董秘您好,请问合成生物运用到公司的哪些项目?
博世科:
感谢您的关注!通过分子生物学手段,博世科研发团队深入研究了相关污染治理过程中微生物基因的表达水平和调控机制,理清了关键基因的表达情况和调控网络,帮助了公司深入控制环境污染治理过程中代谢途径和关键反应步骤,从而优化污染治理过程,提高治理效率,降低治理成本。 在水环境治理技术领域UMAR/UCAR反应器中,通过分子生物学技术解析并用工程手段构建了厌氧反应过程中微生物群落的多样性、丰度和组成。基于厌氧微生物群落结构和功能研究成果,对反应器中优势高效甲烷产生菌株进行了筛选,并研发了高效的沼气发酵功能菌菌剂,促进厌氧生化进程,提高产气率。 在UBEF滤池中,利用分子生物学技术掌握了相关微生物群落的结构和功能特性,分析了硝化反硝化等微生物反应过程中微生物群落的变化规律,利用不同微生物的相互作用、代谢途径和产物转化关系,为公司提升脱氮工艺过程与装备优化提供技术指导。 在公司自主研发的生物燃气项目-固体废弃物制备天然气综合利用项目中,基于生物群落结构和功能特性,针对高固含、高粘度特征的有机厌氧发酵体系,公司优化菌种筛选与识别,研究基因表达和调控机制,基于厌氧过程基因工程和代谢工程应用,提高了发酵产物的产率、纯度和选择性,推动厌氧发酵技术取得更好的经济效益。
感谢您的关注!通过分子生物学手段,博世科研发团队深入研究了相关污染治理过程中微生物基因的表达水平和调控机制,理清了关键基因的表达情况和调控网络,帮助了公司深入控制环境污染治理过程中代谢途径和关键反应步骤,从而优化污染治理过程,提高治理效率,降低治理成本。 在水环境治理技术领域UMAR/UCAR反应器中,通过分子生物学技术解析并用工程手段构建了厌氧反应过程中微生物群落的多样性、丰度和组成。基于厌氧微生物群落结构和功能研究成果,对反应器中优势高效甲烷产生菌株进行了筛选,并研发了高效的沼气发酵功能菌菌剂,促进厌氧生化进程,提高产气率。 在UBEF滤池中,利用分子生物学技术掌握了相关微生物群落的结构和功能特性,分析了硝化反硝化等微生物反应过程中微生物群落的变化规律,利用不同微生物的相互作用、代谢途径和产物转化关系,为公司提升脱氮工艺过程与装备优化提供技术指导。 在公司自主研发的生物燃气项目-固体废弃物制备天然气综合利用项目中,基于生物群落结构和功能特性,针对高固含、高粘度特征的有机厌氧发酵体系,公司优化菌种筛选与识别,研究基因表达和调控机制,基于厌氧过程基因工程和代谢工程应用,提高了发酵产物的产率、纯度和选择性,推动厌氧发酵技术取得更好的经济效益。
(来自 深交所互动易)
答复时间 2024-12-10 09:01:10
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