TH108944A - กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดแกมม่าลิโนแลนิคด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ - Google Patents
กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดแกมม่าลิโนแลนิคด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จInfo
- Publication number
- TH108944A TH108944A TH801005433A TH0801005433A TH108944A TH 108944 A TH108944 A TH 108944A TH 801005433 A TH801005433 A TH 801005433A TH 0801005433 A TH0801005433 A TH 0801005433A TH 108944 A TH108944 A TH 108944A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- fungi
- culture
- linolenic acid
- gamma linolenic
- fermentation
- Prior art date
Links
- 241000233866 Fungi Species 0.000 title claims abstract 32
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 title claims abstract 20
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 title claims abstract 20
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 17
- 239000002253 acid Substances 0.000 title claims abstract 4
- VZCCETWTMQHEPK-UHFFFAOYSA-N gamma-Linolensaeure Natural products CCCCCC=CCC=CCC=CCCCCC(O)=O VZCCETWTMQHEPK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 21
- VZCCETWTMQHEPK-QNEBEIHSSA-N gamma-linolenic acid Chemical compound CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(O)=O VZCCETWTMQHEPK-QNEBEIHSSA-N 0.000 claims abstract 21
- 235000020664 gamma-linolenic acid Nutrition 0.000 claims abstract 21
- 229960002733 gamolenic acid Drugs 0.000 claims abstract 21
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 claims abstract 10
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 claims abstract 8
- 241001149952 Amylomyces rouxii Species 0.000 claims abstract 6
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 6
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 6
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract 6
- 239000002537 cosmetic Substances 0.000 claims abstract 6
- 238000012258 culturing Methods 0.000 claims abstract 6
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 claims abstract 6
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 claims abstract 6
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 claims abstract 6
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 claims abstract 6
- 235000013305 food Nutrition 0.000 claims abstract 6
- 239000001963 growth medium Substances 0.000 claims abstract 6
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 claims abstract 6
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims abstract 6
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract 6
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract 6
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims abstract 6
- 210000005253 yeast cell Anatomy 0.000 claims abstract 5
- HBZVNWNSRNTWPS-UHFFFAOYSA-N 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid Chemical compound C1=C(S(O)(=O)=O)C=C(O)C2=CC(N)=CC=C21 HBZVNWNSRNTWPS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 4
- 239000003674 animal food additive Substances 0.000 claims abstract 4
- 230000002538 fungal effect Effects 0.000 claims abstract 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract 4
- 108010068370 Glutens Proteins 0.000 claims abstract 2
- 235000013373 food additive Nutrition 0.000 claims abstract 2
- 239000002778 food additive Substances 0.000 claims abstract 2
- 235000021312 gluten Nutrition 0.000 claims abstract 2
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 claims abstract 2
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims 1
- 239000000417 fungicide Substances 0.000 claims 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims 1
Abstract
------04/12/2562------(OCR) หน้าที่ 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดแกมม่าลิโนเลนิคโดยการหมักแบบเบ็ดเสร็จในอาหารกึ่งสังเคราะห์โดยสามารถใช้กล้าเชื้อ M. rouxii ในรูปเซลล์ยีสต์ ซึ่งได้ดัดแปลงปริมาณ และ/หรือชนิดของแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมทั้งพัฒนา กระบวนการเพาะเลี้ยงที่ควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนที่จ่ายให้แก่เซลล์ในระหว่างการเพาะเลี้ยง มี ผลทำให้มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณชีวมวลของเชื้อรา ปริมาณกรดไขมันทั้งหมด และปริมาณกรด แกมม่าลิโนเลนิค โดยกระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบใน พัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ แบบครั้งคราว หรือแบบต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม ปริมาณการผลิตชีวมวล และกรดแกมม่าลิโนเลนิคให้มากขึ้นได้ต่อไป หรือสามารถนำไปใช้ในการขยายการเพาะเลี้ยงเชื้อราในการหมักระดับใหญ่ได้ต่อไป ซึ่งชีวภัณฑ์เชื้อราที่มีกรดแกมม่าลิโนเลนิคเป็นองค์ประกอบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ หรือนำไปสกัดนํ้ามันที่มีกรดแกมม่าลิโนเลนิคเป็นองค์ประกอบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม อาหารสัตว์เครื่องสำอาง และการแพทย์ ------------ DC60 (22/10/51) การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดแกมม่าลิโนเลนิค โดยการหมักแบบเบ็ดเสร็จในอาหารกึ่งสังเคราะห์ โดยสามารถใช้กล้าเชื้อ M. rouxii ทั้งในรูปสปอร์ แรงจิโอสปอร์ และเซลล์ยีสต์ ซึ่งได้ดัดแปลงปริมาณ และ/หรือชนิดของแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยง เชื้อ รวมทั้งพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงที่ควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนที่จ่ายให้แก่เซลล์ในระหว่าง การเพาะเลี้ยง มีผลทำให้มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณชีวมวลของเชื้อรา ปริมาณกรดไขมันทั้งหมด และ ปริมาณกรดแกมม่าลิโนเลนิค โดยกระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็น ต้นแบบในพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ แบบครั้งคราว หรือแบบต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตชีวมวล และกรดแกมม่าลิโนเลนิคให้มากขึ้นได้ต่อไป หรือสามารถนำไปใช้ ในการขยายการเพาะเลี้ยงเชื้อราในการหมักระดับใหญ่ได้ต่อไป ซึ่งชีวภัณฑ์เชื้อราที่มีกรดแกมม่าลิ โนเลนิคเป็นองค์ประกอบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ หรือนำไปสกัด น้ำมันที่มีกรดแกมม่าลิโนเลนิคเป็นองค์ประกอบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร เสริม อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง และการแพทย์ กการประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดแกมม่าลิโนเลนิค โดยการหมักแบบเบ็ดเสร็จในอาหารกึ่งสังเคราะห์ โดยสามารถใช้กล้าเชื้อ M. rouxii ทั้งในรูปสปอร์ แรงจิโอสปอร์ และเซลล์ยีนส์ ซึ่งได้ดัดแปลงปริมาณ และ/หรือชนิดของแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยง เชื้อ รวมทั้งพัฒนากระบวนการเลี้ยงที่ควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนที่จ่ายใก้แก่เซลล์ในระหว่างฃ การเพาะเลี้ยง มีผลทำให้มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณชีวมวลของเชื้อนา ปริมาณกรดไขมันทั้งหมด และ ปริมาณกรดแกมม่าลิดนเลนิค โดยกระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็น ต้นแบบในพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ แบบครั้งคราว หรือสามารถนำไปใช้ ในการขยายการเพาะเลี้ยงเชื้อราในการหมักระดับใหญ่ได้ต่อไป ซึ่งชีวภัณฑ์เชื้อราที่มีกรดแกมม่าลิ โนเลนิคเป็นองค์ประกอบนี้สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ หรือนำไปใช้สกัด น้ำมันที่มีกรดแกมม่าลิโนเลนิคเป็นองค์ประกอบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร เสริม อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง และการแพทย์
Claims (2)
1. กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดแกมม่าลิโนเลนิคด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบ ด้วยขั้นตอนดังนี้ เลี้ยงกล้าเชื้อในรูปของเซลล์ยีสต์ในอาหารเหลวกึ่งสังเคราะห์ในถังปฏิกรณ์ ชีวภาพที่ควบคุมสภาวะของอุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง อัตราการให้ก๊าซ ระดับการเกิดฟอง และอัตราการกวน
2. กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดแแท็ก :
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH108944A true TH108944A (th) | 2011-06-28 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Dey et al. | Aftermath of nanomaterials on lipid profile of microalgae as a radical fuel supplement–A review | |
| Hawrot-Paw et al. | Fatty acid profile of microalgal oils as a criterion for selection of the best feedstock for biodiesel production | |
| Geremia et al. | A review about microalgae wastewater treatment for bioremediation and biomass production—a new challenge for Europe | |
| Llamas et al. | Techno-economic analysis of microalgae related processes for CO2 bio-fixation | |
| Abo et al. | Microalgae to biofuels production: a review on cultivation, application and renewable energy | |
| Zieliński et al. | Microalgal carbon dioxide (CO2) capture and utilization from the European Union perspective | |
| Çelekli et al. | Modeling of biomass production by Spirulina platensis as function of phosphate concentrations and pH regimes | |
| El Shafay et al. | Influence of nutrient manipulation on growth and biochemical constituent in Anabaena variabilis and Nostoc muscorum to enhance biodiesel production | |
| Makareviciene et al. | The optimization of biodiesel fuel production from microalgae oil using response surface methodology | |
| Sarker et al. | A critical review on the status and progress of microalgae cultivation in outdoor photobioreactors conducted over 35 years (1986–2021) | |
| Figeac et al. | Temperature and inoculum origin influence the performance of ex-situ biological hydrogen methanation | |
| Vaičiulytė et al. | Batch growth of Chlorella vulgaris CCALA 896 versus semi-continuous regimen for enhancing oil-rich biomass productivity | |
| Casanova et al. | Development of microalgae biodiesel: Current status and perspectives | |
| Chanana et al. | Advancements in microalgal biorefinery technologies and their economic analysis and positioning in energy resource market | |
| Bounnit et al. | Sustainable production of Nannochloris atomus biomass towards biodiesel production | |
| Molitor et al. | Maximum CO2 utilization by nutritious microalgae | |
| Rathore et al. | Bioengineering to accelerate biodiesel production for a sustainable biorefinery | |
| Molitor et al. | Using simulated flue gas to rapidly grow nutritious microalgae with enhanced settleability | |
| Albuquerque et al. | Advances and perspectives in biohydrogen production from palm oil mill effluent | |
| Romaniuk et al. | Study of technological process of fermentation of molasses vinasse in biogas plants | |
| Fabiszewska et al. | Expression profile of selected genes involved in storage lipid synthesis in a model oleaginous yeast species Yarrowia lipolytica | |
| Amit et al. | Food industries wastewater recycling for biodiesel production through microalgal remediation | |
| Haider et al. | Resource recovery of the wastewater-derived nutrients into algal biomass followed by its cascading processing to multiple products in a circular bioeconomy paradigm | |
| Fields et al. | Annual productivity and lipid composition of native microalgae (Chlorophyta) at a pilot production facility in Southern California | |
| Romaniuk et al. | Study of methane fermentation of cattle manure in the mesophilic regime with the addition of crude glycerine |