




在dha調節子中存在兩種負反饋調控機制:阻遏作用和酶抑制。兩種并存機制能更為合理地闡釋實驗結果。 后,對微生物轉化法生產1,3-丙二醇、2,3-丁醇和氫氣進行了化學計量分析。綜合考慮了質量、能量和還原當量的平衡,丙二醇多少錢,通過“原子經濟性”理論分析,實現底物向產物的較大轉化。再次,建立了甘油生物歧化過程基因調控動力學方程,重點研究了甘油代謝還原途徑的中間產物3-羥基丙醛對dha調節子基因表達的阻遏作用,對GDHt和PDOR的反饋抑制作用。建立了包括調控蛋白(dhaR)、GDHt和PDOR及其相關基因表達調控,以及酶催化代謝產物之間的復雜網絡。魯棒性分析表明,該動力學系統具有很強的魯棒性,求取的參數值和動力學描述合理。和酶催化動力學系統一樣,多穩態現象在基因調控動力學中同樣存在。對發酵過程進行模擬的結果表明,3-HPA的積累導致甘油代謝還原途徑中酶的基因表達受阻,表達量減少;3-羥基丙醛參與了dha調節子的基因表達與調控,是dha調節子上的負調控因子。

由于玻璃表面非常光滑, 一般涂料很難在其表面附著, 必須添加合適的附著力促進劑[4]。如果涂料體系中沒有添加附著力促進劑, 無論怎么配比,丙二醇采購, 固化后的涂膜附著力都非常差, 劃格后用粘膠帶撕下時,丙二醇生產, 漆膜全部脫離玻璃表面。所以選用合適的附著力促進劑就顯得尤為重要。目前市場上的附著力促進劑主要有3大類。一類為樹脂類附著力促進劑; 第二類為偶聯劑類附著力促進劑; 第三類為鈦酸酯偶聯劑類附著力促進劑。選用不同種類的附著力促進劑, 添加量都為0.15% 時, 從表3可以看出類的效果明顯優于其他兩種。 一般認為無機底材親水的極性表面在環境中極容易吸附上一層水膜, 當加有少量偶聯劑的涂料,丙二醇, 在涂布施工后, 向涂料與底材的界面遷移 , 此時遇到無機表面的水分, 可水解生成硅醇基, 進而和玻璃表面上的羥基形成氫鍵或縮合成Si-O-Si共價鍵[5], 使漆膜能在玻璃表面產生優良的附著力。

丙二醇用途
1.用作樹脂、增塑劑、表面活性劑、乳化劑和破乳劑的原料,也可用作防凍劑和熱載體
2.用作氣相色譜固定液、溶劑、抗凍劑、增塑劑及脫水劑
3.載體溶劑;濕潤劑;保濕劑;抗結劑;氧化劑;組織改進劑;表面活性劑;穩定劑;增稠劑;面團調節劑;乳化劑;調味劑;賦形劑;加工助劑。
4.丙二醇是殺菌劑苯醚甲環唑的中間體。
5.作溶劑,可將防腐劑、色素、化劑等難溶于水的食品添加劑溶解于其中,再加入食品。
6.丙二醇是不飽和聚酯、環氧樹脂、聚氨酯樹脂的的重要原料。
7.作為藥物載體、顆粒藥品用劑。
8.航空除冰液、冷凍劑和防凍劑、食品和香料、香味劑、化妝品和個人,傳熱流體、液壓和制動液、油漆和涂料、寵物食品/動物飼料、藥品、聚氨酯、不飽和聚酯樹脂等。
