TH11882C3 - "Fungi culture process for producing arachidonic acid" - Google Patents
"Fungi culture process for producing arachidonic acid"Info
- Publication number
- TH11882C3 TH11882C3 TH1203000857U TH1203000857U TH11882C3 TH 11882 C3 TH11882 C3 TH 11882C3 TH 1203000857 U TH1203000857 U TH 1203000857U TH 1203000857 U TH1203000857 U TH 1203000857U TH 11882 C3 TH11882 C3 TH 11882C3
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- fermentation
- fungi
- development
- arachidonic acid
- culture
- Prior art date
Links
- 241000233866 Fungi Species 0.000 title claims abstract 10
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 2
- YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N arachidonic acid Chemical compound CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N 0.000 title abstract 10
- 229940114079 arachidonic acid Drugs 0.000 title abstract 5
- 235000021342 arachidonic acid Nutrition 0.000 title abstract 5
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 claims abstract 14
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 claims abstract 14
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 6
- 239000012773 agricultural material Substances 0.000 claims abstract 3
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 claims abstract 3
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 claims abstract 3
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 claims abstract 3
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 claims abstract 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract 3
- 239000012190 activator Substances 0.000 claims 1
- 150000001722 carbon compounds Chemical class 0.000 claims 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims 1
- 235000007983 food acid Nutrition 0.000 claims 1
- 239000001963 growth medium Substances 0.000 abstract 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract 4
- 239000002253 acid Substances 0.000 abstract 3
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 abstract 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 2
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 2
- 241000235575 Mortierella Species 0.000 abstract 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 abstract 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 abstract 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 abstract 2
- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 abstract 2
- 230000002538 fungal effect Effects 0.000 abstract 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 abstract 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 abstract 2
- 238000003756 stirring Methods 0.000 abstract 2
- 239000013589 supplement Substances 0.000 abstract 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 abstract 1
Abstract
DC60 (10/01/57) การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการหมักราแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อผลิตกรดอะแรคชิโดนิคจาก รา Mortierella spp. ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรพัฒนาที่มีราคาถูกที่ใช้แหล่งสารไนโตรเจน และ/หรือสาร คาร์บอนจากวัสดุทางการเกษตร สำหรับการเตรียมกล้าเชื้อและการหมักแบบเหลว โดยใช้กล้าเชื้อ Mortierella spp. ในรูปเส้นใยหรือไมซีเลียม ซึ่งมีการควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ ปริมาณ ก๊าซออกซิเจนละลายน้ำในระหว่างการหมัก การกวน มีผลทำให้ผลิตกรดอะแรคซิโดในปริมาณสูง โดย สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและกระบวนการหมักเชื้อราที่พัฒนาขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการนี้ สามารถนำไปใช้ เป็นต้นแบบพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ แบบครั้งคราว หรือแบบต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตชีวมวลและกรดอะแรคชิโดนิคให้มากขึ้นได้ต่อไป หรือนำไปใช้ในการพัฒนาการ ขยายการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จและแบบกึ่งเบ็ดเสร็จในระดับโรงงานต้นแบบ หรือ ในระดับที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งชีวภัณฑ์เชื้อราที่มีกรดอะแรคชิโดนิคเป็นองค์ประกอบนี้สามารถนำไปใช้โดยตรง เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ หรือนำไปสกัดน้ำมันที่มีกรดอะแรคชิโดนิคเป็นองค์ประกอบ สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรมอาหารเสริม และอาหารสัตว์ การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการหมักราแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อผลิตกรดไขมันโอเมก้าหก จากรา Mortieretta spp. ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรพัฒนาที่มีราคาถูกที่ใช้แหล่งสารไนโตรเจน และ/ หรือสารคาร์บอนจากวัสดุทางการเกษตร สำหรับการเตรียมกล้าเชื้อและการหมักแบบเหลว โดยใช้กล้า เชื้อ Mortieretta spp. ในรูปเส้นใยหรือไมซีเลียม ซึ่งมีการควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ ปริมาณก๊าซออกซิเจนละลายน้ำในระหว่างการหมัก การกวน มีผลทำให้ผลิตกรดอะแรคซิโดในปริมาณ สูง โดยสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและกระบวนการหมักเชื้อราที่พัฒนาขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการนี้ สามารถ นำไปใช้เป็นต้นแบบพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ แบบครั้งคราว หรือ แบบต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตชีวมวลและกรดอะแรคซิโดนิคให้มากขึ้นได้ต่อไป หรือนำไปใช้ใน การพัฒนาการขยายการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จและแบบกึ่งเบ็ดเสร็จในระดับ โรงงานต้นแบบ หรือในระดับที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งชีวภัณฑ์เชื้อราที่มีกรดอะแรคซิโดนิคเป็นองค์ประกอบนี้ สามารถนำไปใช้โดยตรงเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ หรือนำไปสกัดน้ำมันที่มีกรดอะแรคซิโดนิคเป็น องค์ประกอบ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริม และอาหารสัตว์ DC60 (10/01/14) This invention focuses on the development of the complete fermentation process. To produce arachidonic acid from Mortierella spp. Fungi with a low-cost, developed culture medium using a nitrogen and / or carbon source from agricultural materials. For the preparation of seedlings and liquid fermentation By using Mortierella spp. In fiber or mycelium form. The control of the pH, temperature, dissolved oxygen gas content during fermentation, stirring resulted in the production of high content of aracidocyte by the culture media and fungal fermentation process developed at the laboratory level. this Can be used To be a model for developing fungus culture through periodic or continuous fermentation. To increase the production of biomass and arachidonic acid further Or used in development Expand the cultivation of fungi with integrated and semi-complete fermentation at the prototype plant level or at a larger scale. The fungi biomes with arachidonic acid as this element can be used directly. As an additive in animal feed Or to extract oils containing arachidonic acid as an element for use in the supplement industry And animal feed This invention focuses on the development of the complete fermentation process. To produce omega-six fatty acids from Mortieretta spp. Fungi with a low-cost, developed culture medium using a nitrogen and / or carbon source from agricultural materials. For the preparation and liquid fermentation using Mortieretta spp. In fibrous or mycelium form. The control of the pH, temperature, dissolved oxygen gas content during fermentation, stirring resulted in the production of high content of aracidocyte by the culture media and fungal fermentation process developed at the laboratory level. This can be used as a mold culture development model with periodic or continuous fermentation to further increase biomass and aracidonic acid production. Or applied in Development of fungi culture expansion with complete and semi-complete fermentation at the prototype factory level or at a larger scale. The fungi biomes containing aracidonic acid as this element Can be used directly as an additive in animal feed Or to extract oils containing aracidonic acid as an element for use in the supplement industry And animal feed
Claims (1)
Publications (4)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH11882U TH11882U (en) | 2016-08-26 |
| TH11882Y TH11882Y (en) | 2016-08-26 |
| TH11882A3 TH11882A3 (en) | 2016-08-26 |
| TH11882C3 true TH11882C3 (en) | 2016-08-26 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Saad et al. | Algal biofuels: current status and key challenges | |
| López-Fernández et al. | Rhizopus oryzae lipase, a promising industrial enzyme: biochemical characteristics, production and biocatalytic applications | |
| Malcata | Microalgae and biofuels: a promising partnership? | |
| Wu et al. | Current status and prospects of biodiesel production from microalgae | |
| Najafabadi et al. | Effect of various carbon sources on biomass and lipid production of Chlorella vulgaris during nutrient sufficient and nitrogen starvation conditions | |
| Wang et al. | Mixotrophic cultivation of microalgae for biodiesel production: status and prospects | |
| Juneja et al. | Effects of environmental factors and nutrient availability on the biochemical composition of algae for biofuels production: a review | |
| Zhu et al. | Cultivation of aquaculture feed Isochrysis zhangjiangensis in low-cost wave driven floating photobioreactor without aeration device | |
| Ji et al. | Efficient arachidonic acid-rich oil production by Mortierella alpina through a repeated fed-batch fermentation strategy | |
| US20100304456A1 (en) | Continuous-batch hybrid process for production of oil and other useful products from photosynthetic microbes | |
| Vaičiulytė et al. | Batch growth of Chlorella vulgaris CCALA 896 versus semi-continuous regimen for enhancing oil-rich biomass productivity | |
| Jayaseelan et al. | Microalgal production of biofuels integrated with wastewater treatment | |
| Ramaraj et al. | Microalgae biomass as an alternative substrate in biogas production | |
| Jones et al. | Aeration energy requirements for lipid production by Scenedesmus sp. in airlift bioreactors | |
| Ramírez-López et al. | Biomass and lipid production from Chlorella vulgaris UTEX 26 cultivated in 2 m3 raceway ponds under semicontinuous mode during the spring season | |
| Nasution et al. | Utilization of Palm Oil Mill Effluent (POME) from the Residual Biogas Power Plant for Microalgae Production as Raw Material of Biodiesel | |
| Pathom-aree et al. | An innovative co-cultivation of microalgae and actinomycete-inoculated lettuce in a hydroponic deep-water culture system for the sustainable development of a food–agriculture–energy nexus | |
| Tiwari et al. | Algal cultivation for biofuel production | |
| Kusumaningtyas et al. | Enhanced oil production by the tropical marine diatom Thalassiosira Sp. cultivated in outdoor photobioreactors | |
| Amit et al. | Food industries wastewater recycling for biodiesel production through microalgal remediation | |
| Gaykawad et al. | Submerged fermentation of animal fat by-products by oleaginous filamentous fungi for the production of unsaturated single cell oil | |
| Abdel-Baset et al. | Enhanced scenedesmus obliquus cultivation in plastic-type flat panel photobioreactor for biodiesel production | |
| Ogbonna et al. | Potentials of exploiting heterotrophic metabolism for biodiesel oil production by microalgae | |
| Wang et al. | Optimization of growth requirements and scale‐up cultivation of freshwater algae Desmodesmus armatus using response surface methodology | |
| Porto de Souza Vandenberghe et al. | Alternative proteins production: Current scenario, bioreactor types, and scale-up strategies |