新型循环转移的温度策略,用于同时糖化和发酵的林氏纤维素生物乙醇生产
Suraj K Panda1, Soumen K Maiti1
1Department of Biosciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology Guwahati, Guwahati 781039, India.
Bioresource technology
|November 6, 2023
概括
一种新的循环温度策略通过同时糖化和发酵 (SSF) 来增强来自米的生物乙醇生产. 与传统方法相比,这种方法显著提高了产量,促进了可持续生物燃料的发展.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 生物化学工程 生物化学工程
背景情况:
- 米是一种丰富的纤维素生物质资源.
- 效率高的纤维素生物质转化为生物乙醇对于可持续能源至关重要.
- 目前用于同时糖化和发酵 (SSF) 的方法在优化产量方面面临挑战.
研究的目的:
- 开发和评估一种新的循环温度转移策略,用于从米草中增强生物乙醇生产.
- 为了优化同时糖化和发酵 (SSF) 的循环温度条件.
- 将新策略的效率与传统SSF方法进行比较.
主要方法:
- 采用SSF的循环温度转移策略 (2小时的30°C到2小时的40°C).
- 使用的P. janthinellum用于in-situ细胞质生产和S. cerevisiae用于发酵.
- 预处理的米草使用基,然后进行酸性处理.
- 在循环温度策略中优化了保持时间.
主要成果:
- 通过初始循环温度策略实现了14.98g/l的生物乙醇标位.
- 通过调整周期条件为30°C (1.7h) - 40°C (2h),提高生物乙醇标位至15.9g/l.
- 与传统的SSF和长期预水解方法相比,生物乙醇生产的增加分别是5.1倍和2.8倍.
结论:
- 循环温度转移策略显著提高了从米吸管中生产生物乙醇的产量.
- 这种新的方法提供了一个有前途的途径,以提高基纤维素生物乙醇生产的效率和产量.
- 该战略有可能实现可持续和经济高效的生物燃料制造.


