PL181876B1 - Sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów - Google Patents

Sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów

Info

Publication number
PL181876B1
PL181876B1 PL31068895A PL31068895A PL181876B1 PL 181876 B1 PL181876 B1 PL 181876B1 PL 31068895 A PL31068895 A PL 31068895A PL 31068895 A PL31068895 A PL 31068895A PL 181876 B1 PL181876 B1 PL 181876B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
weight
mixtures
long
bacteria
hydrocarbons
Prior art date
Application number
PL31068895A
Other languages
English (en)
Other versions
PL310688A1 (en
Inventor
Bogdan Burczyk
Ewa Huszcza
Original Assignee
Politechnika Wroclawska
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 Politechnika Wroclawska filed Critical Politechnika Wroclawska
Priority to PL31068895A priority Critical patent/PL181876B1/pl
Publication of PL310688A1 publication Critical patent/PL310688A1/xx
Publication of PL181876B1 publication Critical patent/PL181876B1/pl

Links

Landscapes

  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

1. Sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów przy użyciu bakterii z rodzaju Bacillus, znamienny tym, że stosuje się bakterie z gatunku Bacillus coagu- lans lub ich mutanty i podłoże hodowlane składające się z: 0,06 - 0,8% masowych azotanów metali alkalicznych i soli amonowych, korzystnie azotanu sodowego, 0,02 - 0,5% masowych siedmiowodnego siarczanu magnezowego, 0,005 - 0,03% masowych dwuwodnego chlorku wapniowego, 0,01 - 0,1% masowych chlorku potasowego, 0,05 - 1,8% masowych dwuwodorofosforanu potasowego, 0,1 - 9,5% masowych wodorofosforanu dwu- potasowego, zaś jako źródło węgla organicznego stasuje się 0,4 - 2,0% masowych cukrów prostych lub wielocukrów, lub gliceryny, lub długołańcuchowych węglowodorów indywidualnych lub ich mieszanin, lub mieszanin cukrów prostych i długołańcuchowych węglowodorów, lub mieszanin wyżej wymienionych związków organicznych z aminokwasami lub ekstraktem drożdżowym, a hodowlę prowadzi się w zakresie temperatur 293 - 318 K, przy pH brzeczki hodowlanej 4,0 - 8,5, najkorzystniej przy pH 6,5 - 7,5.

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów, charakteryzujących się zdolnością obniżania napięcia powierzchniowego wody oraz napięcia międzyfazowego na granicach faz woda/oleje lub ciecze hydrofobowe.
Powszechnie znany sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów polega na hodowli bakterii Bacillus subtilis (Kosaric N., (Eds.), Biosurfactants, M. Dekker, Inc., New York, 1993) na podłożu hodowlanym, składającym się z: 0,5% masowych kwasu L-glutaminowego, 0,1% masowych fosforanu potasowego, 0,05% masowych siedmiowodnego siarczanu magnezowego, 0,1% masowych chlorku potasowego, 1,2 x 10’4% masowych sześciowodnego siarczanu żelazawego, 1,6 x 10^% masowych pięciowodnego siarczanu miedziowego i 0,4 x 10-4% masowych siarczanu manganawego, zaś jako źródło węgla organicznego stosuje się 2,0% masowych glukozy (M. Landy i wsp., Proc. Soc. Exp. Biol. Med.,1948, 67 539).
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów przy użyciu bakterii z gatunku Bacillus coagulans.
Istota wynalazku polega na tym, że stosuje się bakterie z gatunku Bacillus coagulans lub ich mutanty i podłoże hodowlane składające się z: 0,06 - 0,8% masowych azotanów metali alkalicznych i soli amonowych, korzystnie azotanu sodowego, 0,02 - 0,5% masowych siedmiowodnego siarczanu magnezowego, 0,005 - 0,03% masowych dwuwodnego chlorku wapniowego, 0,01 - 0,1% masowych chlorku potasowego, 0,05 - 1,8% masowych dwuwodorofosforanu potasowego, 0,1 - 9,5% masowych wodorofosforanu dwupotasowego. Jako źródło węgla organicznego stosuje się 0,4 - 2,0% masowych cukrów prostych lub wielocukrów, lub gliceryny, lub długołańcuchowych węglowodorów indywidualnych lub ich mieszanin, lub mieszanin cukrów prostych i długołańcuchowych węglowodorów lub mieszanin wyżej wy181 876 mienionych związków organicznych z aminokwasami lub ekstraktem drożdżowym. Hodowlę prowadzi się w zakresie temperatur 293 - 318 K, przy pH brzeczki hodowlanej 4,0 - 8,5, najkorzystniej przy pH 6,5 - 7,5. Korzystnie jako wielocukier stosuje się skrobie techniczne, natomiast jako długołańcuchowe węglowodory stosuje się heksadekan lub jako ich mieszaninę olej parafinowy. Korzystnie jest też, że jako mieszaninę cukrów prostych oraz długołańcuchowych węglowodorów parafinowych stosuje się mieszaninę glukozy i heksadekanu.
Tak uzyskane biosurfaktanty, będące mieszaniną, co najmniej czterech lipopeptydów zbudowanych z długich łańcuchów węglowodorowych pochodzących od kwasów tłuszczowych oraz makrocyklicznego laktonu zawierającego następujące aminokwasy: walinę, leucynę, kwas asparaginowy i kwas glutaminowy, wykazują wysoką aktywność powierzchniową i obniżają napięcie powierzchniowe wody do wartości 29,5 mNm4· oraz napięcie międzyfazowe na granicach faz: roztwór wodny/n-heksadekan do wartości poniżej 4,9 mNm’1 w pobliżu CMC (krytyczne stężenie micelizacji) równego 5,8 x 10’2 gdm’3. W literaturze przedmiotu nie jest dotąd znane wytwarzanie takich biosurfaktantów przez bakterie z gatunku Bacillus coagulans.
Zasadniczymi korzyściami, wynikającymi z zastosowania wynalazku są: łatwa dostępność powierzchniowo aktywnych produktów, wydzielonych z brzeczek pohodowlanych bakterii Bacillus coagulans lub ich mutantów, możliwość zastosowania do produkcji tych biosurfaktantów podłoża hodowlanego, zawierającego tylko jeden związek organiczny jako źródło węgla organicznego niezbędnego do wzrostu bakterii, możliwość zastosowania, jako źródła węgla organicznego, łatwo dostępnych i tanich związków o różnej budowie chemicznej, co wpływa na obniżenie kosztów produkcji biosurfaktantów, podatność otrzymanych biosurfaktantów, będących metabolitami bakterii, na biodegradację, co czyni wytwarzane surfaktanty mało uciążliwymi dla środowiska naturalnego i stwarza perspektywy ich zastosowań jako aktywnych składników środków czyszczących, zwilżających, spieniających, emulgujących, dyspergujących, solubilizujących, samodzielnie lub w mieszaninach z innymi substancjami powierzchniowo aktywnymi. Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykładach wykonania hodowli bakterii Bacillus coagulans w warunkach statycznych prowadzących do wytworzenia powierzchniowo aktywnych lipopeptydów.
Przykład I. Sporządza się podłoże hodowlane składające się z: 1,0% masowych glukozy, 0,2% masowych azotanu sodowego (NaNO3), 0,02% masowych siedmiowodnego siarczanu magnezowego (MgSO4 x 7H2O), 0,005% masowych dwuwodnego chlorku wapniowego (CaCl2 x 2H 2O), 0,1% masowych chlorku potasowego (KCl), 1,8% masowych fosforanu potasowego (KH2PO4) i 9,5% masowych kwaśnego fosforanu potasowego (K2HPO4). Następnie sterylizuje się je, po czym 0,11 tak przygotowanego podłoża zaszczepia się 0,11 48-godzinnej kultury bakterii Bacillus coagulans na tym samym podłożu i całość umieszcza się na platformie wytrząsanej z intensywnością 150 obrotów/min. Hodowlę prowadzi się w temperaturze 298 K, przy pH pożywki równym 8,5. Napięcie powierzchniowe przesączu pohodowlanego wynosi 27,9 mNm’1 Otrzymane powierzchniowo aktywne lipopeptydy obniżają napięcie powierzchniowe 0,1 M wodnego roztworu kwaśnego węglanu sodowego (NaHCO3) do 29,5 mNm4 w pobliżu wartości krytycznego stężenia micelizacji CMC równego 5,8 x 10'2 gdm’3, a napięcie międzyfazowe na granicy faz: 0.1M roztwór wodny kwaśnego węglanu sodu (NaHCO,) /n-heksadekan do wartości 4,9 mNm’1
Przykład II. Sporządza się podłoże jak w przykładzie I z tą różnicą, że zamiast 1,0% masowych glukozy stosuje się 0,5% masowych skrobi, a hodowlę prowadzi w temperaturze 293 K i przy pH równym 7,0. Napięcie powierzchniowe przesączu pohodowlanego wynosi 26,9 mNm’1 Otrzymane powierzchniowo czynne lipopeptydy obniżaj ą napięcie powierzchniowe 0,1 M wodnego roztworu kwaśnego węglanu sodowego (NaHCO3) do 29,5 mNm4 w pobliżu wartości krytycznego stężenia micelizacji CMC równego 5,8 x 102 gdm’3, a napięcie międzyfazowe na granicy faz: 0,1 M roztwór wodny kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3) /n-heksadekan do wartości 4,9 mNm’1
Przykład III. Sporządza się podłoże jak w przykładzie I z tą różnicą, że zamiast 1,0% masowych glukozy stosuje się 2,0% masowych gliceryny, a hodowlę prowadzi w temperaturze 318 K i przy pH równym 5,5. Napięcie powierzchniowe przesączu pohodowlanego
181 876 wynosi 29,0 mNm'1. Otrzymane powierzchniowo czynne lipopeptydy obniżają napięcie powierzchniowe 0,1 M wodnego roztworu kwaśnego węglanu sodowego (NaHCOj) do 29,5 mNm’1 w pobliżu wartości krytycznego stężenia micelizacji CMC równego 5,8 x 10’ gdm’3, a napięcie międzyfazowe na granicy faz: 0,1 M roztwór wodny kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3) /n-heksadekan do wartości 4,9 mNm-1.
Przykład IV. Sporządza się podłoże jak w przykładzie I z tą różnicą, że zamiast 1,0% masowych glukozy stosuje się 2,0% masowych heksadekanu, a hodowlę prowadzi się w temperaturze 318 K i przy pH równym 5,0. Napięcie powierzchniowe przesączu pohodowlanego wynosi 34,7 mNm! Otrzymane powierzchniowo czynne lipopeptydy obniżają napięcie powierzchniowe 0,1 M wodnego roztworu kwaśnego węglanu sodowego (NaHCO3) do 29,5 mNm’1 w pobliżu wartości krytycznego stężenia micelizacji CMC równego 5,8 x 10'2 gdm'3, a napięcie międzyfazowe na granicy faz: 0,1 M roztwór wodny kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3) /n-heksadekan do wartości 4,9 mNm’1
Przykład V. Sporządza się podłoże jak w przykładzie I z tą różnicą, że zamiast 1,0% masowych glukozy stosuje się 2,0% masowych oleju parafinowego, a hodowlę prowadzi w temperaturze 318 K i przy pH równym 6,5. Napięcie powierzchniowe przesączu pohodowlanego wynosi 35,8 mNm'*1. Otrzymane powierzchniowo czynne lipopeptydy obniżają napięcie powierzchniowe 0,1 M wodnego roztworu kwaśnego węglanu sodowego (NaHCO3) do 29,5 mNm4 w pobliżu wartości krytycznego stężenia micelizacji CMC równego 5,8 x 10’2 gdm’3, a napięcie międzyfazowe na granicy faz: 0,1 M roztwór wodny kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3) /n-heksadekan do wartości 4,9 mNm’1
Przykład VI. Sporządza się podłoże jak w przykładzie I z tą różnicą, że jako źródło węgla organicznego stosuje się 1,0% masowych glukozy i 1,0% masowych heksadekanu, a hodowlę prowadzi w temperaturze 313 K i przy pH równym 7,5. Napięcie powierzchniowe przesączu pohodowlanego wynosi 35,1 mNm’1 Otrzymane powierzchniowo czynne lipopeptydy obniżają napięcie powierzchniowe 0,1 M wodnego roztworu kwaśnego węglanu sodowego (NaHCO3) do 29,5 mNm’1 w pobliżu wartości krytycznego stężenia micelizacji CMC równego 5,8 x 10’2 gdm'3, a napięcie międzyfazowe na granicy faz: 0,1 M roztwór wodny kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3) /n-heksadekan do wartości 4,9 mNm’1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.

Claims (5)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów przy użyciu bakterii z rodzaju Bacillus, znamienny tym, że stosuje się bakterie z gatunku Bacillus coagulans lub ich mutanty i podłoże hodowlane składające się z: 0,06 - 0,8% masowych azotanów metali alkalicznych i soli amonowych, korzystnie azotanu sodowego, 0,02 - 0,5% masowych siedmiowodnego siarczanu magnezowego, 0,005 - 0,03% masowych dwuwodnego chlorku wapniowego, 0,01 - 0,1% masowych chlorku potasowego, 0,05 - 1,8% masowych dwuwodorofosforanu potasowego, 0,1 - 9,5% masowych wodorofosforanu dwupotasowego, zaś jako źródło węgla organicznego stasuje się 0,4 - 2,0% masowych cukrów prostych lub wielocukrów, lub gliceryny, lub długołańcuchowych węglowodorów indywidualnych lub ich mieszanin, lub mieszanin cukrów prostych i długołańcuchowych węglowodorów, lub mieszanin wyżej wymienionych związków organicznych z aminokwasami lub ekstraktem drożdżowym, a hodowlę prowadzi się w zakresie temperatur 293 - 318 K, przy pH brzeczki hodowlanej 4,0 - 8,5, najkorzystniej przy pH 6,5 - 7,5.
  2. 2. Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że jako wielocukier stosuje się skrobie techniczne.
  3. 3. Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że jako źródło węgla organicznego stosuje się glicerynę.
  4. 4. Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że jako długołańcuchowe węglowodory stosuje się heksadekan lub jako ich mieszaninę stosuje się olej parafinowy’.
  5. 5. Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że jako mieszaninę cukrów prostych oraz długołańcuchowych węglowodorów stosuje się mieszaninę glukozy i heksadekanu.
PL31068895A 1995-09-25 1995-09-25 Sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów PL181876B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL31068895A PL181876B1 (pl) 1995-09-25 1995-09-25 Sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL31068895A PL181876B1 (pl) 1995-09-25 1995-09-25 Sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL310688A1 PL310688A1 (en) 1997-04-01
PL181876B1 true PL181876B1 (pl) 2001-09-28

Family

ID=20065984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL31068895A PL181876B1 (pl) 1995-09-25 1995-09-25 Sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL181876B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL310688A1 (en) 1997-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kapadia Sanket et al. Current trend and potential for microbial biosurfactants
Mata-Sandoval et al. Effect of nutritional and environmental conditions on the production and composition of rhamnolipids by P. aeruginosa UG2
US4401762A (en) Process of culturing microorganisms using a microemulsion
Zinjarde et al. Emulsifier from a tropical marine yeast, Yarrowia lipolytica NCIM 3589
US4391887A (en) Preparations of micro-organisms
Brown Biosurfactants for cosmetic applications
US4839287A (en) Process for the transesterification of triglycerides in an aqueous microemulsion reaction medium in the presence of lipase enzyme
KR960705909A (ko) 알파-술폰화 지방산 메틸에스테르 및 음이온성 계연활성제를 포함하는 액체 세제 조성물(liquid detergent compositions comprising salts of alpha sulfonated fatty acid methyl esters, and anionic surfactants)
KR920701456A (ko) 글리코시드 에스테르 및 글리코시드 에스테르를 함유하는 조성물의 제조방법
Pruthi et al. Production and properties of a biosurfactant synthesized by Arthrobacter protophormiae—an Antarctic strain
Rath et al. Biosurfactants production and their commercial importance
US4434089A (en) Detergent compositions containing sulphosuccinates and undegraded protein
PL181876B1 (pl) Sposób wytwarzania powierzchniowo czynnych lipopeptydów
ZA200101691B (en) Nutritional spray microemulsion useful as biodegradation accelerator.
Goutx et al. Lipid and exopolysaccharide production during hydrocarbon growth of a marine bacterium from the sea surface
US4355109A (en) Microbiological production of novel biosurfactants
US4220720A (en) Manufacture of fatty acids having straight and long carbon chains using a microorganism
AU1336499A (en) Flowable multicomponent mixtures for promoting the growth of the soil micro-organism flora, and use of the same
Rajkhowa et al. Biosurfactant: an alternative towards sustainability
Matsumoto et al. Organic geochemical features of an extremely acid crater lake (Yugama) of Kusatsu-Shirane Volcano in Japan
Weil et al. Soap‐based detergent formulations: II. Oxyethylated fatty amides as lime soap dispersing agents
Husain et al. Morphological adaptation of Pseudomonas nautica strain 617 to growth on eicosane and modes of eicosane uptake
AU4903599A (en) Plant growth enhancement against phytopathogenic fungi and/or soil borne pests
JPS6111590B2 (pl)
CZ20014204A3 (cs) Pouľití PIT-emulzí ve fermentačních procesech