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目的 优化分离获得的一株土壤稀有放线菌发酵培养基,获得该有效成分的大孔树脂分离条件.方法 分别利用单因素试验和均匀试验设计法,对发酵培养基构成成分和最佳用量进行优化;分别利用抑菌圈法和液相色谱法对发酵液中有效成分含量进行测定,考察大孔树脂的吸附及解吸附参数.结果 经优化后的最佳培养基配方为葡萄糖1.8%、蛋白胨0.5%、豆粕0.3%、酵母膏1.0%、CaCO30.25%,此时发酵液中有效成分活性最强;D-101型大孔吸附树脂对发酵液中有效成分的吸附能力最强,最佳吸附时间为120min,采用70%的丙酮水溶液即可对有效成分形成有效解吸附,最佳解吸附时间为120min.结论 通过一次吸附与解吸附分离使发酵液中有效成分得到了有效分离.

作者:黄永春;刘红梅;陈志永;赵鹏;张伟

来源:中国抗生素杂志 2013 年 38卷 12期

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作者:
黄永春;刘红梅;陈志永;赵鹏;张伟
来源:
中国抗生素杂志 2013 年 38卷 12期
标签:
卡伍尔链霉菌 大孔树脂 农用抗生素 Streptomyces cavourensis Macroporons resin Agricultural antibiotic
目的 优化分离获得的一株土壤稀有放线菌发酵培养基,获得该有效成分的大孔树脂分离条件.方法 分别利用单因素试验和均匀试验设计法,对发酵培养基构成成分和最佳用量进行优化;分别利用抑菌圈法和液相色谱法对发酵液中有效成分含量进行测定,考察大孔树脂的吸附及解吸附参数.结果 经优化后的最佳培养基配方为葡萄糖1.8%、蛋白胨0.5%、豆粕0.3%、酵母膏1.0%、CaCO30.25%,此时发酵液中有效成分活性最强;D-101型大孔吸附树脂对发酵液中有效成分的吸附能力最强,最佳吸附时间为120min,采用70%的丙酮水溶液即可对有效成分形成有效解吸附,最佳解吸附时间为120min.结论 通过一次吸附与解吸附分离使发酵液中有效成分得到了有效分离.