本发明涉及一种β-甘露聚糖酶用于染料脱色的用途,所述染料为偶氮类染料、三芳甲烷类染料,其中所述偶氮类染料为刚果红、甲基橙、达旦黄和铬黑T;所述三芳甲烷类染料为水溶苯胺蓝、孔雀石绿、结晶紫和苯酚红。所述β-甘露聚糖酶是由地衣芽胞杆菌,优选地是由地衣芽胞杆菌HDGLJT-01产出的,具体是由以下方法制备的:将过夜培养的地衣芽胞杆菌HDGLJT-01种子液转接至魔芋胶发酵产酶培养基中,37℃、160rpm振荡培养48h,取40mL发酵液,4500r/min、4℃离心20min,得到的上清液,即粗酶液;利用丙酮沉淀法纯化粗酶液,再采用离子交换层析和凝胶过滤层析进一步纯化。本发明的产品比商品化的β-甘露聚糖酶脱色效果好。
选取8种不同结构的染料,检测β-甘露聚糖酶的脱色能力。将一定量的β-甘露聚糖酶和染料混合,37℃、160rpm振荡反应,在0、6和12h时,进行全波长扫描,检测染料的残留情况。结果表明,β-甘露聚糖酶对偶氮类染料脱色效果最佳,其中甲基橙、刚果红和达旦黄脱色最好,在12h时,脱色率达几乎到了100%,而铬黑T脱色率达到50%,脱色较好。对三芳甲烷类染料脱色效果较好,其中水溶苯胺蓝、红雀石绿和苯酚红脱色率达到90%左右,效果明显;结晶紫脱色率达到50%以上,脱色效果较好。
本项目实现了基于电磁原理的断轨实时监测,同时可以根据需要监测钢轨温度、湿度、雨量、水位等多种信息,系统具有交流220V和太阳能风能供电双重供电模式,可以通过监控终端、短信息、手机APP以及设在站区的报警器等多种方式实现断轨信息实时报警,确保列车运行安全。
(1)钢轨断轨监测方法:在电气化非自闭区段内,利用开合式交流电流互感器感应扼流变压器引接线的电流信号,交流电流互感器是一种检测交流电流的装置,能感受到被测交流电流的信息,采用精密恒流技术和线性温度补偿技术,将过程非控变量线性隔离变换为标准的可控变量直流信号输出,当钢轨断开时引接线上电流值为无穷小。在此基础上加入特定算法,可以更加稳定可靠的判定钢轨是否断开。
(2)设计开发系统自检功能,针对各单元工作状态、各单元间数据通信、系统供电状态等进行自检,如有故障发出系统故障信息,从而降低系统误报率;
(3)设计稳定可靠的采集电路,通过采集4-20mA等标准信号,可实现实时监测钢轨温度、环境湿度、水位及雨量等信息,使系统扩展成为线路综合状态监测平台。
(4) 研发基于GPRS网络技术及CAN总线的钢轨断轨监测软件,包括系统服务器、监控客户端。
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
(1)任务来源 :黑龙江省卫生厅科研课题2014-126
(2)应用领域和技术原理:
目前脑血管病已成为我国城市和农村人口的第一位致残和死亡原因,且发病有逐年增多的趋势。我国现存脑血管病患者700余万人,其中约70%为缺血性脑卒中,有相当的比例伴有多种危险因素,缺血性脑卒中发病率明显上升,控制缺血性脑卒中的发病率就面临着很大的压力,防治缺血性脑卒中也有很大的紧迫性。另外,由于缺血性脑卒中的发病率、致残率、致死率都非常高,而且给家庭和社会都会带来很沉重的经济负担,所以早期判断缺血性脑卒中的预后越来越受到全社会的重视。很多临床研究表明,TOAST早期分型对于缺血性脑卒中的预后判断有指导意义。本课题通过检测不同病因学分型的缺血性脑卒中患者血浆中HSP70抗体水平,探讨HSP70抗体水平与动脉硬化相关指标的关系,明确HSP70抗体水平与缺血性脑卒中病因学分型的关系,继而指导临床对于不同病因学分型的缺血性脑卒中患者早期判断预后,从而指导临床治疗。
(3)性能指标:
不同TOAST病因分型的急性脑梗死患者血HSP70水平存在显著差异,AT型, SAD型和CE型患者血HSP70水平高于其他类型以及非急性脑梗死患者,预后良好组的 HSP70抗体表达高于预后不良组。因此,我们可以看出早期的HSP70检测有可能对于缺血性脑卒中患者的病因学分型以及预后有一定的指导意义。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。