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1、附件目录中文文献1从微生物中提取超氧化物歧化酶的研究/胡佩//四川师范大学学报(自然科学版)1995年05【摘要】超氧化物歧化酶,简称SOD(Superoxidedismutase),是一种应用价值大、广泛存在于生物体细胞内的金属酶.本实验以酿酒酵母和嗜热脂肪芽孢杆菌为出发菌株,进行抗H_2O_2性能的筛选,选出耐受性好的菌株经2L发酵罐发酵后,提取到了热稳定性好的Cu,Zn-SOD和Fe-SOD,酶活力为3292和3547u/mL,其比活力为3457和3084u/mg.2从微生物中提取超氧化物歧化酶的研究/张远琼//宜宾
2、学院学报1996年02期【摘要】超氧化物歧化酶,简称SOD(Superoxidedismutase),是一种应用价值大、广泛存在于生物体细胞内的金属酶,本实验以酿酒酵母和嗜热脂肪芽孢杆菌为出发菌株,进行抗H_2O_2性能的筛选,选出耐受性好的菌株经2L发酵罐发酵后,提取到了热稳定性好的(?)Zn-SOD和Fe-SOD,酶活力为3292和3547u/ml,其比活力为3457和3084u/mg.4高产超氧化物歧化酶芽孢杆菌C328菌株产酶培养基的研究/丁学知高必达//湖南师范大学自然科学学报.2003.026(004).-65
3、-69【文摘】研究了芽孢杆菌(Bacilluscereus)C328SOD(Superoxidedismutase)生产菌株在发酵培养过程中培养基种类、碳氮比以及补充碳氮源对产酶的影响.结果表明,C328菌株发酵产酶率与培养基种类、复配碳氮比有密切关系,培养基浓度为10%时,对菌株生长及产酶有明显的促进作用,超过13%则抑制SOD酶产生.筛选出最佳产酶发酵农副产品培养基和优化配比组合产酶培养基。5重组人锰超氧化物歧化酶工程菌高效表达培养工艺的研究/张艳红廖晓全等//中国药学杂志.2002.037(001).-59-62【文
4、摘】目的确定重组人锰超氧化物歧化酶(rhMn-SOD)工程菌高效表达的最适培养工艺条件。方法通过摇瓶培养研究了包括接种量、诱导时机、Mn^2+浓度、诱导后培养时间、发酵过程中pH变化以及初始pH值对发酵的影响。结果该工程菌的最佳接种量为3%,最佳诱导时机为接种后3h,确定Mn^2+浓度为6000μmol·L^-1,诱导后培养5h,在培养过程中当pH为6.83时外源蛋白可获得高效表达,初始pH确定为8.0。结论:诱导和培养基的pH是影响工程菌发酵的主要因素,尤其是Mn^2+的加入表达有活性的rhMn-SOD是必需。6嗜热脂肪
5、芽孢杆菌抗氧化酶相关的研究/丁学知夏立秋//湖南师范大学自然科学学报.1999.022(004).-73-77【文摘】从一些地区的温泉和近热源的土壤以及污水中分离到10株嗜热脂肪芽孢杆菌,并对其生长量,蛋白含量和抗氧化化酶活力及其电泳图谱特征进行了研究,结果表明,不同菌株的生长量与蛋白一之间呈负相关趋势;POD、CAT和SOD3种抗氧化酶之间具有密切的相关性,在细胞内组成了一个连锁互补的重要的抗氧化酶体系抗氧化酶活性高的T926菌株表现出具有很高的耐高温的能力。97嗜热脂肪芽孢杆菌抗氧化酶相关性研究/丁学知陈德//常德高等
6、专科学校学报.1996.008(001).-4-78芽孢杆菌超氧化物歧化酶的热和pH稳定性研究/周国庆夏立秋//常德师范学院学报:自然科学版.1999.011(003).-62-63,67【文摘】研究了从质芽孢杆菌中提取的Fe-SOD纯酶的热和PH稳定性。结果表明,在25℃、35℃下保温20-95min酶活略出现增高,45℃保温50min和80min其酶活分别为原酶的81.0%和70.0%;PH为6-10时酶活稳定。9蜡质芽孢杆菌超氧化物歧化酶稳定性研究/夏立秋王文龙//常德高等专科学校学报.1996.008(001).-
7、8-10【文摘】采用化学动力学方法首次测定了蜡质芽孢杆菌SOD稳定性,结果表明,蜡质芽孢杆菌SOD的t0.9为55.97/min,t1/2为369.40min,该酶显示出具有良好的稳定性,提示可作为一种SOD药用酶的重要资源,具有潜在的重要药用价值。10一株耐高温SOD产生菌的筛选及酶学特性/王忠彦.黄英.胡永松.胡佩//微生物学报1997,37(4):P307-311【摘要】<正>超氧化物歧化酶(Superoxidedismutase简称SOD)是生物体防御氧化损伤的金属酶。具有治疗炎症、抗辐射损伤、防癌、抗衰老等广泛药
8、用前景。另外在植物抗逆和生物固氮等方面也有重要作用。自1969年McCord和Fridovich发现该酶以来,人们已从多种动植物和微生物中分离了此酶。SOD的基因工程也取得了令人瞩目的成就。相对而言,动植物Cu、Zn-SOD的研究较活跃,而微生物SOD,特别是Fe-SOD的研究较薄弱。本文报道耐高温SO