调查过程参数,以增强Trichoderma reesei RUT-C30产生的 (hemi) 细胞分解酶活性,使用在固态发酵中脱油的棕油中碳纤维
Ali Abdulkareem Al-Qassab1, Mohd Rafein Zakaria2, Robiah Yunus3
1Department of Process and Food Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia; Laboratory of Processing and Product Development, Institute of Plantation Studies, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia.
International journal of biological macromolecules
|July 22, 2024
概括
这项研究优化了棕油废物的固态发酵,以使用Trichoderma reesei产生细胞分解酶. 优化条件显著增强了内葡萄糖酶 (CMCase),西兰酶和β-葡萄糖酶的活动,展示了可持续的农业工业实践.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 酵素工程是什么? 酶工程是什么
- 工业微生物学 工业微生物学
背景情况:
- 农业工业的副产品,如棕油中碳纤维 (OPMF),为可持续的酶生产提供了机会.
- 特里科德尔玛reesei RUT-C30是一种成熟的微生物,用于合成纤维解酶.
- 固态发酵 (SSF) 是使用固体基质生产酶的有效方法.
研究的目的:
- 通过SSF优化工艺参数,通过SSF增强合成 ( Hemi) 细胞分解酶 (内葡萄糖酶/CMCase,西兰酶,β-葡萄糖酶).
- 评估脱油OPMF预处理对酶生产的影响.
- 确定最大限度地提高酶活动的最佳条件,采用一次性一个因素的方法.
主要方法:
- 使用Trichoderma reesei RUT-C30.使用脱油OPMF的固体发酵 (SSF).
- 一次性优化固体与液体的比率,化期,初始pH值和温度.
- 酶活动的分析:内葡萄糖酶 (CMCase),西兰酶和β-葡萄糖酶.
主要成果:
- 脱油和强化OPMF显著提高了酶的生产.
- 优化的条件导致了显著的增加:CMCase (111.6%),西兰酶 (665.2%) 和β-葡萄糖酶 (1678.1%).
- 达到峰值活动:西兰酶 (1346.75 IU/GDS),β-葡萄糖酶 (9.89 IU/GDS) 在1:4的比率,pH7.5,20°C,9天的潜伏期;CMCase (227.84 IU/GDS) 在较低的水分水平.
结论:
- 使用预处理的OPMF优化SSF在产生高产量的纤维解酶方面非常有效.
- 这项研究表明,利用农业工业废弃物的潜力可以实现可持续的酶生产.
- 酶活性对工艺参数的变化敏感,需要针对每个酶进行特定的优化.


