通过低温和低压保持后处理的低温和低压保持,改善了玉米的酶性水解
Yifan Bu1, Hang Xiao2, Zhenzhen Wang2
1Key Laboratory of Photoelectric Conversion and Utilization of Solar Energy, Qingdao New Energy Shandong Laboratory, Shandong Energy Institute, Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao, Shandong, 266101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100080, China.
Journal of environmental management
|December 19, 2024
概括
一种新的预处理方法,结合了即时 katapult 蒸汽爆炸和低温/低压保持 (ICSE-LTLPH),显著提高了玉米炉的糖化,以实现可持续的生物质利用和单细胞蛋白质生产.
科学领域:
- 生物质的价值化 生物质的价值化
- 生物化学工程 生物化学工程
- 可持续化学 可持续化学
背景情况:
- 纤维素是一种丰富但未充分利用的生物质资源.
- 它的复杂结构阻碍了高效的酶性水解,这是生物质转化的一个关键步骤.
- 开发有效的预处理方法对于可持续发展和环境解决方案至关重要.
研究的目的:
- 提出和评估玉米炉的新型化合物预处理方法.
- 为了提高酶解水解和随后的糖化效率.
- 探索使用预处理的生物质水解剂种植Candida utilis的潜力.
主要方法:
- 玉米炉使用挤出,纸精炼仪器 (PFI) 和即时 katapult蒸汽爆炸 (ICSE) 的组合进行预处理.
- 在ICSE之后,应用了低温和低压保持 (LTLPH) 步骤.
- 检查了化学成分,SEM分析和膨胀能力.
- 进行了酶性水解,并分析了糖含量.
主要成果:
- 优化的ICSE-LTLPH预处理 (70kPa,115°C,30分钟) 实现了最高的降糖产量27.96g/L,增加了50%以上.
- 与葡萄糖和模拟混合糖介质相比,培养的单细胞蛋白质含量显著更高.
- 该方法显示了在不需要水解剂排毒的情况下培养Candida utilis的潜力.
结论:
- 开发的ICSE-LTLPH预处理方法有效地增强了玉米的酶性水解.
- 这种方法为生物质转化和单细胞蛋白质生产提供了可持续的途径.
- 这些发现支持使用预处理的玉米炉水解剂用于微生物培养.


