HUE029604T2 - Methanothermobacter thermautotrophicus törzs és annak változatai - Google Patents

Methanothermobacter thermautotrophicus törzs és annak változatai Download PDF

Info

Publication number
HUE029604T2
HUE029604T2 HUE12701286A HUE12701286A HUE029604T2 HU E029604 T2 HUE029604 T2 HU E029604T2 HU E12701286 A HUE12701286 A HU E12701286A HU E12701286 A HUE12701286 A HU E12701286A HU E029604 T2 HUE029604 T2 HU E029604T2
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
methane
microorganism
culture
methanothermobacter
hours
Prior art date
Application number
HUE12701286A
Other languages
English (en)
Inventor
Laurens Mets
Original Assignee
Univ Chicago
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 Univ Chicago filed Critical Univ Chicago
Publication of HUE029604T2 publication Critical patent/HUE029604T2/hu

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/20Bacteria; Culture media therefor
    • C12N1/205Bacterial isolates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12PFERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
    • C12P5/00Preparation of hydrocarbons or halogenated hydrocarbons
    • C12P5/02Preparation of hydrocarbons or halogenated hydrocarbons acyclic
    • C12P5/023Methane
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M21/00Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses
    • C12M21/04Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses for producing gas, e.g. biogas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/20Bacteria; Culture media therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N13/00Treatment of microorganisms or enzymes with electrical or wave energy, e.g. magnetism, sonic waves
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/01Preparation of mutants without inserting foreign genetic material therein; Screening processes therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12RINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS
    • C12R2001/00Microorganisms ; Processes using microorganisms
    • C12R2001/01Bacteria or Actinomycetales ; using bacteria or Actinomycetales
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/403Cells and electrode assemblies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Claims (8)

  1. Szabadalmi igénypontok L PC llpf&amp;nyövtoPMtásí $^űiíml$ffl^w#hem<áiww^mmt0trppkiím törzs, amely 2Mík december 2 i 4a helyeztek letétbe az American Type Culture Göliecriöh'nál (ATCC#), ATCC® szaSmdaíini letétben megjelölt FI A-· 11561 szám alatt.
  2. 2, Az 1, igénypont szermti aboi a mikroorganizmus i) tneíántettoelö hátékonysíigá olyan, hogy sejtanyaggá átalakított COj molekulára szánni va legalább vagy körülbelül 25, iegaMÖb vagy körülbelül 40, jegáláhb vagy körülbelül 50, vagy legalább vagy kőrülbelfl 60 COj íoöiekuiát alakít át metánná, ahol adott őseiben a €<Vhöl való tneíámermelé^. hatékonysága legalább 30 egymást követő napon fenntartott; ti) a mikrootiatuzmus részére : biztositött Iö8 széii-dloîridmolekulára számítva termel legalább vagy körük bellii 96, iégaiább vagy körűibeStíl ©7 vagy legalább vagy körülírnia! §8 metámnolektdáí; vagy üt) Cörból tértnél legalább vagy körülbehií í 3 gtmnm, lepláltb v&amp;gy körülbelül 20 gramm, legalább vagy körülbelül 30 pamtn vagy legalább vagy körülbelül 40 gramm métám, GÚrbőí Termelt sejtanyag grata* mokban magsdoi tömegére számivá, ba amHkrootptifemus részére minden b taog^hBàtÂâtmiblteiàhôJtMm.'ïÂ,;::ï«i»t 25 hidrogén molekula biztosított vagymmden 49 megtermel: tnetánütöiekMiához nem több, mint 2QÔ hidrogén molekula hiriositett,
    2. Az I, vagy 2. igénypont szerinti rzölált áfeíá<moíáe#znoéöomz ntikroorganizmus, ahol a mikroorga«· nimm legalább vagy körülbelül 72 óra, legalább vagy körülbelül 80 óra, legalább vagy körülbelül 9Ô őrs, legalább vagy körülbelül 10©: óra, legalább vagy körülbelül 200 ára vagy legalább vagy körülbelül 1 hónap ntegkettöződési: időt mutat stacioner lázishan, sböl adott esetben a megkettőződés) idő legalább ? egymást követő napon vagy legalább 30 egymást kővető napon fenntartott. 4> A 3. igénypont szeritől Izolált Aáiííhmötkö^máBmtsr körülbelül: 32 órás megkettézödési időt nuitatStacioneriflziában, liá: á bíztosttpít 34 VVS értékkel rendelkezik vagy amely legalább vagy köfüíbéiül 72 ór&amp;s megkettőződést idői mutat stacioner fázisban, ha a biztoslott CÖj giiz legalább vagy körülbelül 34 ^ViD értékkel rendelkezik és elegendő redukáló erővel bír a CD j legálább 90%4nák tednkálásáiipz. &amp; Ä 4. igénypont szerinti izolált hk^amlherm&amp;bmierm^oör^mmM^ ahol a redukáíö érő hidrogén* gáz, amely legalább !22 VVD értékkel brr, vagy elektromos áram,
  3. 6. Az 1-5, igénypontok szerinti izolált Mcthrntí^mabacter mikroorgahlzmus aboi, a mlkrootgitnizraus az űzetni állapotba» 20 percet) Íréiül a meiántermekisi szőrt legalább 80%-ára 10?· vissza, legalább vagy körűibe-iüi 3 perces oxigén vagy szén-monoxíd-expozícíó után, 7. A 6, igénypont sz^ÄäiP^öÄ mikivmt|iihiAï?tis, ahol a ntikroöígíiülzíhüs S4 üzemi áilapotban Í0 percen &amp;É$f a méÂÂéi#!-Älitigrfibb ÖÓI^áfa lár vissza, legalább vagy:körülbelül 2 perces oxígénexpozició után,
  4. 8. Az 1*5. igénypontok bármelyike szerinti izoiáit l/eritönnblt^«obneíe/'miksmorgamzmus> ából a mik-rdórgahiztnüs az Ozéíht dílapotban 20 percen bélül a metatüermeiésí szint legálább 80%-ára tér vissza, legalább vágy körüibéiül 3 perces Jevegöcxpozidő mám 9, Μ 1-8, igenypotstok bármelyike sàerlwîi Izolált M&amp;hmttifa&amp;mjbaem míkmöígaöfs^öSj.-sgWI wMfä-rmr$mí2üms seiitenyészet-síirüségs dacioner Ézisöan legalább vagy körülbelül 6 mg seíí-százáztömeg/mi tenyészet. Ml, A 9, igénypmtt szerinti teQÍMffletkw0hemsbmw :*8iki«>öígaftizmus, amely mikTööípmzmos s;í|g tenyészet-sűrűsége legalább vagy körülbelül IS; egymást követő napon stacioner fázisban legalább vagy körülbelül 6 mg sejí-sxárazíomeg/ml tenyészet. |;t< i-!#.: igénypontok bármelyike SKermti izolált f^tkwmhermobiieter mikrööfpPiktnus, atnely a btdróglpeltátás: yágy átoméílátás megszakításán vagy mepzütttetésén keresztül kiváltott, íególábbS órán ke-msztüi; tonnádé alvó állapot után az Üzend állapotban Iddrogénellátás vagy áramellátás újbóli ellátásának megindulása után lb percen betűi a metán termelőképesség laplábh köütoára tér vissza,
  5. 12, Eljárás UC 120910 Me&amp;m^W&amp;<éact$F\$ermMiűfcpphtem törzsbe tartozó mikroorganizmus módjának előállítására», amely törzs 2010, december 21-én lelt leidbe helyezve az American Type Culture Gollectíoomái t.ATC:C®), az Ad"GGll> szabadalfíit letétben megjelölt PTA-HMl számaiéit, amely eljárás tartalmazza az UC 12ÖV10ïMvfhw&amp;éemtâe&amp;er'ém8mfa(r<*fêkm:tâtm egy mikroMganlztnusának: reprodukálását vagy megsokszorozását, 13,.1 Alapjában véve ti szta tenyészet vagy monokultúra, porözns ; tetőd, sepenyészeí oltóanyag vagy nagyléptékű tenyészet, amely metántermeléshen történó alkalmazásra alkalmas, és az Hl, igénypontok bármelyike szerinti ntikroorgtmlzmust tartalmazza, ahol a sejtkulidra oltóanyag az izolált imkroorganizmus legalább vagy körülbelül 1 ,ö kg száraztömegét tartalmazza vagy ahol a nagyméretű tenyészet legalább vagy körülbelül löÖÖ L-es tenyészetet tartalmaz, aminek -a tniktoorganiznitts tenyészete legalább tbeg senzL sűrűségű,
  6. 14, Rendszer elektromos té|esltmÉty metánná átaiakttosám, amely legalább egy katóddaL egy átlóddal, 1-11. igénypontok bármelyike szerinti nbktöotgamzmussai, vízzel és szén-dioxiddal ellátott biológiai reaktort tartalmaz, aim! adott esetben a biológiai máklöt legalább egy első kamrát tartalmaz, amely a katódot a mlkroor-polzmusiés vizei tartalmazza és egy második kamrát tartalmaz, amely legalább egy anódot foglal magába, ahol a rendszer tartalmaz továbbá tm apádhoz és a kálódhoz kapcsolt áramforrást, az első kamrához kapcsolt széndioxid ellátást, vaiamial az elsölkamrábölímetán fogadásához; való kivezetést,
  7. 15. Hendszer szén-díoxid metánná átalakításhoz, amely szén-dlosid ellátást, rednkálóerö-fbrrást és 1-11. Igénypontok bármelyike szerinti mikroorganizmust tartalmaz, ahol adott; esetben a redukáióerő-íorrás hidrogén gázt tartalmaz, lö. Eljárás áram ttretánná átalakítására, amely tardílmazzá a 15- ígéttypom szerinti rendszer árptn^ Is szén-dtoxsdellálását, ahol a biológiai reaktornak olyan özein 1 ál ifipötá van, belül öö ,:C-os vagy annál magasabb hőmérsékleten van tartva, 'Valamint az első kamrából metán gyűjtését.
  8. 17, A IS, Igénypont metánná történd átalakMsárá,
HUE12701286A 2011-01-05 2012-01-05 Methanothermobacter thermautotrophicus törzs és annak változatai HUE029604T2 (hu)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161430071P 2011-01-05 2011-01-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HUE029604T2 true HUE029604T2 (hu) 2017-03-28

Family

ID=45532054

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HUE16156757A HUE054145T2 (hu) 2011-01-05 2012-01-05 Methanothermobacter thermautotrophicus törzs és annak változatai
HUE12701286A HUE029604T2 (hu) 2011-01-05 2012-01-05 Methanothermobacter thermautotrophicus törzs és annak változatai

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HUE16156757A HUE054145T2 (hu) 2011-01-05 2012-01-05 Methanothermobacter thermautotrophicus törzs és annak változatai

Country Status (10)

Country Link
US (4) US9428745B2 (hu)
EP (3) EP3865593A1 (hu)
BR (1) BR112013017306B1 (hu)
CA (1) CA2823759C (hu)
DK (2) DK3072979T3 (hu)
ES (2) ES2580959T3 (hu)
HU (2) HUE054145T2 (hu)
PT (1) PT3072979T (hu)
SI (1) SI3072979T1 (hu)
WO (1) WO2012094538A1 (hu)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2580959T3 (es) * 2011-01-05 2016-08-30 The University Of Chicago Cepa de Methanothermobacter thermautotrophicus y variantes de la misma
WO2015103590A1 (en) * 2014-01-06 2015-07-09 King Abdullah University Of Science And Technology Anaerobic electrochemical membrane bioreactor and process for wastewater treatment
EP2982740A1 (de) 2014-08-07 2016-02-10 MicrobEnergy GmbH Verfahren zur erzeugung von methan
GB201423363D0 (en) * 2014-12-30 2015-02-11 Usw Commercial Services Ltd Microbial processing of gases
DE102016013413A1 (de) * 2016-08-22 2018-02-22 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Mehrphasige Kathode zur hydrogenotrophen Elektrosynthese
EP3700868A4 (en) 2017-10-29 2021-08-11 Michael Siegert BIOELECTROCHEMICAL PROCESS AND DEVICE FOR ENERGY RECOVERY FROM NITROGEN COMPOUNDS
WO2020018998A1 (en) * 2018-07-20 2020-01-23 Alliance For Sustainable Energy, Llc Renewable power to renewable natural gas using biological methane production
FR3094723A1 (fr) 2019-04-08 2020-10-09 Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse Procédé et Dispositif pour la production de méthane
AU2020257569A1 (en) * 2019-04-18 2021-10-21 Electrochaea GmbH Methanation method in a bioreactor under continuous cell-retention conditions
DE102019006623B4 (de) 2019-09-22 2023-09-28 Sven Nefigmann Biokonverter zur Herstellung von Biogas mit elementarem Wasserstoff und aktivierten Kohlemassen in der Gärflüssigkeit
KR102393677B1 (ko) * 2019-10-30 2022-05-04 한국전력공사 메탄 생산 균주를 이용한 생물학적 이산화탄소 메탄화 공정 시스템 및 그 제어 방법
ES2965368T3 (es) * 2020-02-13 2024-04-15 Electrochaea GmbH Adaptación del biocatalizador como solución de seguimiento de carga
DE102020109419A1 (de) 2020-04-03 2021-10-07 Planet Biogas Group Gmbh Biologische Methanerzeugung
DE102020002755B4 (de) 2020-05-09 2023-02-09 Nefigmann GmbH Kohlendioxidneutrale Biokonverteranlagen zur Herstellung von Biogas mit Wasserstoff und aktivierten Kohlemassen in der Gärflüssigkeit der Biokonverter
CN114456918B (zh) * 2022-03-17 2023-03-21 广东工业大学 一种高压环境深海微生物富集与多层级纯化装置与方法

Family Cites Families (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1940944A (en) 1929-11-01 1933-12-26 Fischer Franz Process for biologically transforming carbon monoxide into methane
US2097454A (en) 1934-01-17 1937-11-02 Dorr Co Inc Purification and utilization of sewage sludge digester gas
US3640846A (en) 1969-04-29 1972-02-08 Us Interior Production of methane by bacterial action
US3852180A (en) 1972-02-04 1974-12-03 Skf Ind Trading & Dev Apparatus for co{11 {11 conversion to methane
US3766027A (en) 1972-02-04 1973-10-16 Inst Gas Technology Method and apparatus for co{11 {11 conversion to methane
US3981800A (en) 1974-11-22 1976-09-21 Era, Incorporated High quality methane gas through modified anaerobic digestion
US4022665A (en) 1974-12-09 1977-05-10 Institute Of Gas Technology Two phase anaerobic digestion
PH15950A (en) 1981-08-13 1983-05-04 Matshushita Electric Ind Methane fermentation
US4430176A (en) 1981-11-13 1984-02-07 Occidental Chemical Corporation Electrolytic process for producing hydrogen peroxide
DE3335265A1 (de) 1983-09-29 1985-05-02 Abwasserverband Raumschaft Lahr, 7630 Lahr Verfahren zur reduzierung des h(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)s-gehaltes bei anaeroben schlammfaulverfahren
US4722741A (en) 1985-03-11 1988-02-02 Gas Research Institute Production of high methane content product by two phase anaerobic digestion
US4608132A (en) 1985-06-06 1986-08-26 Texaco Inc. Means and method for the electrochemical reduction of carbon dioxide to provide a product
US4673473A (en) 1985-06-06 1987-06-16 Peter G. Pa Ang Means and method for reducing carbon dioxide to a product
US4608133A (en) 1985-06-10 1986-08-26 Texaco Inc. Means and method for the electrochemical reduction of carbon dioxide to provide a product
US4609440A (en) 1985-12-18 1986-09-02 Gas Research Institute Electrochemical synthesis of methane
JPS62236489A (ja) 1986-03-14 1987-10-16 Kobe Steel Ltd メタンの製造方法
US4921799A (en) 1986-03-14 1990-05-01 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho Fermentation method
FR2601690B1 (fr) * 1986-07-17 1990-02-16 Gaz De France Procede de production de methane a rendement eleve par culture de methanobacterium thermoautotrophicum ou de toute bacterie methanogene ayant les memes proprietes physiologiques de croissance
US4756806A (en) 1987-06-18 1988-07-12 Gas Research Institute Hybrid thermoelectrochemical synthesis of gaseous fuels from water and carbon dioxide
US5143835A (en) 1988-03-07 1992-09-01 Research Development Corporation Of Japan Alkalophilic methanogen and fast methane fermentation method
US5342524A (en) * 1991-05-24 1994-08-30 Gaddy James L Performance of anaerobic digesters
JPH06104230B2 (ja) 1992-06-01 1994-12-21 正和 黒田 生体触媒固定化電極及び同電極を用いた水処理方法
US5922204A (en) 1992-08-04 1999-07-13 Hunter; Robert M. Method and apparatus for bioremediation of mixed hazardous wastes
DE69638265D1 (de) 1996-07-01 2010-11-11 Emmaus Foundation Inc BIOLOGISCHE HESTELLUNG VON ESSIGSäURE AUS ABGASEN
KR100224381B1 (ko) 1996-08-29 1999-10-15 박호군 금속염 환원 세균을 사용한 생물연료전지
US6033506A (en) 1997-09-02 2000-03-07 Lockheed Martin Engery Research Corporation Process for making carbon foam
US6699654B1 (en) 1998-06-23 2004-03-02 Mcleod Rima L. W. Antimicrobial agents diagnostic reagents, and vaccines based on unique apicomplexan parasite components
ATE231652T1 (de) 1998-07-09 2003-02-15 Univ Michigan State Elektrochemisches verfahren zum erzeugen einer biologischen protontriebkraft und regenerierung des pyridin-nucleotid cofaktors
US6495023B1 (en) 1998-07-09 2002-12-17 Michigan State University Electrochemical methods for generation of a biological proton motive force and pyridine nucleotide cofactor regeneration
US6284399B1 (en) 1999-09-17 2001-09-04 Plug Power Llc Fuel cell system having humidification membranes
EP1118671A1 (de) 2000-01-18 2001-07-25 Rebholz, Erich, Dr. med. Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen von methanhaltigem Biogas aus organischen Stoffen
US6667171B2 (en) 2000-07-18 2003-12-23 Ohio University Enhanced practical photosynthetic CO2 mitigation
US6391203B1 (en) 2000-11-22 2002-05-21 Alexander G. Fassbender Enhanced biogas production from nitrogen bearing feed stocks
CA2448512A1 (en) 2001-05-31 2003-01-23 Michigan Biotechnology Institute Electrode compositions and configurations for electrochemical bioreactor systems
DE10330375A1 (de) 2002-08-02 2004-12-23 Actum Ag Verfahren zur Herstellung von Methan in einem Reaktor
US7033822B2 (en) 2003-01-29 2006-04-25 New Energy Solutions, Inc. Self-contained and streamlined methane and/or high purity hydrogen generation system
US20070237993A1 (en) 2003-03-21 2007-10-11 Karin Carlsson Fuel cell reforming
EP1656557B1 (en) 2003-07-10 2010-12-08 Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology Bio-electrochemical process for producing hydrogen
NL1025653C1 (nl) 2004-03-08 2005-09-12 E M Engineering F T S B V Kooldioxyde gas omvormer naar methaan-gas.
US7491453B2 (en) 2004-07-14 2009-02-17 The Penn State Research Foundation Bio-electrochemically assisted microbial reactor that generates hydrogen gas and methods of generating hydrogen gas
US8962165B2 (en) 2006-05-02 2015-02-24 The Penn State Research Foundation Materials and configurations for scalable microbial fuel cells
US7498155B2 (en) 2005-03-09 2009-03-03 University Of Massachusetts Microbial nanowires, related systems and methods of fabrication
CA2531942A1 (en) 2005-12-27 2007-06-27 The University Of Western Ontario Fuel cell bioreactor
US8415012B2 (en) 2006-02-02 2013-04-09 Florida State University Research Foundation, Inc. Carbon nanotube and nanofiber film-based membrane electrode assemblies
PT2032709T (pt) 2006-06-13 2021-03-22 Univ Chicago Sistema para a produção de metano a partir de co2
US20090130734A1 (en) 2006-06-13 2009-05-21 Laurens Mets System for the production of methane from co2
EP2032710A2 (en) 2006-06-26 2009-03-11 Novus Energy, LLC Bio-recycling of carbon dioxide emitted from power plants
US8283076B2 (en) 2007-05-18 2012-10-09 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Microbial fuel cells
WO2009155587A2 (en) 2008-06-20 2009-12-23 The Penn State Research Foundation Electromethanogenic reactor and processes for methane production
US20110165667A1 (en) * 2009-07-02 2011-07-07 The University Of Chicago Method and System for Converting Electricity Into Alternative Energy Resources
BR112012000046B1 (pt) * 2009-07-02 2020-11-17 The University Of Chicago método para produzir metano
US20110281333A1 (en) * 2010-05-14 2011-11-17 Brown Paul W Methane production from single-cell organisms
ES2580959T3 (es) * 2011-01-05 2016-08-30 The University Of Chicago Cepa de Methanothermobacter thermautotrophicus y variantes de la misma

Also Published As

Publication number Publication date
BR112013017306A2 (pt) 2020-07-28
EP2661511B1 (en) 2016-04-06
EP3072979B1 (en) 2021-02-24
EP3072979A1 (en) 2016-09-28
US20200248207A1 (en) 2020-08-06
ES2580959T3 (es) 2016-08-30
BR112013017306B1 (pt) 2021-08-31
SI3072979T1 (sl) 2021-08-31
EP3865593A1 (en) 2021-08-18
US20140011251A1 (en) 2014-01-09
CA2823759A1 (en) 2012-07-12
WO2012094538A1 (en) 2012-07-12
DK3072979T3 (da) 2021-05-25
US20220170050A1 (en) 2022-06-02
CA2823759C (en) 2021-05-25
US9428745B2 (en) 2016-08-30
EP2661511A1 (en) 2013-11-13
PT3072979T (pt) 2021-05-28
HUE054145T2 (hu) 2021-08-30
DK2661511T3 (en) 2016-07-25
ES2871066T3 (es) 2021-10-28
US20160319305A1 (en) 2016-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220170050A1 (en) Methanothermobacter thermautotrophicus strain and variants thereof
US20220411733A1 (en) Method and System for Converting Electricity into Alternative Energy Resources
Bajracharya et al. Carbon dioxide reduction by mixed and pure cultures in microbial electrosynthesis using an assembly of graphite felt and stainless steel as a cathode
Mohanakrishna et al. Microbial electrosynthesis feasibility evaluation at high bicarbonate concentrations with enriched homoacetogenic biocathode
Wang et al. Integrated hydrogen production process from cellulose by combining dark fermentation, microbial fuel cells, and a microbial electrolysis cell
US20180208884A1 (en) Method and system for converting electricity into alternative energy resources
Pisciotta et al. Enrichment of microbial electrolysis cell biocathodes from sediment microbial fuel cell bioanodes
Lee et al. Recent developments and key barriers to microbial CO2 electrobiorefinery
Liu et al. Enhancement of bioelectrochemical CO2 reduction with a carbon brush electrode via direct electron transfer
Liu et al. Microbial electrosynthesis of organic chemicals from CO2 by Clostridium scatologenes ATCC 25775T
Miceli III et al. Combining microbial cultures for efficient production of electricity from butyrate in a microbial electrochemical cell
Ter Heijne et al. Mixed culture biocathodes for production of hydrogen, methane, and carboxylates
Alqahtani et al. Enrichment of salt-tolerant CO2–fixing communities in microbial electrosynthesis systems using porous ceramic hollow tube wrapped with carbon cloth as cathode and for CO2 supply
Brodowski et al. Effect of external acetate on lactate-based carboxylate platform: Shifted lactate overloading limit and hydrogen co-production
Castellano-Hinojosa et al. Diversity of electroactive and non-electroactive microorganisms and their potential relationships in microbial electrochemical systems: A review
Wang et al. Deciphering mixotrophic microbial electrosynthesis with shifting product spectrum by genome-centric metagenomics
Shakeel et al. Enhanced production and utilization of biosynthesized acetate using a packed-fluidized bed cathode based MES system
Enzmann et al. Empower C1: combination of electrochemistry and biology to convert C1 compounds
Dange et al. Microbial electrosynthesis (MES)-based wastewater treatment and resource recovery
Pandey et al. Fermentative hydrogen production: Current prospects and challenges
Herzog Co-culture of Acetobacterium woodii and Clostridium drakei using CO₂ and in situ generated H₂ to produce caproic acid via lactic acid
Rao Fundamental Insights into Propionate Oxidation in Microbial Electrolysis Cells Using a Combination of Electrochemical, Molecular biology and Electron Balance Approaches
Dange et al. Biohydrogen evolution in microbial electrolysis cell, a novel electrofermentation technology: Influence of reactor design
Croese Ecophysiology of microorganisms in microbial elctrolysis cells