CS207104B1 - Method of production of the protein biomass from the hydrolyzators of the beech-tree bark - Google Patents

Method of production of the protein biomass from the hydrolyzators of the beech-tree bark Download PDF

Info

Publication number
CS207104B1
CS207104B1 CS798575A CS857579A CS207104B1 CS 207104 B1 CS207104 B1 CS 207104B1 CS 798575 A CS798575 A CS 798575A CS 857579 A CS857579 A CS 857579A CS 207104 B1 CS207104 B1 CS 207104B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
hydrolyzate
biomass
hours
beech
dry matter
Prior art date
Application number
CS798575A
Other languages
English (en)
Inventor
Aloiz Kramar
Anna Ebringerova
Stefan Karacsonyi
Marta Bartova
Jiri Barta
Vladimir Krumphanzl
Original Assignee
Aloiz Kramar
Anna Ebringerova
Stefan Karacsonyi
Marta Bartova
Jiri Barta
Vladimir Krumphanzl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Aloiz Kramar, Anna Ebringerova, Stefan Karacsonyi, Marta Bartova, Jiri Barta, Vladimir Krumphanzl filed Critical Aloiz Kramar
Priority to CS798575A priority Critical patent/CS207104B1/cs
Publication of CS207104B1 publication Critical patent/CS207104B1/cs

Links

Landscapes

  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Description

ČESKOSLOVENSKASOCIALISTICKÁREPUBLIKA( 19 )
POPIS VYNÁLEZU
K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU (61) (23) Výstavná priorita (22) Přihlášené 10 12 79 (21) PV 8575-79 207 104 (Π) (Bl) (51) Int. Cl.3 A 23 K 1/12
ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY (40) Zverejnené 15 09 80(45) Vydané 01 11 83
Autor vynálezu KRAMÁR ALOIZ ing. CSc., EBRINGEROVÁ ANNA ing. CSc., KARÁCSONYI STEFAN ing. CSc.,BRATISLAVA, BÁRTOVÁ MARTA ing., BARTA Jlfií ing. A KRUMPHANZL VLADIMÍR prof. ing. DrSc., PRAHA * 1 (54) Spčsob produkcie bielkovinnej biomasy z hydrolyzátov bukovej kčry 1
Vynález se týká spčsobu produkcie bielkovinnej biomasy z hydrolyzátov bukovej k6rykvasničnými mikroorganizmami.
Je známe, že z dřevin při ich priemyselnom spracovaní odpadá asi 10 % kčry (F. Kozmál:Papír a celulóza 18, 2. 9, 175/1963/)· KČra, pokial’ bola rozptýlená pri starších spčsobochtěžby dřevin v lesných porastoch, z hTadiska priemyselného využitia bole bezvýznamná. V eúčasnosti sa však stává predmetom značnéj pozornosti, pretože pri modeme j ťažbe dřevinodkčrňovanie se prevádza prevažne v drevospracovateTskýeh podnikoch, kde prichádza ku kon-centrácii tohoto dřeveného odpadu, čo si vyžaduje jeho účelnú likvidáciu s efektívnym apraktickým využitím pře rčzne účely v našom národnom hospodárstve (K. Kurschner: Drevárskyvýskům 2, č. 1, str. 5 (1957).
Vo všeobecnosti chemické zloženie kčry sa od chemického zloženia dřeva značné líši.Kůra má vysoký obsah popola, ligninu, extraktívnych látok a pektívnových látok, ale menejcelkového polysacharidického podielu (N. I. Nikitin: Chémie dřeva, str. 338, SNTL, Praha1956). Například analýzou bukovej kčry sa ukázalo, že obsahuje okolo 20 % celulo'zy a 26 %necelulo'zových polysacharidov (A. Kramář, L. Zákutná, A. Ebringerová: Papír a celulóza 32,11, V 57 (1977). Necelulo'zová polysacharidická zložka dřevin je v porovnaní s celulo'zouTahkohydrolyzovateThá (A. P. Zakoščikov: Gidrolizn. promyšl. 1, 5 (1952)). KČra buká v zá-vislosti od reakčných podmienok hydrolýzy poskytuje hydrolyzáty, ktoré obsahujú zmes sa-eharidov v rozmedzí 3,9 až 18,5 %, vztahované na absolútne suehú bukovú kčru, pričom sú207 104 207 10< v nej zaetúpené pentozy v množstvo cca 62 %, hexozy 8 % a aldourónové kyseliny 30 %. Při přípravě hydrolysátov bukovéj kCry ea využívá katalyzujúci účinok zriedených mine-rálnych a organických kyselin a tiež s výhodou možno využit niektoré odpadové vody g výrobycelulózy, napr. sulfitové výluhy» ktoré májá vysoká kyeloeť a vysoká teplotu. Výslednýsubstrát (výluh + hydrolyzát) obsahuje zvýšené množstvo utilizovatelných látok, Síni sa zvy-šuje pri praktickém rie&amp;ení produkcie biomaoy produktivita fermentačných jednotiek a sepa-rátov.
Hydrolyzáty kdry predstavujá potenciálny substrát na výrobu mikrobiálnych bielkovín,ktoré predstavujá dčležitú zložku krmných zmeeí. Ukázalo sa» že vhodnými producentem! bio-masy sú vybrané kmene niektorýeh kvasničných mikroorganizmov, a to Candide arborea MDUS-35, ktorý je uložený v zbierke Mikrobiologického ústavu ČSAV, Praha, Candide utilie vararborea C-164, Cryptocooeue albidus var diffluens C-207 a ich zmeai, ktoré aú uloženév zbierke Katedry kvasnej chémie a technologie pri VSCHT, Praha.
Podstata tohto vynálezu spočívá v tom» že hydrolýza ea uskuteční zriedenými roztokmikyselin, a výhodou 1 až 2 % roztokem kyseliny sírovej, připadne i eulfitovým výluhomo pH 1,2 až 2,5 a obsahu 500 až 1500 mg volného kysličníka siřičitého, pri teplete 100 ež 110 °C po dobu 4 ež 6 hodin a získaný hytfrolyzát ea upraví hydroxidem draselným a čpavkemna hodnotu pH 4,2 až 5,5, přiživí solemi dusíka fosforu a horčíke a exidatívne fermentujekultúrami Candide utilie var arborea C-164, Candide arborea MDU S-35, Cryptocooeue albidusvar diffluens C-207 alebo ich zmeaov v wmoletve zpdpovsdajúoom 1,0 až 1,5 g sušiny biomasyna 1 1 hydrolyzátu po dobu 24 až 48 hodin. Oxidatívny fermentačný proces ea vedle kontinuálne v jednom až troch etupňoch.
Za týehto podmienok sa získá abeolútny prírastok biomasy od 4 ež 5,8 g/1, čo zodpovedá4,35 až 6,3 kg na 100 kg absolátnej suchéj kCry. Utilizácia eacharidických zložiek hydroly-zátu bola vysoká, o Čem svědčípokles obsahu redukujícíchlátok z 24,5 g/1 a 20 g/1 na 4,5 g/1 až 4,35 g/1. Získaná biomasa vykázala z chemického hlediska dobrá nutričnú hodnotu a obsah hrubýchproteínov vo vypranéj biomase sa pohyboval okolo 55 $ 8 koeficientem stravitelnosti 85 %·Obsah popols sa pohyboval okolo 7 obsah ribonukleových kyselin + dezoxyribonukleovýchkyselin bol okolo 6 %· Výhody přípravy biomasy z bukovéj kčry sú v tom, že: produkcie biomasy kvasničnýmlmikroorganizmarni představuje jednu z cisst ako využit kčrový odpad buká, ktorý vzniká prijeho mechanickom a chemickom spracovaní, příprava hydrolyzátu z bukovej kčry je technologicky nenáročná, na hydrolýzu možno použit zriedené kyeeliny, připadne kyslé odpadně vody, napr. eufitovývýluh, ako východiskový materiál pre přípravu hydrolyzátu sa mčže použit kčra iných listnatých,připadne ihličnatých dřevin, vybrané kvaaničné mikroorganizmy Candide arborea MDU S-35, Candide utilie var arborea C-164 207 104
Cryptococcus albidua var diffluene C-207 a ioh zmesi sa vyznačujú dobrou utilizáciou cuker-ných zložiek hydrolyzátu, vyprodukovaná biomaea ea vyznačuje dobrou nutričnou hodnotou.
Pre iluBtréciu uvádzame nasledujúce příklady, ktoré však nijako neobmedzujú obsah tohtovynálezu. Příklad 1
Rydrolyzát bukovéj kOry sa připravil za katalytického účinku 1 %-nej kyseliny sírovejpri 100 °C po dobu 4 hodin. Na 100 1 hydrolyzátu s obsahom 20 g/1 redukujúcich látok sapřidá 2,4 kg síranu amonného, 0,4? kg hydrogénfosforečňanu amonného, 0,21 kg hydroxidu draselného, 0,1? hexahydrátu chloridu horečnatého a pH sa upraví pomocou 25 % čpavkovéj vody na hodnotu 5,0. Po ochladení na teplotu 32 °Csa přidá inokulum rozpropagovanej kultúry Candida arborea MDU S-35 v množstve, zodpovedajú-com 1,5 g absolútne suchej biomasy na 1 1 média, t.j. 1,5 kg absolútne suchej biomasy. Poinokulácii sa fermentuje za vháňania vzduchu v množstve 500 1/minútu. Po 24 hod. férmentá-cie sa obsah fermentora odstředí a kvaeničné mlieko sa na separátore 2-krát premyje čistouvodou. Usušením v rozprašovačej sušiarni sa získá 6,68 kg produktu o sušině 90 %, t.j. 6,08 kg absolútne suchej biomasy. Zodpovedá to prírastku 4,58 kg absolútne suchej biomasys obsahom 55 % hrubého proteinu, 7 % popola, 6 % ribonukleových kyselin ♦ dezoxyribonukleo-vých kyselin, s koeficientom strávíteTnosti 0,85· Příklad 2
Hydrolyzát bukovéj kflry bol připravený za katalytického účinku 2 % kyseliny sírovejpri 100 °C po dobu 4 hodin. Na 1000 1 hydrolyzátu s obsahom 24,5 g/1 redukujúcich látoksa přidá: 3,0 kg síranu amonného, 0,56 kg hydrogénfosforečňanu amonného, 0,27 kg hydroxidu draselného, 0,18 kg hexahydrátu chloridu horečnatého a pH sa upraví 35 % čpavkovou vodou na hodnotu 5,0. Po ochladení na teplotu 34 °C sa přidáinokulum rozpropagovanej kultúry Candida utilis var arborea C-164 o množstve zodpovedajúcóm1 g sušiny biomasy na 1 1 hydrolyzátu, t.j. 1 kg kvaeničnéj sušiny. Po inokulácii sa fer-mentuje pri uvedenej teplote a pH po dobu 18 hodin za vháňania vzduchu 500 ml/min. Po ukon-čení fermentácie sa obsah fermentora odstředí a získané kvasničné mlieko sa 3alej spracujeako v příklade 1. Získá sa 7,48 kg produktu o sušině 91 %, t.j. 6,8 kg absolútne suchej biomasy. Tozodpovedá prírastku 5,8 kg absolútne suchej biomasy s obsahom 55 % hrubého proteinu, 7 % po-

Claims (2)

  1. 207 104 póla, 6 % ribonukleových kyselin + dezoxyribonukleových kyselin, s koeficientom stráví tel’-nosti 0,65. Přiklad 3 Hydrolyzát bukovej kdry bol připravený za katalytického účinku matečného kalcium-bi-sulfitového výluhu e hodnotou pH 1,5 a obsahom 1000 mg volného kysličníka siřičitého a38 g/1 redukujúcich látok pri teplote 110 °C po dobu 4 hodin. Na 1000 1 hydrolyzátu a obsahom 62 g/1 redukujúcich látok sa přidá: 10 kg siranu amonného, 3 kg hydrogénfosforečnanu amonného, 1,45 kg hydroxidu draselného, 1 kg hexahydrátu chloridu horečnatého a pH sa upraví 25 % čpavkovou vodou na hodnotu 5,0. Po ochladení na teplotu 34 °C sa přidáinokulum rozpropagovanej kultúry Cryptococcus albidus var diffluens C-207 v množstve, zod-poyedajúcom 1,2 g sušiny biomasy na 1 1 hydrolyzátu, t.j. 1,2 kg kvasničnej sušiny. Po ino-kulácii sa fennentuje pri uvedenej teplote a pH po dobu 16 hodin za vhénania 600 1 vzduchuza minútu. Po ukončení fermentácie sa obsah fermentora spracuje ako v příklade 1. Získá sa 28,25 kg produktu o sušině 92 %, t.j. 26 kg absolútne suchej biomasy. To zod-povedá prírastku 24,8 kg sušiny kvasnic s obsahom hrubého proteinu 52 %, popola 9 %, 6,4 %ribonukleových kyselin + dezoxyribonukleových kyselin, s koeficientem strávíteTnoati 0,83« PBEDlíBTVXNÁLEZU
    1. Spfisob produkcie bielkovinnej biomasy z hydrolyzátov bukovej kčry, vyznačujúci sa tým,že hydrolýza sa uskutečni zriedenými roztokmi kyselin, s výhodou 1 až 2 % roztokom ky-seliny sírovej, připadne i sulfitovým výluhom o pH 1,2 až 2,5 a obsahu 500 až 1500 mgvolného kysličníka siřičitého, pri teplote 100 až 110 °C po dobu 4 až 6 hodin a získanýhydrolyzát sa upraví hydroxidem draselným a čpavkem na hodnotu pH 4,2 až 5,5, přiživí«olamí dusíka fosforu a horčíka a oxidatívne fermentuje kultúrami Candida utilis vararborea C-164, Candida arborea MDU S-35» Cryptococcus albidus var diffluens C-207 aleboich zmesi v množstva zodpovedajúcom 1,0 až 1,5 g sušiny biomasy na 1 1 hydrolyzátu podobu 24 až 48 hodin.
  2. 2. Spčsob podlá bodu 1, vyznačujúci sa tým, že oxidatívny fermentačný proces sa vedie kon-tinuálně v jednom až troch stupňoch. Vytiskly Moravské tiskařské závody,provoz 12, Leninova 21, Olomouc Cena: 2,40 Kčs
CS798575A 1979-12-10 1979-12-10 Method of production of the protein biomass from the hydrolyzators of the beech-tree bark CS207104B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS798575A CS207104B1 (en) 1979-12-10 1979-12-10 Method of production of the protein biomass from the hydrolyzators of the beech-tree bark

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS798575A CS207104B1 (en) 1979-12-10 1979-12-10 Method of production of the protein biomass from the hydrolyzators of the beech-tree bark

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS207104B1 true CS207104B1 (en) 1981-07-31

Family

ID=5436481

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS798575A CS207104B1 (en) 1979-12-10 1979-12-10 Method of production of the protein biomass from the hydrolyzators of the beech-tree bark

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS207104B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Selvakumar et al. Biosynthesis of glucoamylase from Aspergillus niger by solid-state fermentation using tea waste as the basis of a solid substrate
Hadi et al. Optimization of tannase biosynthesis by a newly isolated Rhizopus oryzae
Updegraff Utilization of cellulose from waste paper by Myrothecium verrucaria
US4119495A (en) Method for processing activated sludge into useful products
Yang et al. Partition and purification of a thermostable xylanase produced by Paecilomyces thermophila in solid-state fermentation using aqueous two-phase systems
Damaso et al. Use of corncob for endoxylanase production by thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus IOC-4145
KR940005795A (ko) 신규 포스포리파제 Al, 그의 제조방법 및 용도
AU569871B2 (en) Lysine containing animal feed
Ali et al. Screening and statistical optimization of physiochemical parameters for the production of xylanases from agro-industrial wastes
US4938972A (en) Process for upgrading cereal milling by-products into protein-rich food products
CS207104B1 (en) Method of production of the protein biomass from the hydrolyzators of the beech-tree bark
RU2159287C1 (ru) Способ получения белковой кормовой добавки
Najafpour et al. Biological conversion of poultry processing waste to single cell protein
US3272714A (en) Method of producing ribonucleic acid
Lee et al. Continuous process for yeast biomass production from sugar beet stillage by a novel strain of Candida rugosa and protein profile of the yeast
CN112998131A (zh) 提高玉米乙醇工艺副产品ddgs色泽的方法
SU1317019A1 (ru) Питательна среда дл выращивани дрожжей
Lee et al. Microbial production of water-soluble non curdlan type exopolymer-B with controlled composition by agrobacteriumsp
Shimizu et al. Structure, function, and application of microbial lactonases
US20180282687A1 (en) Propagation of Yeast for Removal of Sugars From Spent Sulfite Liquor
SU1677060A1 (ru) Способ получени кормовых антибиотиков
CN116711817A (zh) 一种利用酶解谷氨酸菌渣生产动物营养液的工艺
Lal et al. Studies on protein enrichment in sawdust by Pleurotus sajor-caju
Kassim et al. Microbial protein from cellulolytic fungi
JP2000246225A (ja) 複合微生物系を用いる木質分解方法及び木質処理剤