动物肠道食糜中的非淀粉多糖为多糖,并能够降低动物胃肠道中的食糜黏性,增加食糜在肠道中流通速度,从而提高动物对饲料中营养物质的消化利用率[1,2]。【本研究切入点】非淀粉多糖酶种类众多,由于动物种类,饲料组成及非淀粉多糖酶类型的差异,不同种类非淀粉多糖酶对蛋鸡的饲养效果也不尽一致[3-8]。非淀粉多糖酶在家禽日粮中,多用于肉仔鸡日粮中,并取得了良好的生产效果,在蛋鸡日粮添加非淀粉多糖酶报道较少。研究复合非淀粉多糖酶制剂在蛋鸡中的

    新疆农业科学 2018年5期2018-07-30

  • 不同来源木聚糖酶及其组合对肉鸡肠道黏膜形态与二糖酶活性及其基因表达的影响
    物饲粮中添加木聚糖酶等非淀粉多糖酶,可破坏植物细胞壁,提高饲粮中淀粉和蛋白质等营养物质的利用率[1];降低消化道食糜黏度,减少疾病的发生[2];减缓非淀粉多糖对动物肠道黏膜的损伤,改善黏膜形态[3]。此外,麦类饲粮中含有大量的淀粉,其部分水解产物包括麦芽糖、麦芽三糖和极限糊精等不能直接被肠道吸收,必须由黏膜二糖酶水解成单糖后才能被吸收利用[4]。而饲粮中的碳水化合物含量直接影响小肠黏膜二糖酶水解反应,使二糖酶具有很强的适应性。目前有关单一木聚糖酶和含有木聚

    动物营养学报 2018年6期2018-06-14

  • 海藻糖代谢及其调控昆虫几丁质合成研究进展
    藻糖合成酶及海藻糖酶来合成和降解海藻糖,为其进行的一系列生命活动提供能源。海藻糖不仅是能量来源物质,而且是一种重要的抗逆物质,在各种环境压力条件下保护机体免受损伤[4-7]。昆虫的外骨骼主要由几丁质构成,其幼虫每生长到一定的阶段都需要蜕掉旧的表皮,形成新的表皮,这个过程由几丁质合成通路及几丁质降解途径来共同完成[8]。海藻糖酶是昆虫几丁质合成通路的第一个酶,研究表明海藻糖的合成和降解都能通过控制几丁质合成通路从而影响昆虫发育[9-11]。而海藻糖合成酶为海

    中国农业科学 2018年4期2018-03-10

  • 高效氯氰菊酯对甘蓝夜蛾幼虫中肠消化酶活性的影响
    夜蛾幼虫中肠海藻糖酶和蔗糖酶活性的影响。[方法]采用饲喂法,研究了不同浓度高效氯氰菊酯对甘蓝夜蛾4、5、6龄幼虫中肠海藻糖酶和蔗糖酶活性的影响。[结果]甘蓝夜蛾取食高效氯氰菊酯处理的甘蓝叶片后,中肠蔗糖酶、海藻糖酶的活力均随高效氯氰菊酯剂量的增加而提高,且2种酶活力均随处理时间的延长而明显降低,并随着龄期的增大影响程度逐渐减小。当甘蓝夜蛾幼虫4龄时,中肠海藻糖酶在不同处理时间及各浓度之间与对照差异显著。5龄时,2 500X与2 000X相比差异不显著,其它

    山西农业大学学报(自然科学版) 2017年12期2017-12-16

  • 响应面试验优化红花籽油水酶法提取工艺
    结果表明:在木聚糖酶UTC-X50、果胶酶NCB3/ZG-040和碱性蛋白酶NCB3/ZG-002比例1∶2∶3(酶活比),总加酶量197.36 U/g,料液比1∶4(g/m L)条件下,先用细胞壁多糖酶(木聚糖酶、果胶酶)在pH 4.2、50 ℃酶解131 m in,再用碱性蛋白酶在pH 9.8、40 ℃酶解60 m in,此工艺条件下红花籽油提取率最高,为84.68%;采用气相色谱法分析脂肪酸组分,发现红花籽油中不饱和脂肪酸相对含量高达91.18%,其

    食品科学 2017年22期2017-11-13

  • 褐飞虱可溶性海藻糖酶的分子特性及dsRNA抑制表达分析
    褐飞虱可溶性海藻糖酶的分子特性及dsRNA抑制表达分析陈坚毅, 张 露, 王莎莎, 丁艳娟, 赵丽娜, 王世贵, 唐 斌(杭州师范大学生命与环境科学学院,浙江 杭州 310036)为探究不同昆虫可溶性海藻糖酶的潜在功能,在获得褐飞虱2个可溶性海藻糖酶NlTRE1-1和NlTRE1-2的cDNA全长序列的基础上,采用生物信息学相关软件分析其序列特征以及二级、三级结构等分子特性及生理功能,同时构建不同昆虫海藻糖酶的系统进化树,进一步采用RNAi技术分析单个海藻

    杭州师范大学学报(自然科学版) 2017年3期2017-06-15

  • Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655海藻糖酶Tre F的重组表达及性质研究
    MG1655海藻糖酶Tre F的重组表达及性质研究于林港1宿玲恰2吴敬1,2(1. 江南大学食品科学与技术国家重点实验室,无锡 214122;2. 江南大学生物工程学院 工业生物技术教育部重点实验室,无锡 214122)海藻糖酶(Trehalase)是一种海藻糖水解酶,能够特异性的将海藻糖分解为两分子的葡萄糖。为了将Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655的海藻糖酶基因Tre F在E. coli BL21(DE3)

    生物技术通报 2017年4期2017-05-19

  • 褐飞虱海藻糖酶基因在表皮几丁质代谢中的调控作用
    36)褐飞虱海藻糖酶基因在表皮几丁质代谢中的调控作用张露,朱世城,郑好,沈祺达,王世贵,唐斌(杭州师范大学生命与环境科学学院,杭州 310036)【目的】昆虫海藻糖酶能够调控几丁质代谢并控制蜕皮过程。本研究通过 TRE表达被抑制后,检测褐飞虱(Nilaparvata lugens)蜕皮状况、几丁质含量及几丁质合成酶(chitin synthase,CHS)和几丁质酶(chitinase,Cht)基因表达情况,探究不同的海藻糖酶(trehalase,TRE)

    中国农业科学 2017年6期2017-04-07

  • 日粮中添加非淀粉多糖酶对肉鸡生产性能和养分消化率的影响
    型日粮中添加木聚糖酶可改善动物生产性能已得到广泛认可,但在玉米-豆粕型日粮中添加木聚糖酶的报道结果还不尽一致,主要原因在于小麦中含有较高的可溶性木聚糖,占总木聚糖的25%,表现出明显的食糜黏性,而玉米中可溶性木聚糖含量相对较低,占总木聚糖的3%,食糜黏性所表现的抗营养作用不明显。但是,木聚糖占总非淀粉多糖的含量在小麦和玉米中非常接近,分别为61.0%和70.6%。换言之,小麦和玉米中绝大部分木聚糖均是以不可溶性木聚糖的形式存在,这类木聚糖的主要抗营养作用体

    饲料工业 2017年15期2017-01-08

  • 飞蝗海藻糖酶基因的分子特性及功能
    张建珍飞蝗海藻糖酶基因的分子特性及功能刘晓健1,孙亚文1,2,崔 淼1,马恩波1,张建珍1(1山西大学应用生物学研究所,太原 030006;2山西大学生命科学学院,太原 030006)【目的】海藻糖酶(trehalase)可专一性地将一分子海藻糖水解成为两分子葡萄糖,在昆虫能量代谢和几丁质合成过程中发挥重要作用,因此,海藻糖酶已成为害虫控制的潜在靶标。本研究以重要农业害虫飞蝗()为材料,探讨海藻糖酶基因的分子特性及生理功能,为飞蝗的有效治理提供理论依据。

    中国农业科学 2016年22期2016-12-23

  • 黑曲霉C112纤维二糖酶基因的克隆与生物信息学分析
    霉C112纤维二糖酶基因的克隆与生物信息学分析朱永瑞 曾柏全 曾磊 刘辉(中南林业科技大学 生命科学与技术学院,长沙 410004)以紫外诱变获得的高产纤维素酶黑曲霉C112菌株为模板,采用RT-PCR技术克隆黑曲霉C112的纤维二糖酶基因bgl(GenBank登录号:KP307454);该基因全长2 934 bp,含有非编码序列,编码860个氨基酸,等电点为4.70,核酸序列与数据库的Aspergillus niger(GenBank登录号JX98210

    生物技术通报 2016年2期2016-10-13

  • 糖酶提高酿酒酵母利用菊糖产乙醇能力的研究进展
    16034)菊糖酶提高酿酒酵母利用菊糖产乙醇能力的研究进展李丽丽,侯英敏,郭小宇,杨帆*,李宪臻(大连工业大学生物工程学院,辽宁大连 116034)化石能源的枯竭和生态环境的恶化,使乙醇等清洁能源的生产受到越来越多的关注。作为非粮作物的菊芋,因富含菊糖且生态适应能力极强,是生产乙醇的优良生物质原料。但因绝大多数酿酒酵母不具有菊糖降解能力,而无法直接利用菊糖生产乙醇,阻碍了利用菊芋生产乙醇的工业化进程。本文总结了近年来国内外学者采用发酵工程和基因工程手段优

    食品工业科技 2016年11期2016-09-10

  • 非淀粉多糖酶及其在猪生产中的应用
    02)非淀粉多糖酶及其在猪生产中的应用向德良,冷秋仙 (湖南省益阳市赫山区畜牧水产局,湖南 益阳 413002)作者介绍:向德良(1962-)男,汉族,湖南益阳,畜牧师,主要从事畜牧养殖管理工作。玉米作为能量提供者在我国饲料中具有重要作用,但是随着玉米市场的形势越来越紧张,其价格逐年攀升,这使得竞争日益激烈的饲料行业的利润不断降低,因此寻求新的饲料原料则显得尤为重要。麦类植物逐渐得到人们的重视,其作为世界重要的粮食作物,产量高、储存方便且价格较低,使其成

    猪业科学 2016年2期2016-01-31

  • 昆虫海藻糖与海藻糖酶的特性及功能研究
    2008)。海藻糖酶对海藻糖有着重要的分解作用,海藻糖的含量及海藻糖酶的活性对昆虫的整个生命过程有着重要的影响。鉴于二者在昆虫体内的重要作用,对其进行深入的研究显得十分必要。1 海藻糖的研究现状1.1 海藻糖的特性海藻糖(Trehalose),又叫酵母糖,蕈糖,既是一种贮藏性碳水化合物,又是应激代谢的重要产物。最初是Wiggers 等于1832年在黑麦的麦角菌中发现的,它还广泛存在于微生物、酵母、藻类、低等蕨类植物、昆虫及无脊椎动物体内,尤其在霉菌、蘑菇中

    环境昆虫学报 2015年1期2015-12-03

  • 低能量DDGS日粮中添加非淀粉多糖酶对肉鸡生产性能的影响
    粮中添加非淀粉多糖酶对肉鸡生产性能的影响苏满春1,李金戈1,蔡 春1,顾克松1,龚月生1*,孙得发2*(1.西北农林科技大学 动物科技学院,陕西 杨凌 712100;2.诺伟司国际贸易(上海)有限公司,上海 100080)试验旨在研究低能量DDGS日粮中添加非淀粉多糖酶对肉鸡生产性能、养分消化率和肠道指标的影响。720只1日龄的AA肉鸡随机分成6组,每组6个重复,每个重复20只鸡。第1组饲喂DDGS常规日粮作为正对照,2组饲喂比常规低100 Kcal能量的

    家畜生态学报 2015年8期2015-04-19

  • 家蚕滞育激素受体体外上调下游海藻糖酶基因的表达
    成,上调下游海藻糖酶基因(Bmtre)的表达,从而促进海藻糖转化成葡萄糖,滞育发生[4-6].根据生物信息学分析,家蚕滞育激素受体基因有5种剪接方式,即转录成5种mRNA,其中Bmdhr-1与Bmdhr-2编码的氨基酸序列相同,因此共编译4种蛋白质 BmDHR-1,-3,-4,-5[7].其中,BmDHR-1是一种 G 蛋白偶联受体,能特异性结合滞育激素,偶联Gq蛋白,通过钙离子和蛋白激酶C参与激活下游滞育信号,使家蚕卵巢细胞内的海藻糖酶活性增高[4].海

    江苏科技大学学报(自然科学版) 2014年3期2014-10-11

  • 健康成人尿酶及微量蛋白研究分析
    名健康成人尿海藻糖酶(trehalase,T)、尿 N-乙酰-β-D 氨基葡萄糖苷酶 (N-acetyl-D-glucosaminidase,NAG)、r-谷氨酰转酞酶(gamma-glutamyl transferase,GGT)3种尿酶及尿β2-微球蛋白(β2-MG)进行了研究分析。1 对象和方法1.1 病例选择 在我院院进行健康体检、均排除肝肾等疾病者120名,男68名,女52名,年龄18-56岁。1.2 检测方法1.2.1 标本采集 留晨尿,离心后

    中国实验诊断学 2013年2期2013-11-24

  • 新型麦芽四糖酶及其应用
    糊精,再由麦芽四糖酶水解,将长链的糊精降解为以麦芽四糖为主的小分子糖,最后经过分离纯化制成麦芽四糖糖浆。目前研究报道的麦芽四糖淀粉酶主要来源于Pesudomonasstutzeri,Bacillus.circulans,Bacillussubtilis和Pesudomonas saccharophilia,其中大部分酶的pH使用范围集中在中性及偏碱性,体系的反应温度也不能高于60℃,但是在相对较低的温度及高pH值的操作条件下,很容易造成系统染菌及糖液颜色变

    食品与生物技术学报 2013年1期2013-11-09

  • 五种昆虫可溶性海藻糖酶活性比较
    水解酶,又称海藻糖酶,国际酶学编号为(EC 3.2.1.28),是昆虫当中存在的唯一能够水解1分子海藻糖为2分子葡萄糖的酶类,而葡萄糖最终作为昆虫细胞进行糖酵解的原料。在昆虫中,利用糖作为能量的来源(如飞行或渗透调节)都是由海藻糖酶来调控的。除此之外,海藻糖酶对海藻糖的代谢与昆虫的越冬、滞育、几丁质的合成以及物种的扩张和竞争适应都有作用[3-6]。本研究选取国内外没有研究的我国农业生产上5种重要害虫:亚洲玉米螟[Ostrinia furnacalis (G

    植物保护 2013年4期2013-09-11

  • 聚蛋白多糖酶与膝骨关节炎相关性研究
    节液中,聚蛋白多糖酶(ADAMTSs)就是这样一种相对特异的软骨代谢标志物。本研究通过检测血液和关节液中的ADAMTSs,以探讨其与OA的相关关系及在OA早期诊断中的意义。1 资料与方法1.1 一般资料 为2008年11月至2011年3月云南省第一人民医院住院及门诊膝骨关节炎患者。其中男36例,女51例,23~81岁,平均45.8岁,均符合美国风湿病学分会1987的骨关节炎诊断标准。30例健康体检者为正常对照组。1.2 排除标准[2]①有炎症、创伤及手术史

    中国实用医药 2011年24期2011-08-13

  • 那西肽对肉仔鸡空肠二糖酶活性的影响
    肽对肉仔鸡空肠二糖酶活性的影响,以此揭示那西肽影响肉仔鸡生长机理。为进一步探讨那西肽对肉仔鸡促生长机理及合理利用那西肽提供科学依据。1 材料与方法1.1 材料1.1.1 试验动物 AA肉鸡,由江苏省海安县双效种禽有限责任公司孵禽场提供。1.1.2 那西肽 0.25%那西肽预混剂,由杭州汇能生物技术有限公司提供。1.2 方法1.2.1 试验动物分组与管理 选取7日龄AA肉鸡140只,雌雄各半,称重,随机分成4组,分别为对照组和试验1、2、3组,每组30只,进

    中国饲料 2011年17期2011-06-29

  • 非淀粉多糖酶对肉鸡血液生化指标和十二指肠形态学的影响
    曹敏建非淀粉多糖酶对肉鸡血液生化指标和十二指肠形态学的影响吕秋凤 林树梅 栾新红 刘 梅 安娇阳 曹双 曹敏建以玉米、豆粕为基础日粮,研究在正常能量水平日粮和低能量水平日粮中添加非淀粉多糖酶对肉仔鸡血液生化指标、免疫功能及十二指肠形态学的影响。试验采用单因素完全随机化设计,将400只1 d AA+肉鸡随机分成4组,即正对照组、负对照组、试验1组和试验2组。试验结果表明:在正常能量水平的玉米-豆粕型日粮中添加非淀粉多糖酶,可显著提高血清血糖浓度和胰岛素及T

    饲料工业 2011年16期2011-04-02

  • 非淀粉多糖复合酶制剂对断奶仔猪生长性能的影响
    验材料 非淀粉多糖酶Ⅰ (主要成分:纤维素酶≥600 IU/g,木聚糖酶≥7000 IU/g,β-葡聚糖≥1200 IU/g)和非淀粉多糖酶Ⅱ(主要成分:α-半乳糖苷酶≥70 IU/g,纤维素酶≥600 IU/g,木聚糖酶≥8000 IU/g)均为湖南某公司生产非淀粉多糖酶复合酶。日粮为辽宁禾丰公司生产的仔猪玉米-豆粕型日粮。1.2 试验设计 试验采用单因素完全随机化设计,将120头体重相近的PIC断奶仔猪随机分为5个处理,每处理4个重复,每重复6头猪。其

    中国饲料 2010年1期2010-10-19

  • 非淀粉多糖酶对饲料中能量利用的影响及机理
    粮中添加非淀粉多糖酶可以降解日粮中 NSP,消除以上抗营养作用,从而提高能量利用率。Mandal等(2005)研究表明,葵粕日粮中添加非淀粉多糖酶,可以使代谢能值提高6.5%。Keshavarz(2002)研究证实,在低能玉米-豆粕型日粮中添加非淀粉多糖酶,可以显著提高日增重,但对高能日粮却无任何效果。乔永等(2008)研究表明,在降低饲料能量的情况下添加非淀粉多糖酶,其生产性能与高能量饲料相同。本文对添加非淀粉多糖酶可以提高饲料中能量利用率的作用机理进行

    中国饲料 2010年24期2010-02-12