TH11882C3 - "กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราในการผลิตกรดอะแรคชิโดนิค" - Google Patents

"กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราในการผลิตกรดอะแรคชิโดนิค"

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
Application number
TH1203000857U
Other languages
English (en)
Other versions
TH11882U (th
TH11882Y (th
TH11882A3 (th
Inventor
เหล่าเท้ง นางกอบกุล
สุทธิวัฒนกุล นางสาวศริญญา
เชี่ยวชาญเลิศฟ้า นางสาวพัชรศรัณ
Original Assignee
นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
นายชาญชัย นีรพัฒนกุล
Filing date
Publication date
Application filed by นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, นายชาญชัย นีรพัฒนกุล filed Critical นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
Publication of TH11882U publication Critical patent/TH11882U/th
Publication of TH11882Y publication Critical patent/TH11882Y/th
Publication of TH11882A3 publication Critical patent/TH11882A3/th
Publication of TH11882C3 publication Critical patent/TH11882C3/th

Links

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

Claims (1)

1. กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดไขมันโอเมก้าหกด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ การเตรียมกล้าเชื้อ การหมักเชื้อราด้วยอาหารสูตรพัฒนา และการสกัดกรดไขมัน โอเมก้าหกโดยตรงจากเซลล์ ที่มีลักษณะเฉพาะคือมีวัสดุทางการเกษตรเป็นแหล่งสารไนโตรเจน และสารคาร์บอน ในถังปฏฺิกรณ์ชีวภาพ
TH1203000857U 2012-08-17 "กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราในการผลิตกรดอะแรคชิโดนิค" TH11882C3 (th)

Publications (4)

Publication Number Publication Date
TH11882U TH11882U (th) 2016-08-26
TH11882Y TH11882Y (th) 2016-08-26
TH11882A3 TH11882A3 (th) 2016-08-26
TH11882C3 true TH11882C3 (th) 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