在氧气限制下由Schizochytrium sp.产生的烯生产. S31 在不同种植系统中
Lina Schütte1, Patrick G Hanisch2, Nina Scheler3
1Institute of Food Chemistry, Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover, Hannover, Germany. lina.schuette@lci.uni-hannover.de.
Applied microbiology and biotechnology
|February 13, 2024
概括
氧气的限制增加了海洋原生体中的烯生产,为鱼肝提供了一个可持续的替代品. 不同的种植方法会影响素的产量和含量,这凸显了对量身定制生物工艺的需求.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 海洋微生物学 海洋微生物学
- 生物工艺工程 生物工艺工程
背景情况:
- 烯是一种有价值的三烯,对食品,化品和制药行业至关重要.
- 从临灭绝的深海鱼中采购传统的烯需要可持续的替代品.
- 海洋原生植物,特别是Thraustochytriaceae,是脂质的有希望的来源,包括素.
研究的目的:
- 研究氧气供应对Thraustochytriaceae中烯积累的影响.
- 为了比较不同的种植策略 (批量种植,批量养,连续种植),以优化烯生产.
- 确定最大限度地提高斯卡烯含量和产量的最佳条件 在Schizochytrium sp. 在S31.1.下面,我们来看看S31.1.
主要方法:
- 培育的 精神分裂 sp. S31 在摇动瓶和生物反应器中在不同的氧气限制条件下.
- 测量呼吸活动和反射光来监测细胞状态.
- 分析不同种植方式中的素,醇含量,干物质和生物质生产率.
主要成果:
- 减少氧气供应显著增加了素积累,同时降低了固醇含量.
- 养批量种植实现了最高的干物质 (32.03 g/L),而批量种植提供了最高的生物质生产率 (0.2 g/L*h−1).
- 在氧气限制下持续种植产生了最高的素含量 (39.67 mg/g) 和生产率 (6.94 mg/L*h-1),食批次显示了最高的素产量 (1131 mg/L).
结论:
- 氧气有限的种植是提高Schizochytrium sp.中素生产的关键. 在S31.1.下面,我们来看看S31.1.
- 最佳的种植策略 (分批,分批养或连续) 取决于具体的过程目标 (例如,产量与内容与生产率).
- 这项研究为使用海洋微生物进行可扩展和可持续的烯生产奠定了基础.
关键词:
背向散射是一种背向散射.连续种植 连续种植RQQ RQQ 在线阅读精神分裂 (Schizochytrium sp.) 是一种疾病. 在S3131中,它是S31的.斯克瓦林是一种质.类固醇是一种固醇.螺旋基形虫 (Thraustochytrids) 是一种状形虫.更多相关视频
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