《枝曲霉分泌的侧面:甘蔗甘蔗渣的不同预处理明显诱导了木质纤维素生物质转化为糖-的全新细胞酶》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2020-12-03
  • 植物细胞壁是自然界中最丰富的碳库,也是生物燃料的可再生资源。为了分解这些生物质并将其转化为可发酵的糖,需要一系列多种酶。在这里,我们描述了“自然”降解甘蔗渣所需的酶库,并以棒状曲霉为模型进行预处理。质谱联用/质谱联用鉴定了135个独特的多肽。这些蛋白质中有23种属于涉及生物质降解的酶类,并在不同的底物上有不同的表达。每一种预处理都改变了甘蔗渣的组成,从而导致A. clavatus全新细胞酶的差异表达。“自然”甘蔗渣的解构需要最大的一组酶,因为这种材料的结构复杂。不仅是不同的生物质来源,而且同一来源的不同预处理也将决定最有效的生物质转化所需的酶,从而避免使用非必需的酶和随之而来的经济费用。通过分泌体的蛋白质组学分析来了解甲藻的营养策略,可以提高甲藻生物量转化和副产物合成的技术。

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    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2020-09-25
    • 介绍了甘蔗甘蔗渣(SB)预处理和利用其碳水化合物部分生产乙醇和木糖醇的综合开发的多尺度研究。在第一种方法中,SB酸水解后,研究了半纤维素乙醇的生产,验证了乙醇的产率为0.31 g/g,容量生产率(QP)为0.1 g/L.h。对木糖醇产量进行了研究,木糖醇产量和QP分别为0.61 g/g和0.38 g/L。分别h。因此,以半纤维素SB和酶解水解液的混合物为碳源,酸预处理后剩余的纤维素酶经碱解后半同时糖化共发酵制乙醇,QP为0.6 g/L.h。通过MEV、x射线、FTIR和Ramman光谱分析,对生物质进行了多尺度研究,验证了SB结构在每个预处理过程中的明显变化。这些新方法表明了在可持续过程中综合利用锑碳水化合物作为生物制品的潜力。
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    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-10-14
    • 纤维素生物乙醇是一种有前途的可再生和替代能源。为了使LCB的生物转化成燃料具有成本效益和能源效率,必须减少LCB的顽固性并阐明生物质解构的过程。目前的研究采用顺序稀酸碱预处理甘蔗渣(SCB)以增强其向乙醇的生物转化。采用Box-Behnken和D优化设计来优化顺序进行稀酸和碱预处理的过程,从而使固体SCB的H2SO4和NaOH的最佳浓度分别为3%(v / v)和5%(w / v)。在121 C下30 min的负载量分别为18%和15%(w / w)。内部的里氏木霉纤维素酶以20 FPU / g的酶含量增加纤维素含量(83%),半纤维素下降,去木质素作用增强和SCB的60%酶水解,支持了顺序预处理的有效性。 FT-IR,SEM,EDX,TGA,XRD和小角中子散射(SANS)证实了预处理引起的SCB多尺度尺度超微结构的有利变化。 SANS显示小孔半径从11.1增加到18.5Å,表明经过连续预处理后生物质孔隙度得到改善。因此,LCB的顺序预处理有效地降低了顽固性,并且在木质纤维素生物炼制应用中可能更有用。 ——文章发布于2020年3月