传记

David B. Levin 是曼尼托巴大学生物系统银娱geg优越会7171156系教授。 Levin 博士于 1977 年获得滑铁卢大学环境研究学士学位,1979 年获得圭尔夫大学理学硕士学位(昆虫学),1987 年获得麦吉尔大学博士学位(病毒学)。

研究

区域

生物银娱geg优越会7171156和生物技术促进可持续发展。

专业知识

微生物学;分子生物学;基因组学;蛋白质组学;转录组学;微生物代谢;生物加工;生物材料;生物修复;生物聚合物;聚合物的微生物和酶降解。

研究描述

博士。 Levin 的研究方法整合了微生物学、分子生物学和基因组科学(生物信息学、基因组学、转录组学、蛋白质组学和代谢组学)以及生物过程银娱geg优越会7171156。他的研究将科学和银娱geg优越会7171156联系起来,以较低的投入成本开发下一代生物燃料生产的新工艺。他的研究重点是开发由细菌合成的可再生生物降解聚合物(聚羟基脂肪酸酯)的应用。他们正在开发用于制造可生物降解食品包装材料的新型复合材料,并评估其生物降解性。他们还在研究石油衍生的合成聚酯(聚丙烯、聚丁二酸丁二醇酯、聚己二酸对苯二甲酸丁二酯、聚己内酯、聚丁二酸乙二醇酯等)的微生物和酶降解。他们分离出细菌和酶,可以特异性地生物降解和生物同化“可再生”聚合物和合成聚合物(包括聚乙烯)。他们在大肠杆菌中克隆并过度表达了聚合物降解酶,然后纯化并表征了这些酶。

研究生机会

博士。 Levin 目前没有任何研究生机会。

精选出版物

与微生物生产和物理机械热性能表征以及可生物降解 PHA 聚合物应用开发相关的论文

Dartiailh C、Blunt W、Sharma PK、Liu S、Cicek N、Levin DB。 2020.恶臭假单胞菌 LS46 在各种基材上产生的中链长度聚羟基脂肪酸酯的热性能和机械性能。 生物银娱geg优越会7171156和生物技术前沿 8.doi:10.3389/fbioe.2020.617489

Blunt W、Levin DB、Cicek N. 2020。提高聚羟基脂肪酸酯 (PHA) 生产率的生物反应器操作策略。聚合物 10, 1197;DOI:10.3390/polym10111197

Blunt W、Gaugler M、Collet C、Sparling R、Gapes DJ、Levin DB、Cicek N. 2019。高细胞密度恶臭假单胞菌 LS46 培养物在中链长度聚羟基脂肪酸酯 (PHA) 聚合物生产过程中的流变行为。生物银娱geg优越会7171156 6(4), 93.DOI:10.3390/生物银娱geg优越会71711566040093

Blunt W、Dartiailh C、Sparling R、Gapes DJ、Levin DB、Cicek N. 2019。利用恶臭假单胞菌 LS46 开发高细胞密度培养策略,以提高中链长度聚羟基脂肪酸酯的生产力。生物银娱geg优越会7171156 6(4), 89.DOI:10.3390/生物银娱geg优越会71711566040089 

与用于降解可再生聚合物和石油衍生聚合物的微生物和酶的分离和表征相关的论文

Mohanan N、Wong CH、Budisa、N、Levin DB。 2022. 来自绿针假单胞菌 PA23 的聚合物降解脂肪酶 LIP1 和 LIP2 的表征。生物银娱geg优越会7171156和生物技术前沿,正在出版。

Montazer Z、Habibi Najafi MB、Levin DB。 2021 年。来自大蜡螟幼虫的新细菌对低密度聚乙烯的体外降解。加拿大微生物学杂志 67:249–258。

莫哈南 N、夏尔马 PK、莱文 DB。 2020.来自土壤细菌恶臭假单胞菌 LS46 的细胞内聚(3-羟基链烷酸酯)解聚酶的表征。聚合物稳定性和降解 175, 109127.https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109127

莫哈南 N、蒙塔泽 Z、夏尔马 PK、莱文 DB。 2020。合成塑料的微生物和酶降解。 微生物学前沿,特别研究主题,“来自恶劣环境的新微生物分离物:清洁未来的前景”。doi:10.3389/fmicb.2020.580709

Montazer Z、Habibi Najafi MB、Levin DB。 2020。验证聚乙烯微生物降解的挑战。 聚合物 12, 123;DOI:10.3390/polym12010123 

与细菌、微藻和产油酵母微生物合成类胡萝卜素和/或多不饱和脂肪酸相关的论文

彭 T,法坎昆 I,莱文 DB。 2021. 在含有足够甘油的限氮培养基上培养的红酵母和巴巴耶瓦红酵母中中性脂质和类胡萝卜素的积累。 FEMS 微生物学快报 368(18):fnab126。https://doi.org/10.1093/femsle/fnab126

法坎昆 I、弗里斯滕斯基 B、莱文 DB。 2021. 产油酵母(Rhodotorula diobovata)的基因组序列分析,以及与其他产油酵母的胡萝卜素和产油途径基因及基因产物的比较。真菌杂志 7(4), 320.https://doi.org/10.3390/jof7040320

法坎昆 I、弗里斯滕斯基 B、莱文 DB。 2021. 在氮和氧限制条件下,对产油和胡萝卜素酵母红酵母 (Rhodotorula diobovata) 整个生长阶段的蛋白质组学分析。生物技术杂志 332,11-19。 https://doi.org/10.1

塞斯特里克·R、斯派塞·V、克罗欣·OV、斯帕林·R、莱文·DB。 2021. 对解脂耶氏酵母蛋白质组的分析揭示了脂肪生成和非脂肪生成条件之间表达水平的细微变化。 FEMS 酵母研究doi:10.1093/femsyr/foab007.