【摘 要】
:
该研究测定了蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus) XZ30-2对黑曲霉的抑制活性,制备XZ30-2的发酵液并分析其稳定性,进一步研究发酵液冻干粉对小麦感染黑曲霉的防治效果,并开展发酵液的动物安全性评价.结果 表明:蜡样芽孢杆菌XZ30-2对黑曲霉有较强的抑制活性,拮抗带宽5.32 mm,发酵液抑菌率为54.31%;XZ30-2发酵液对紫外光、日光、pH为5~9时具有较强的耐受性,当温度升高到70℃时发酵液的抑菌活性开始下降;每100 mL发酵液可制备150 mg冻干粉;利用冻干粉对郑麦366进行
【机 构】
:
河南工业大学生物工程学院,郑州市生物医药功能分子重点实验室,河南郑州450001
论文部分内容阅读
该研究测定了蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus) XZ30-2对黑曲霉的抑制活性,制备XZ30-2的发酵液并分析其稳定性,进一步研究发酵液冻干粉对小麦感染黑曲霉的防治效果,并开展发酵液的动物安全性评价.结果 表明:蜡样芽孢杆菌XZ30-2对黑曲霉有较强的抑制活性,拮抗带宽5.32 mm,发酵液抑菌率为54.31%;XZ30-2发酵液对紫外光、日光、pH为5~9时具有较强的耐受性,当温度升高到70℃时发酵液的抑菌活性开始下降;每100 mL发酵液可制备150 mg冻干粉;利用冻干粉对郑麦366进行黑曲霉防治测定,与对照组相比,处理组无明显可见的黑曲霉菌落,显示XZ30-2发酵液具有良好的防霉效果.发酵液对小鼠的安全性评价中,采用5000 mg/kg·bw最大剂量灌胃14d内发现小鼠体态正常、体重增加正常、未出现行为异常和死亡现象;解剖并检查对照组和处理组小鼠的脏器,均未发现可见病变,脏器指数和血清学生理指标均差异不显著,初步确定XZ30-2发酵液的动物安全性.研究结果可为蜡样芽孢杆菌XZ30-2发酵液作为食品防霉剂的进一步开发应用提供理论参考.
其他文献
随着社会的发展以及各项基础设施的不断完善,室外景观照明数量逐渐增加.为了进一步优化室外照明系统,保证室外照明系统的安全性,需要合理应用接地系统,提高室外照明系统运行稳定性.为此,文章在介绍当前室外照明常用接地方式的基础上,就照明接地设计工作优化进行了深入的分析,以期提高室外照明接地系统的整体运行效果.
随着油气田的不断开发建设,节约能源和保护环境变得越来越重要.目前,越来越多的国家已经意识到低碳经济和可持续发展的重要性,如何节约油田地面工程所需能源逐渐成为当前研究较多的课题.在有限资源的限制及环境保护的严苛条件要求下,太阳能技术的出现为可再生能源的可持续发展战略提供了非常有利的条件.太阳能因储量大、可用期限长、清洁环保等诸多的优势被广泛运用于油田勘探、开发、运储等工程方面.尤其是太阳能的发电与低温制热技术,在地面工程中被广泛应用,其中主要应用在生活取暖、照明及部分设备低压供电等方面.利用太阳能技术,可以
建筑节能是我国建筑业的必然发展趋势,也是实现能源可持续发展战略、打造节约型社会、缓解资源紧缺矛盾的重要举措.对于建筑企业,如何控制电气系统能耗量、降低建筑总体使用成本,是当前亟待解决的重要问题.鉴于此,文章对现代建筑工程的电气节能与照明节能设计方法开展探讨,以此来助力建筑企业高质量发展,改善建筑节能效果.
文章以节电技术在民用建筑电气照明设计中的应用原则为切入点,叙述照明线路和控制系统设计及电气设备的选择方法,旨在通过节电技术的应用达到缩减建筑用电成本、缓解用电紧张形势、建设资源节约型社会、维护社会生产及大众生活稳定高效的目的,助力建筑行业的可持续发展.
真菌毒素污染严重威胁食品、农产品和饲料产业高质量发展和人民生命健康.黄曲霉毒素B1是污染广,毒性最大的一种真菌毒素,具有强致癌性和致畸性.天然蒙脱石可通过离子-偶极子、羰基氧配位及静电引力等方式与黄曲霉毒素B1结合,因此有一定的吸附脱除作用.但天然蒙脱石在吸附黄曲霉毒素的同时可能会影响基质中的矿物质、维生素与其他营养组分,因此效果不太理想.通过不同的方式对天然蒙脱石进行改性,可以大幅度增强其吸附消减黄曲霉毒素B1的容量和选择性,本文主要综述了黄曲霉毒素B1的危害、蒙脱石吸附原理及其改性增强吸附消减性能的研
文章通过调研武威市古浪县黄花滩移民区路灯建设的情况,分析了当前该区路灯的特点和功能,提出了在现有路灯运维的基础上进行智慧路灯建设的举措.智慧路灯融合了多种功能,实现了大数据下的智慧照明,形成了5G时代的物联网系统,其建设能够有效节约能源,并提升移民区品位,方便人们出行.
储能系统可以实时改变电力系统的动态平衡特性,已成为构建智能网络和能源互联网的重要媒介.电池储能技术是一项复杂的系统技术,其研究领域包括电化学、材料、信息与通信技术、电力电子以及复杂大系统的建模与优化.储能系统的管理应基于对电池电化学和材料特性的感知,以实现有效的基于模型的平衡和控制.随着电池行业的快速发展,我国电池技术逐渐呈现分布式应用并存、融合为大规模、多用途协同应用的特点和趋势.文章基于电池储能系统发展现状,分析其在发电侧的新应用场景,如发电量的进一步稳定和生产计划的监控,输电侧的应用场景,如电网频率
单模光纤与多模光纤相比,优势在于单模光纤只沿着直线进行传播,无反射,因而不存在色散,并且传输距离远.单模光纤的纤芯直径更小,信号衰减率更低,且不会因为光脉冲重叠而失真,其能够满足超长距离的信息高质量传输要求.当前,单模光纤主要应用在收发器上.基于单模光纤的收发器形式多样,性能稳定安全,拥有超低功耗和即插即用的优良品质.文章重点分析单模光纤的特性及模场分布.
食源性单核细胞增生李斯特菌(单增李斯特菌)引发的食品安全问题日益严重,寻求快速灵敏的检测方法对保障人体健康、减少经济损失具有重要意义.该研究研发了一种过氧化氢(H2O2)介导的Au-Fe3O4磁探针组装策略,并基于此,构建了一种用于单增李斯特菌快速检测的磁弛豫免疫传感方法.H2O2能够将银离子还原为银单质,而银单质沉积到Au部分的表面,进而将分散的Au-Fe3O4磁探针组装为聚集状态,从而引起横向弛豫时间(T2)的变化.结合免疫反应,单增李斯特菌浓度决定辣根过氧化物酶(HRP)-抗体的含量,而HRP能够调
通过对无线传感器网络无效能耗较大的问题进行分析后发现,无线传感器网络无效能耗的产生原因主要在于通信模块中的MAC协议不合理.针对这一现象,文章提出了基于PMAC协议并配以数据流量变化监测的方法进行节能优化改进.通过节点能耗对比分析得出,改进方案在密集、常规以及无数据三种流量状态下节能性能都较为优越,可应用于实际的无线传感器网络中.