TH137787A - แบคทีเรียที่ผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และวิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ซึ่งใช้แบคทีเรียดังกล่าว - Google Patents
แบคทีเรียที่ผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และวิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ซึ่งใช้แบคทีเรียดังกล่าวInfo
- Publication number
- TH137787A TH137787A TH702000884F TH0702000884F TH137787A TH 137787 A TH137787 A TH 137787A TH 702000884 F TH702000884 F TH 702000884F TH 0702000884 F TH0702000884 F TH 0702000884F TH 137787 A TH137787 A TH 137787A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- isopropyl alcohol
- activity
- bacteria
- producing
- derived
- Prior art date
Links
Abstract
DC60 (07/10/51) การประดิษฐ์นี้นำเสนอแบคทีเรียที่สามารถผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ซึ่งได้เติมแอควิทิตี ของอะซีโตอะซีเตทดีคาร์บอกซีเลส, แอคทิวิตีของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส, แอคทิวิตีของ CoA ทรานสเฟเลสและแอคทิวิตีของไทโอเลสซึ่งสามารถผลิตไฮโซโพรพิลแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบที่มา จากพืชได้ และวิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งใช้แบคทีเรียซึ่งผลิตไอ โซโพรพิลแอลกอฮอล์นี้ รวมทั้งเครื่องมือสำหรับการผลิตดังกล่าว การประดิษฐ์นี้นำเสนอแบคทีเรียที่สามารถผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ซึ่งได้เติมแอควิทิตี ของอะซีโตอะซีเตทคีคาร์บอกซีเลส, แอคทิวิตีของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส, แอคทิวิตีของ CoA ทรานสเฟเลสและแอคทิวิตีของไทโอเลสซึ่งสามารถผลิตไฮโซโพรพิลแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบที่มา จากพืชได้ และวิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งใช้แบคทีเรียซึ่งผลิตไอ โซโพรพิลแอลกอฮอลนี้ รวมทั้งเครื่องมือสำหรับการผลิตดังกล่าว
Claims (18)
1 แบคทีเรียที่ผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ซึ่งได้เติมแอคทิวิตีของอะซีโตอะซีเตทดีคาร์บอก
ซีเลส, แอคทิวิตีของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส, แอลทิวิตีของ CoA ทรานสเฟเลสและ
แอคทิวิตีของไทโอเลสซึ่งสามารถผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบที่มาจากพืชได้
2 แบคทีเรียที่แสดงในข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งแอลทิวิตีของอะซีโตอะซีเตทดีคาร์บอกซีเลส, แอคทิวิตี
ของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส, แอลทิวิตีของ CoA ทรานสเฟเลสและแอคทิวิตีของไท
โอเลสแต่ละชนิดนั้น ได้มาจากการเติมยีนซึ่งทำการโค้ดเอนไซม์แต่ละชนิดที่ได้มาจากแบคทีเรีย
อย่างน้อย 1 ชนิดที่เลือกจากกลุ่มของแบคทีเรียตระกูล Crostridium, แบคทีเรียตระกูล Bacillus
และแบคทีเรียตระกูล Escherichia
3 แบคทีเรียที่แสดงในข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งแอลทิวิตีของอะซีโตอะซีเตทดีคาร์บอกซีเลส, แอคทิวิตี
ของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนสกังกล่าวนั้น ได้มาจากการเติมยีนซึ่งทำการโค้ดเอนไซม์ที่
ได้มาจากแบคทีเรียตระกูล Crostridium, แอคทิวิตีของ CoA ทรานสเฟเลสและแอคทิวิตีของไท
โอเลสดังกล่าวนั้น ได้มาจากการเติมยีนซึ่งทำการโค้ดเอนไซม์ที่ได้มาจากแบคทีเรียตระกูล
Escherichia
4 แบคทีเรียที่แสดงในข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งแอลทิวิตีของอะซีโตอะซีเตทดีคาร์บอกซีเลสได้มาจาก
การเติมยีนซึ่งทำการโค้ดเอนไซม์ที่ได้มาจากแบคทีเรียตระกูล Crostridium acetobutylicim
แอคทิวิตีของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนสดังกล่าวนั้น ได้มาจากการเติมยีนซึ่งทำการโค้ด
เอนไซม์ที่ได้มาจากแบคทีเรียตระกูล Clostridium beljerinckii, แอคทิวิตีของ CoA ทรานสเฟเลส
และแอคทิวิตีของไทโอเลสดังกล่าวนั้น ได้มาจากการเติมยีนซึ่งทำการโค้ดเอนไซม์ที่ได้มาจาก
แบคทีเรียตระกูล Escherichia coli
5 แบคทีเรียที่แสดงในข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งแอลทิวิตีของอะซีโตอะซีเตทดีคาร์บอกซีเลส, แอคทิวิตี
ของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส, แอคทิวิตีของ CoA ทรานสเฟเลสและแอคทิวิตีของไท
โอเลสแต่ละชนิดนั้น ได้มาจากการเติมยีนซึ่งทำการโค้ดเอนไซม์แต่ละชนิดที่ได้มาจากแบคทีเรีย
ตระกูล Crostridium
6 แบคทีเรียที่แสดงในข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งแบคทีเรียนั้นได้แก่ E. coli (Escherichia coli)
7 วิธีการผลิตไฮโซโพรพิลแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งใช้แบคทีเรียซึ่งผลิตไอโซ
โพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 1~6
8 วิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 7 ซึ่งนอกจากนี้มีการเติม
สารประกอบที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนเข้าไปในของผสมระหว่างจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ
และแบคทีเรียซึ่งผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ดังกล่าว
9 วิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 7 ซึ่งมีการเติมสารประกอบที่มี
ส่วนประกอบของไนโตรเจนซึ่งสามารถปล่อยแอมโมเนียมไอออนในน้ำได้เข้าไปในของผสม
ระหว่างจากวัตถุดิบจากธรรมชาติและแบคทีเรียซึ่งผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ดังกล่าว โดยให้มี
ปริมาณของอะตอมไนโตรเจนโดยรวมต่อน้ำหนักทั้งหมดของอาหารเลี้ยงเชื้อเมื่อเริ่มทำการเลี้ยง
เชื้อในของผสมคิดเป็น 0.04%~10.6% (w/w)
10 วิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 7 ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการ
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ดังกล่าว ไปพร้อมกับการเติมก๊าซเข้าไปในของ
ผสมของเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และวัตถุดิบที่ได้จากพืช และกระบวนการเก็บ
รวบรวมไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการเลี้ยงเชื้อ
11 วิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 10 ซึ่งก๊าซดังกล่าวนั้น ได้แก่ก๊าซ
ที่มีส่วนผสมของออกซิเจน
12 วิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 10 ซึ่งมีปริมาณป้อนก๊าซในช่วง
0.02 vvm~2.0 vvm
13 วิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 10 ซึ่งมีปริมาณป้อนก๊าซในช่วง
0.1 vvm~1.5 vvm
14 วิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 10 ซึ่งมีการให้ไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์ที่ระเหยจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่ได้ในกระบวนการเลี้ยงเชื้อข้างต้น สัมผัสกับของเหลว
สำหรับดักจับ
15 วิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 10 ซึ่งในกระบวนการเก็บ
รวมรวบดังกล่าวนั้น มีการทำให้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่ระเหยข้างต้นกลายเป็นของเหลวก่อน
แล้วจึงสัมผัสกับของเหลวสำหรับดักจับ
16 เครื่องผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนเลี้ยงเชื้อที่บรรจุของผสม
ระหว่างแบคทีเรียที่ผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 1 ~ 6 และวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ
และส่วนป้อนก๊าซซึ่งทำหน้าที่ป้อนก๊าซให้กับของผสมดังกล่าวที่เชื่อมต่อกับส่วนเลี้ยงเชื้อดังกล่าว
พร้อมกับตำแหน่งที่ถูกบรรจุอยู่ในส่วนเลี้ยงเชื้อดังกล่าวนั้นมีปากเปิด
และส่วนดักจบซึ่งบรรจุของเหลวสำหรับดักจับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์,
และส่วนเชื่อมต่อซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อส่วนเลี้ยงเชื้อดังกล่าวและส่วนดักจับดังกล่าว พร้อมกับ
สามารถทำให้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่ระเหยออกจากส่วนเลี้ยงเชื้อดังกล่าวเคลื่อนย้ายไปยังส่วน
ดักจับดังกล่าวได้
17 เครื่องผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 16 ซึ่งส่วนเชื่อมต่อดังกล่าวนั้น
เป็นส่วนที่ทำให้เป็นของเหลวโดยทำให้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่ระเหยข้างต้นกลายเป็นของเหลว
ก่อนแล้วจึงสามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนดักจับดังกล่าว
18 เครื่องผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่แสดงในข้อถือสิทธิ 16 ซึ่งนอกจากนี้ ยังมีการติดตั้ง
ส่วนกวนเพื่อใช้กวนผสมของผสมดังกล่าวที่บรรจุในส่วนเลี้ยงเชื้อดังกล่าว
Publications (4)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH99514S TH99514S (th) | 2009-12-28 |
| TH33264S1 TH33264S1 (th) | 2012-07-26 |
| TH137787A true TH137787A (th) | 2014-11-03 |
| TH99514B TH99514B (th) | 2024-03-11 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Liu et al. | The responses of soil organic carbon mineralization and microbial communities to fresh and aged biochar soil amendments | |
| Cassan et al. | Cadaverine production by Azospirillum brasilense and its possible role in plant growth promotion and osmotic stress mitigation | |
| Halsey et al. | Biological cycling of volatile organic carbon by phytoplankton and bacterioplankton | |
| Ge et al. | Biochar addition increases subsurface soil microbial biomass but has limited effects on soil CO2 emissions in subtropical moso bamboo plantations | |
| Bhattacharyya et al. | Elucidation of rice rhizosphere metagenome in relation to methane and nitrogen metabolism under elevated carbon dioxide and temperature using whole genome metagenomic approach | |
| Dechrugsa et al. | Effects of inoculum to substrate ratio, substrate mix ratio and inoculum source on batch co-digestion of grass and pig manure | |
| Lin et al. | Carbon mineralization and microbial attributes in straw-amended soils as affected by moisture levels | |
| Tang et al. | Artificial humic acid facilitates biological carbon sequestration under freezing-thawing conditions | |
| Qi et al. | Improving fermented quality of cider vinegar via rational nutrient feeding strategy | |
| Yang et al. | Effects of soil drought and nitrogen deposition on BVOC emissions and their O3 and SOA formation for Pinus thunbergii | |
| Verbrigghe et al. | Negative priming of soil organic matter following long-term in situ warming of sub-arctic soils | |
| Pramanik et al. | Evaluating changes in cellulolytic bacterial population to explain methane emissions from air-dried and composted manure treated rice paddy soils | |
| McMahon et al. | Shifting patterns of microbial N-metabolism across seasons in upland Alaskan tundra soils | |
| Ao et al. | Mechanisms of soil respiration and its temperature sensitivity in black soil farmland | |
| Tsikou et al. | Cessation of photosynthesis in Lotus japonicus leaves leads to reprogramming of nodule metabolism | |
| Pramanik et al. | Effect of nodule formation in roots of hairy vetch (Vicia villosa) on methane and nitrous oxide emissions during succeeding rice cultivation | |
| Ortiz-Tovar et al. | Aroma production and fermentation performance of S. cerevisiae× S. kudriavzevii natural hybrids under cold oenological conditions | |
| Mendes‐Ferreira et al. | The timing of diammonium phosphate supplementation of wine must affects subsequent H2S release during fermentation | |
| Coban et al. | Effects of compost, biochar and manure on carbon mineralization of biogas residues applied to soil | |
| TH99514B (th) | แบคทีเรียที่ผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และวิธีการผลิตไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ซึ่งใช้แบคทีเรียดังกล่าว | |
| Zheng et al. | Microbial activity in a temperate forest soil as affected by elevated atmospheric CO2 | |
| Tani et al. | Effect of drought stress on isoprene emission from two major Quercus species native to East Asia | |
| Ma et al. | No-tillage enhances soil organic carbon and methane-oxidizing bacteria to mitigate methane emissions in an oilseed rape-rice system | |
| Abu Sepian et al. | Evaluation of factors for cells growth of immobilized Chlorella vulgaris via factorial design approach | |
| CN114426928B (zh) | 一种抑制杂菌的微藻培养方法 |