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    48T
    Price:¥1020
    产品描述:β-木糖苷酶(EC3.2.1.37)存在于植物、细菌和真菌等生物体,是催化木聚糖类半纤维素降解的关键酶,产物木糖可作为碳源应用于微生物发酵。另外,β-木糖苷酶还可以作为生物漂白剂应用于造纸工业,比传统的漂白法环保,具有广泛的应用价值。
  • Size
    48T
    Price:¥480
    产品描述:木聚糖酶(EC 3.2.1.8)主要由微生物产生,能催化水解木聚糖,也被称为戊聚糖酶或半纤维素酶,可分解酿造或饲料工业中的原料细胞壁以及β-葡聚糖,降低酿造中物料的粘度,促进有效物质的释放,以及降低饲料中的非淀粉多糖,促进营养物质的吸收利用,因而广泛的应用于酿造和饲料工业中,碱性木聚糖酶(Basic Xylanase,BAX)一般分离自适生长pH为9-11的微生物。
  • Size
    48T
    Price:¥480
    产品描述:木聚糖酶(EC 3.2.1.8)主要由微生物产生,能催化水解木聚糖,也被称为戊聚糖酶或半纤维素酶,可分解酿造或饲料工业中的原料细胞壁以及β-葡聚糖,降低酿造中物料的粘度,促进有效物质的释放,以及降低饲料中的非淀粉多糖,促进营养物质的吸收利用,因而广泛的应用于酿造和饲料工业中,酸性木聚糖酶(Acidic Xylanase,ACX)一般分离自耐酸的真菌,细菌及部分霉菌。
  • Size
    48T
    Price:¥480
    产品描述:木聚糖酶(EC 3.2.1.8)主要由微生物产生,能催化水解木聚糖,也被称为戊聚糖酶或半纤维素酶,可分解酿造或饲料工业中的原料细胞壁以及β-葡聚糖,降低酿造中物料的粘度,促进有效物质的释放,以及降低饲料中的非淀粉多糖,促进营养物质的吸收利用,因而广泛的应用于酿造和饲料工业中,中性木聚糖酶(Neutral Xylanase,NEX)一般分离自适生长pH为 6-8 的微生物。
  • Size
    48T
    Price:¥780
    产品描述:几丁质主要存在于虾、蟹、昆虫等甲壳类动物的外壳与软体动物的器官(例如乌贼的软骨),以及真菌类的细胞壁中。而几丁质酶(EC 3.2.1.14)可催化几丁质水解,具有抵御真菌侵染的作用,成为抗真菌病害的研究热点。
  • Size
    48T
    Price:¥750
    产品描述:β-GAL(EC 3.2.1.23)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,能够催化β半乳糖苷化合物中β半乳糖苷键水解,此外还具有转半乳糖苷的作用。β-GAL不仅可为植物的快速生长释放储存的能量,还能在正常的多糖代谢、细胞壁组分代谢以及衰老时细胞壁降解过程中催化多糖、糖蛋白以及半乳糖脂末端半乳糖残基的水解,释放自由的半乳糖。本试剂盒提供了一种简单易用的比色法,用于分析各种生物样品中β-GAL的活性。
  • Size
    48T
    Price:¥750
    产品描述:α-GAL (EC 3.2.1.22)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,能专一地催化α半乳糖苷键的水解,主要参与棉子糖、水苏糖、蜜二糖和半乳甘露聚糖等半乳糖苷的降解。α-GAL对于植物种子的萌发至关重要,种子萌发初期,其催化产生的D-半乳糖通过糖酵解途径迅速转化和消耗,为种子的萌发提供初的能量来源,后期则主要参与细胞壁储藏多糖水解。本试剂盒提供了一种简单易用的比色法,用于分析各种生物样品中α-GAL的活性。
  • Size
    48T
    Price:¥690
    产品描述:β-葡萄糖苷酶(β-D-Glucosidase,EC3.2.1.21),别名纤维二糖酶(cellobias,CB或β-G)、龙胆二糖酶和苦杏仁苷酶。它属于纤维素酶类,是纤维素分解酶系中的重要组成成分,能够催化β-糖苷键水解,同时释放出β-D-葡萄糖和相应的配基。β-GC广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,在植物的种子和微生物中尤为普遍,具有多方面生理作用:在纤维素的糖化作用中,β-GC负责进一步水解纤维素二糖和纤维素寡糖生成葡萄糖;β-GC水解萜烯类香气前驱体,使糖苷键合态变成游离态,从而产生香味。β-GC能够水解植物体内野黑樱苷,释放HCN,从而防止昆虫取食。本试剂盒提供了一种简单易用的比色法,用于分析各种生物样品中β-GC的活性。
  • Size
    48T
    Price:¥690
    产品描述:α-GC(EC 3.2.1.20)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,催化水解芳基或烃基与糖基之间的α-糖苷键生成葡萄糖,不仅与细胞壁的松弛或加固有关,而且与细胞识别和一些信号分子产生密切相关。
  • Size
    48T
    Price:¥690
    产品描述:β-1,3-GA( EC 3.2.1.73)主要存在植物中,催化 β-1,3-葡萄糖苷键水解。在植物染病或处于其 他逆境条件下,可诱导细胞大量合成 β-1,3-GA,因此 β-1,3-GA 活性测定广泛应用于植物病理和逆境生理研究。
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