以甲类植物为媒介的生物气体价值化:可持续的通往聚基酸盐生产的途径
Seung Woon Hyun1, Shyam Krishna1, Tin Hoang Trung Chau1
1Department of Chemical Engineering (BK21 FOUR Integrated Engineering), Kyung Hee University, Yongin-si, Gyeonggi-do 17104, Republic of Korea.
Bioresource technology
|May 1, 2024
概括
甲类植物将生物气转化为生物聚合物,克服了硫化 (H2S) 的限制. 第二种类型的甲营养菌表现出本地H2S通路,使生物气有效地产生聚基酸盐 (PHB).
科学领域:
- 生物技术和环境科学 生物技术和环境科学
- 微生物新陈代谢和生物聚合物生产
背景情况:
- 生物气是一种可再生能源,含有硫化 (H2S),抑制其作为微生物生物转化碳来源的使用.
- 消耗甲的微生物 - - 甲营养菌是将生物气转化为生物聚合物等有价值产品的潜在候选者.
研究的目的:
- 调查I型和II型甲类植物利用生物气为生物聚合物生产的能力.
- 了解不同硫化 (H2S) 度对甲类植物生长和基因表达的影响.
- 为了确定 H2S 在甲类植物中的本地利用途径.
主要方法:
- 在不同的H2S度下对I型和II型甲类植物进行转录基因分析.
- 用生物气作为唯一的碳来源在料批次培养中培养甲类植物.
- 生物质和聚乙酸 (PHB) 生产量的量化.
主要成果:
- 第二种类型的甲营养菌证明了H2S利用的潜在本地途径.
- 对Methylocystis sp.的最大生物质产量达到了4.0gDCW/L. 对于Methylocystis sp. 的MJC1和4.5gDCW/L. OK1.OK1. 这是一个很好的方法.
- 甲基囊 sp. 甲基囊 sp. 在 通过气体发酵,MJC1从生物气中获得了2.9g/L的聚酸 (PHB) 产量.
结论:
- 基于生物气的生物技术为可持续的生物聚合物生产提供了一个有前途的途径.
- 在甲类植物中发现的H2S耐受性和利用能力提高了生物气的价值化潜力.
- 需要进一步的研究来优化生产力和扩大生物气衍生生物制造中的应用.
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