纤维素酶(1,4-D-葡聚糖内切酶 长枝木霉)
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纤维素酶(1,4-D-葡聚糖内切酶 长枝木霉)

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  • Megazyme
  • E-CELTR
  • 爱尔兰
  • 2025年12月10日
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    • 详细信息
    • 文献和实验
    • 技术资料
    • 保质期

      1年以上

    • 供应商

      爱尔兰Megazyme公司

    • 库存

      大量

    • 英文名

      Urea/Ammonia(Rapid)Assay Kit

    • 保存条件

      4-6摄氏度

    • 规格

      100孔

    产品详细信息----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    产品名称:纤维素酶(1,4-D-葡聚糖内切酶 长枝木霉)                               品牌:Megazyme
    货号:E-CELTE                                                                                           英文名:Urea/Ammonia(Rapid)Assay Kit
    供应商:北京中检葆泰生物技术有限公司                                                     产地:美国
    保质期:一年                                                                                              保存条件:2-30℃环境下干燥保存。


    产品简介--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    纤维素酶(英文:cellulase)是酶的一种,在分解纤维素时起生物催化作用。是可以将纤维素分解成寡糖或单糖的蛋白质。
    纤维素酶广泛存在于自然界的生物体中。细菌真菌、动物体内等都能产生纤维素酶。一般用于生产的纤维素酶来自于真菌,比较典型的有木霉属(Trichoderma)、曲霉属(Aspergillus)和青霉属(Penicillium)。产生纤维素酶的菌种容易退化,导致产酶能力降低。
    细菌产纤维素酶的产量较少,主要是葡聚糖内切酶,大多数对结晶纤维素无降解活性,且所产生的酶多是胞内酶或吸附在细胞壁上,不分泌到培养液中,增加了提取纯化的难度,因此对细菌的研究较少。但由细菌所产生的纤维素酶一般最适pH 为中性至偏碱性。


    产品原理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    该方法用于特异性检测纤维素酶制剂中的葡聚糖酶(内切纤维素酶)。孵育染色的纤维素和纤维素酶,底物通过内部作用被解聚产生低分子量的染色片段,之后在反应混合物中加入沉降剂,通过离心方法去除大分子量物质,测定上清液的颜色,参照标准曲线可以确定分析溶液中的内切纤维素酶。


    储存条件--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1. 储藏条件:2-30℃环境下干燥保
    纤维素酶(1,4-D-葡聚糖内切酶 emersonii蓝状菌)

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    图标文献和实验
    该产品被引用文献
    引用文献--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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    [2] Streit WR, Schmitz RA. Metagenomics-the key to the uncultured microbes[J]. Current Opinion in Microbiology, 2004, 7(5): 492-498
    [3] Silva CC, Hayden H, Sawbridge T, et al. Identification of genes and pathways related to phenol degradation in metagenomic libraries from petroleum refinery waste water[J]. PLoS One, 2013, 8(4): e61811
    [4] Pushpam PL, Rajesh T, Gunasekaran P. Identification and characterization of alkaline serine protease from goat skin surface metagenome[J]. AMB Express, 2011, 1(1): 3-10
    [5] Cheng F, Sheng J, Dong R, et al. Novel xylanase from a holstein cattle rumen metagenomic library and its application in xylooligosaccharide and ferulic acid production from wheat straw[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60(51): 12516-12524
    [6] Lynd LR, Weimer PJ, van Zyl WH, et al. Microbial cellulose utilization: fundamentals and biotechnology[J]. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 2002, 66(3): 506-577
    [7] Zhang YH, Lynd LR. Toward an aggregated understanding of enzymatic hydrolysis of cellulose: noncomplexed cellulase systems[J]. Biotechnology and Bioengineering, 2004, 88(7): 797-824
    [8] Wang S, Chen GJ, Zhang HQ, et al. Carbohydrate-active enzyme (CAZy) database and its new prospect[J]. Chinese Journal of Bioprocess Engineering, 2014, 12(1): 102-108 (in Chinese) 王帅, 陈冠/军, 张怀强, 等. 碳水化合物活性酶数据库(CAZy) 及其研究趋势[J]. 生物加工过程, 2014, 12(1): 102-108
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