361.乳液穩定性好,不易發生水解反應,降低施膠效果。
362.在堿存在下,能水解生成甲酸鹽。
363.淀粉和淀粉水解產物占人們飲食中可消化吸收碳水化合物的絕大部分。
364.描述了鄰基參與的各種水解反應。
365.結果表明趨同進化的機制肽水解。
366.本發明公開了一種近臨界水中氨水催化肉桂醛連續水解制備苯甲醛的方法。
367.通過氯甲基化、胺化、水解等反應,制得了OH型季胺化酚酞型聚醚砜陰離子交換膜。
368.所形成的水解反應物是二鹽酸甲撐二氧胺。
369.目的比較泛素羧基末端水解酶在不同證中的表達及其意義。
370.提出以淀粉及水解產物、衍生物為原料,進行深度加工,開發一系列化工產品,是發展我國淀粉化工的重要途徑之一。
371.rSer經純化后在酸性溶液中水解為rS體。
372.由于葡萄糧酸-δ-內脂在面團中可快速水解并生成葡萄糖酸,因此也被建議使用。
373.半乳糖酵催化半乳糖水解的一種酶。
374.目的:優化穿山龍水解條件,為工業上提取薯蕷皂甙元提供工藝參數。
375.酶水解物總能值可直接用于估測豆粕的鴨真代謝能值。
376.精氨酸一種胺基酸,C從植物及動物蛋白的水解或消化中獲取。
377.大豆寡肽具有多種生理功能,但大豆分離蛋白在酶水解過程中生成的苦味限制了大豆寡肽在食品中的應用。
378.耐低溫屈曲、耐水解、耐菌性。
379.酯酶幾種不同的''。'酵'。''''。'素'。'',能對酯的水解起到催化作用。
380.探討了酸性水解條件。確定了適宜的水解溫度。
381.基因表達試驗表明,玉米黑粉菌克隆株具有糙皮側耳纖維二糖水解酶的活性。
382.已為蛋白水解氨基酸和游離氨基酸的測定提供了標準方法。
383.微生物產生的木聚糖酶來源廣泛,能將木聚糖水解為木寡糖和D-木糖。
384.經過技術經濟比較后,本設計選用水解酸化池加氧化溝工藝。
385.將大米直接投入水中,加入淀粉水解酶、黃酒麥曲、干酵母,生料發酵釀制黃酒。
386.水解時,放出二氧化碳。
387.企業簡介:我司專業生產明膠、骨膠、熱溶膠、水解膠原蛋白,是中國明膠協會推薦的“三膠”出口實體基地。
388.利用堿性蛋白酶從冷榨花生餅中提取花生水解蛋白。
389.具有葡聚糖、淀粉、齒斑葡聚糖、菊糖和呋喃果聚糖水解活性的蛋白,編碼該蛋白的基因,表達該蛋白的細胞及其生產方法。
390.探索了催化劑、阻聚劑和反應溫度對水解反應的影響。
391.摘要水解是蟲酰肼進入環境后的主要降解方式之一。
392.下面,我講兩點意見。充分肯定首批農村飲水解困重點縣的成績和經驗。
393.以潑尼松龍為原料,經氧化、?;?、水解成鹽、氯甲基化成酯制得氯替潑諾。
394.估計酯堿水解,隨后由返滴定法。
395.Trypsin是昆蟲體內存在的一種蛋白水解酶,它對Cry蛋白的作用結果關系到Cry蛋白毒性的發揮。
396.氨肽酶是一類從多肽鏈的氮末端順序逐個水解氨基酸的酶,在蛋白水解液脫苦和蛋白質的深度水解中有重要作用。
397.同時對水的水解和增塑作用進行了定量分析。
398.下的酸水解,各種漿的水解產物都不含己烯糖醛酸,而含有酸溶木素。
399.采用氧化鎂和蛋白酶兩步法處理鉻鞣廢革屑,得到水解蛋白質,然后用酚類物質對它進行改性。
400.一種能夠水解纖維素中糖苷鍵,生成纖維二糖和葡萄糖的
401.在纖維素的淡的酸水解作用內取得的最新的發展被描述。
402.結果表明,黑曲霉能部分釋放麥麩膳食纖維上所束縛的阿魏酸,并將多糖和植酸分別水解成低聚糖和肌醇。
403.最后介紹環氧化物水解酶在生物催化等精細化學品領域中的應用,并展望其廣闊的應用前景。
404.以紅薯淀粉為原料,采用醇介質酸水解制備變性紅薯淀粉糊精。
405.對磷酸水解法制備的柞蠶絲素粉的抗紫外線性能進行了研究,并尋找出化妝品組分與柞蠶絲素粉相容性較好的條件。
406.每種物質含量的變化與其物質的代謝和水解產物的利用情況有關。
407.背甲膠經酸水解,有與腹甲膠相同的氨基酸。
408.進一步提取血液、消化液以及脂肪體蛋白水解酶進行研究,結果表明血液和消化液蛋白水解酶的活力變化與蠶體消化、吸收和轉化桑葉蛋白的生理進程基本一致。
409.目的研究細胞型血小板活化因子乙酰水解酶活力與急性腦梗死的關系。
410.本文簡述了酶法水解玉米醇溶蛋白制備高F值寡肽的主要工藝步驟。
411.另一方面,由于山柰苷結構中含有兩個鼠李糖,可以考慮通過水解山柰苷的途徑生產鼠李糖。
412.用胰蛋白酶水解玉米胚芽蛋白,研究了玉米胚芽蛋白酶解物對小鼠體內的免疫調節作用。
413.。。。物,水解蠶絲乙酯、紫苞澤蘭提取物、小米草等。
414.受道路條件和小汽車沖擊等因素的影響,改善常規公交的投入收效越來越小,而軌道交通建設又“遠水解不了近渴”。
415.她想象自己是一個日暮無歸處的旅人,一個窮姑娘,一個流浪漢在路旁小溪內喝水解渴,那一小包水田芹就權充衣包。
416.由于環醇類物質對水解酶特別是糖苷酶有強烈的抑制作用,已引起人們的普遍關注。
417.成份:速溶水解珍珠精粹,AMC保濕精華,活性溫水,洋甘菊提取液,人參精華。
418.結論、肺炎球菌的莢膜多糖經酸水解降解,不影響結合物的免疫原性。
419.水解條件對水解度有較明顯的影響,但是平均分子量和正電荷肽相對含量的影響較弱。
420.。。。原料,經酯化、氯化、Curtis重排、取代、還原、兩步環合、酯基堿水解、酯化、轉晶共反應,制備得到。