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【2h】

Cyclohexanone-Degrading Marine Microorganisms and Degradation Related Genes

机译:降解环己酮的海洋微生物及其降解相关基因

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摘要

“21世纪是手性化学发展的世纪”,2001年诺贝尔化学奖就授予分子手性催化的主要贡献者。很多药物及生物活性物质是具有手性特征的,手性制药是目前医药行业的前沿领域和高速增长的领域,是各大制药企业竞争的热点之一,手性技术也是21世纪势必快速发展的领域。不仅仅是医药领域,食品,化工,微电子,材料,等众多领域都会因为手性技术的发展得到巨大改变。而目前所有手性催化剂中,将酮催化为具有手性的酯的最佳催化剂是在不动杆菌中发现的环己酮单加氧酶。 本文从太平洋深海获得了一株可利用环己酮为唯一碳源进行生长的微球菌CN1,该菌不仅表现出除转化环己酮外的诸多性能。如不具有致病性,生长速度快,而且可耐受高浓度环己酮(...
机译:“21世纪是手性化学发展的世纪”,2001年诺贝尔化学奖就授予分子手性催化的主要贡献者。很多药物及生物活性物质是具有手性特征的,手性制药是目前医药行业的前沿领域和高速增长的领域,是各大制药企业竞争的热点之一,手性技术也是21世纪势必快速发展的领域。不仅仅是医药领域,食品,化工,微电子,材料,等众多领域都会因为手性技术的发展得到巨大改变。而目前所有手性催化剂中,将酮催化为具有手性的酯的最佳催化剂是在不动杆菌中发现的环己酮单加氧酶。 本文从太平洋深海获得了一株可利用环己酮为唯一碳源进行生长的微球菌CN1,该菌不仅表现出除转化环己酮外的诸多性能。如不具有致病性,生长速度快,而且可耐受高浓度环己酮(...

著录项

  • 作者

    李华;

  • 作者单位
  • 年度 2007
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 zh_CN
  • 中图分类

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