施庆珊 作品数:252 被引量:988 H指数:17 供职机构: 广东省微生物研究所 更多>> 发文基金: 广东省科技计划工业攻关项目 广东省科技攻关计划 广州市科技计划项目 更多>> 相关领域: 化学工程 轻工技术与工程 生物学 一般工业技术 更多>>
一种环保型防霉木塑复合材料及其制备方法 本发明公开了一种环保型防霉木塑复合材料及其制备方法。它是将塑料基体、改性木质纤维粉、碳酸钙、润滑剂、光稳定剂、色粉和其它按上述质量份数比混合后,加入到高速混合机中搅拌均匀,在100~120℃、70-100r/min的转速... 冯静 施庆珊 陈娟 欧阳友生 黄小茉 陈仪本文献传递 产氨短杆菌GMA-28021.2L罐肌苷发酵试验 被引量:2 2002年 采用诱变得来的产氨短杆菌GMA -2 80 2 ,在 1 2L自控发酵罐上进行 5批发酵肌苷试验 ,发酵周期 5 4小时 ,平均产肌苷 2 0 4 g/L。结果表明该菌株是一株具有较多优良特性的肌苷产生菌。 施庆珊 李良秋 林小平 邱玉棠关键词:产氨短杆菌 肌苷 发酵试验 发酵罐 一种促进细菌生物膜形成的培养基及培养方法 本发明公开了一种促进细菌生物膜形成的培养基及培养方法。其每升含有:氯化钠8-12g、胰蛋白胨7-13g、酵母粉4-7g、氯化钙10-50g,余量为水。是该促进细菌生物膜形成的培养基作为细菌的培养基对细菌进行培养。本发明的... 周刚 施庆珊 黄小茉 谢小保 陈仪本文献传递 LTP在植物抗环境胁迫中的作用 被引量:9 2006年 脂质转移蛋(白Lipid transfer protein,LTP)是一类分泌蛋白,曾被认为是一种在体外膜间进行脂质转移的蛋白,因其作用对象很广泛,所以目前又称其为非特异性LTP(non-specific lipid transfer proteins,nsLTPs)。有很多证据表明nsLTPs可能参与多方面的植物细胞与生理生化反应,这些生物学功能包括:参与角质层的合成和胚胎的发育;适应各种胁迫环境;抗病原微生物等作用,尤其是在适应胁迫环境中,起到很大作用。介绍了nsLTPs在植物抗环境胁迫中所发挥的作用,同时对应用研究作了简单展望。 李诚斌 施庆珊 疏秀林 欧阳友生 陈仪本关键词:植物 环境胁迫 铁离子在枯草芽孢杆菌发酵生产低分子量γ-聚谷氨酸中的应用 本发明公开了铁离子在枯草芽孢杆菌发酵生产低分子量γ‑聚谷氨酸中的应用。将铁离子应用于枯草芽孢杆菌的γ‑聚谷氨酸发酵生产,可以大大提高低分子量γ‑聚谷氨酸的产率,并且保持γ‑聚谷氨酸的高产;利用本发明方法,使高于245kD... 冯劲 施庆珊 疏秀林 冯静 阳运华 黄小茉文献传递 植物精油化学成分及其抗菌活性的研究进展 被引量:53 2016年 植物精油是一类从植物中萃取的芳香味油状液体,是一类优良的天然抗菌材料。作为抗菌材料,植物精油具有以下优点:具有广谱高效的抗菌活性;具有熏蒸特性、气味芳香;取自天然植物,绿色环保;来源广,提取容易。植物精油因其多种优点,在抗菌领域具有巨大的潜在应用价值。本文从植物精油的分布及化学成分、抗细菌活性和抗真菌活性的研究,以及植物精油化学成分与抗菌活性之间的联系等方面对植物精油的抗菌性能进行评述,以期促进植物精油在抗菌领域的广泛应用,同时给从事植物精油抗菌研究的科研工作者提供参考。 李文茹 施庆珊 谢小保 段舜山关键词:植物精油 抗菌活性 化学成分 一种多孔磷酸钙材料及其制备方法 本发明公开了一种多孔磷酸钙材料及其制备方法。本发明通过在聚氨酯软泡模板上培养枯草芽孢杆菌(Bacillus?substilis)PGA-7?CCTCC?M206102形成生物膜,利用该菌的胞外产物γ-聚谷氨酸对钙离子的超... 疏秀林 施庆珊 邱晓颖 黄小茉 谢小保文献传递 腺苷发酵培养基优化及小罐发酵试验 腺苷(Adenosine),学名腺嘌呤核苷(9-β-D.Ribofuranosyladenine);是一种天然存在的遍布人体细胞的内源性嘌呤核苷,是三磷酸腺苷(ATP)的降解产物。腺苷是经FDA批准的转复阵发性室上性心动... 施庆珊 林小平 许虹 邱玉棠 欧阳友生 陈仪本文献传递 一种新型肌苷产生菌及其生产肌苷的方法 本发明提供一种新型肌苷产生菌及其生产肌苷的方法,该新型肌苷产生菌为经选育的肌苷高产突变株产氨短杆菌(Brevibacterium ammoniagenes)GMA-1198 CCTCC M201025。本发明所提供的生产... 施庆珊 邱玉棠 李良秋 林小平文献传递 ε-聚赖氨酸的微生物合成与降解 被引量:18 2004年 ε-聚赖氨酸为一种均聚氨基酸 ,由单个赖氨酸分子在α -羟基和 -ε氨基形成酰胺键而连接成的多聚体 ,目前主要通过白色链霉菌 (Streptomycesalbulus)的微生物合成进行生产 ,具有抑菌谱广、热稳定性好、在酸碱条件下稳定等特点 ,作者综述了ε-聚赖氨酸微生物合成的方法、可能的生物合成和降解机制等 ,并简要介绍ε-聚赖氨酸作为食品保鲜剂在食品和生物高分子材料在基因治疗、药物载体、基因芯片。 施庆珊 陈仪本 欧阳友生关键词:Ε-聚赖氨酸 微生物合成 生物降解