在Cupriavidus necator的试点规模气体发酵过程中持续的低PHB积累
Daniel Schwendenwein1, Kay Domenico Novak1, Christoph Reisinger2
1acib GmbH, Krenngasse 37, A-8010 Graz, Austria.
Journal of biotechnology
|February 23, 2026
概括
使用氧化细菌 (HOB) 进行的优化气体发酵可以最大限度地减少聚基酸盐 (PHB) 的积累. 这提高了单细胞蛋白 (SCP) 的生产,为食品和料应用提供了可持续的蛋白质来源.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 可持续化学 可持续化学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 气候变化和粮食安全是全球关键问题.
- 气体发酵将二氧化碳转化为微生物单细胞蛋白 (SCP),使用氧化细菌 (HOB).
- 细胞内聚乙酸 (PHB) 的积累通过转移碳和能量来减少SCP产量.
研究的目的:
- 研究方法,以最大限度地减少PHB在自气发酵过程中的积累.
- 优化Cupriavidus necator H16.16中增强SCP生产的条件.
- 评估PHB和生物质的量化方法.
主要方法:
- 在优化的条件下,Cupriavidus necator H16的自气体发酵.
- 使用气体染色学-火焰电离检测 (GC-FID) 和高性能液体染色学与紫外线检测 (HPLC-UV) 分析PHB含量.
- 经过48小时的发酵过程的时间分析.
主要成果:
- 优化的发酵条件导致PHB积累较低 (细胞干重约6%).
- 与GC-FID相比,HPLC-UV显示出更高的速度,安全性和绿色化学合规性.
- 在优化,非限制条件下观察到一致和低的PHB水平.
结论:
- 量身定制的工艺控制有效地抑制了野生型Cupriavidus necator的PHB积累.
- 抑制PHB可以提高碳转化效率,从而提高SCP生产的效率.
- 这种方法支持SCP作为一种节能,气候适应性蛋白质来源,用于食品和料.
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