TH14070A3 - กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี - Google Patents
กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีInfo
- Publication number
- TH14070A3 TH14070A3 TH1603002004U TH1603002004U TH14070A3 TH 14070 A3 TH14070 A3 TH 14070A3 TH 1603002004 U TH1603002004 U TH 1603002004U TH 1603002004 U TH1603002004 U TH 1603002004U TH 14070 A3 TH14070 A3 TH 14070A3
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- monascus
- macroalgae
- water
- ethanol
- fungi
- Prior art date
Links
Abstract
------16/02/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีนี้โดยใช้เชื้อ รากลุ่มเส้นสายพวกจีนัส โมนาสคัส (Monoscus sp. ) โดยทำการเลี้ยงเชื้อราในอาหารเลี้ยงเชื้อ และนำ สาหร่ายแห้งกลุ่มแมคโครอัลจีมาสกัดจนได้นํ้าสกัดจากสาหร่ายแห้งกลุ่มแมคโครอัลจี นำนํ้าสกัดสาหร่าย ทำการทดสอบสารเอทานอล ด้วยเทคนิคเอนไซม์ แบบมีลักษณะการทำปฏิกิริยาแบบจำเพาะเจาะจง การ ประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผลิตไบโอเอทานอล เพื่อเป็นพลังงานทดแทนนํ้ามันจากแหล่งน้ำมัน ปีโตรเลียมซึ่งจะลดลงจนหมดไปในอนาคต โดยใช้วัตถุดิบจากสาหร่ายเป็นทางเลือกหนึ่งของวัตถุดิบ เนื่องจากมีแป้งและเซลลูโลสในปริมาณสูง ไม่กระทบต่อการเป็นพืชอาหารเหมือนวัตถุดิบชนิดอื่น เช่นมัน สำปะหลัง ข้าวโพด และเมื่อใช้ผลิตไบโอดีเซลได้แล้วยังสามารถนำมาผลิตเป็นไบโอเอทานอลต่อได้ ------------ แก้ไขใหม่ 15 ก.ย. 2560 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีนี้ โดยใช้เชื้อ รากลุ่มเส้นสายพวกจีนัส โมนาสคัส (Monascus sp.) โดยทำการเลี้ยงเชื้อราในอาหารเลี้ยงเชื้อ และนำ สาหร่ายแห้งกลุ่มแมคโครอัลจีมาสกัดจนได้น้ำสกัดจากสาหร่ายแห้งกลุ่มแมคโครอัลจี นำน้ำสกัดสาหร่าย ทำการทดสอบสารเอทานอล ด้วยเทคนิคเอนไซม์ แบบมีลักษณะการทำปฏิกิริยาแบบจำเพาะเจาะจง การ ประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผลิตไบโอเอทานอล เพื่อเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันจากแหล่งน้ำมัน ปิโตรเลียมซึ่งจะลดลงจนหมดไปในอนาคต โดยใช้วัตถุดิบจากสาหร่ายเป็นทางเลือกหนึ่งของวัตถุดิบ เนื่องจากมีแป้งและเซลลูโลสในปริมาณสูง ไม่กระทบต่อการเป็นพืชอาหารเหมือนวัตถุดิบชนิดอื่น เช่นมัน สำปะหลัง ข้าวโพด และเมื่อใช้ผลิตไบโอดีเซลได้แล้วยังสามารถนำมาผลิตเป็นไบโอเอทานอลต่อได้ ------------------------------------------------------------------------ (เดิม) กระบวนการนึ๋ใช้เพื่อผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบจากทรัพยากรสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี โดยใช้ เชื้อรากลุ่มเส้นสายพวกจีนัส โมนาสคัส (Monascus sp.) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผลิตไบโอเอทานอล เพื่อ เป็นพลังงานทดแทนนํ้ามันจากแหล่งนํ้ามันปิโครเลียมซึ่งจะลดลงจนหมดไปในอนาคต โดยใช้วัตถุดิบจาก สาหร่ายเป็นทางเลือกหนึ่งของวัตถุดิบเนื่องจากมีแปังและเซลลูโลสในปริมาณสูง ไม่กระทบต่อการเป็นพืช อาหารเหมือนวัตถุดิบขนิดอื่น เข่นมันสำปะหลัง ข้าวโพด และเมื่อใช้ผลิตไบโอดีเซลได้แล้วยังสามารถ นำมาผลิตเป็นไบโอเอทธานอลต่อได้
Claims (1)
1. กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ การเตรียมการเตรียมกล้าเชื้อราโมนาสคัส ก. เตรียมเลี้ยงเชื้อราโมนาสคัส ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ประกอบด้วย ปลายข้าวปริมาตร 40- ............ กรัม นํ้าปริมาตร 24-1200 มิลลิลิตร เลี้ยงที่อุณหภูมิ 25-55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 5 วัน ในภาชนะเลี้ยงเชื้อ และทำการปิดปากภาชนะด้วยวีธีปราศจากเชื้อ ข. นำเชื้อราโมนาสคัสที่ได้จากข้อ ก. ปริมาตร 1-50 กรัม (อย่างน้อย 107 ซีเอฟยู/มิลลิลิตร (CFU/ml ) ในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (Phosphate buffer) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7 ปริมาตร 99 มิลลิลิตร ที่มี 0.1 เปอร์เซ็นต์ โพลีซอร์เบท (Polysorbate 80 :Tween 80) ผสมอยู่ในภาชนะ ที่นึ่งฆ่า เชื้อแล้ว ทำการกระจายสปอร์ โดยใช้เครื่องเขย่าแบบวงกลมให้สปร์แตกกระจายจากเมล็ดข้าวเป็นเวลา 10-15 นาที การเตรียมนํ้าสกัดสาหร่าย ค. นำวัตถุดิบสาหร่ายแห้งกลุ่มแมคโครอัลจี ปริมาตร 3 -100 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) I ความเข้มข้น 1.25 โมลาร์ ปริมาตร 15 มิลลิลิตร และนํ้ากลั่นปริมาตร 50 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เวลา 15 นาที ง. นำสารละลายจากข้อ ง. ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้เท่ากับ 7 ด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 15 เปอร์เซ็นต์ เติมเปปโตน (Peptone) 1.8 กรัม และยีสต์ เอ็กเตร็ก (Yeast extract) 0.9 กรัม ทำการปรับ ปริมาตรเป็น 90 มิลลิลิตร ด้วยนํ้ากลั่น จากนั้นนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว เวลา 15 นาที จะได้นํ้าสกัดจากสาหร่ายแห้งกลุ่มแมคโครอัลจี การเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตเอทานอล จ. นำนํ้าสกัดสาหร่ายที่ได้จากข้อ จ. ปริมาตร 100 - 1000 มิลลิลิตร ต่อสปอร์ของกล้าเชื้อราโม นาสคัส จากข้อ ช. ปริมาตร 1-100 มิลลิลิตร ทำการเลี้ยงที่อุณหภูมิ 30 -35 องศาเซลเซียส บนเครื่องเขย่าเพื่อให้ อากาศแบบวงกลมด้วยความเร็วรอบอย่างน้อย 100 - 300 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 3-7 วัน ฉ. ทำการทดสอบสารเอทานอล ด้วยเทคนิคเอนไซม์ แบบมีลักษณะการทำปฏิกิริยาแบบจำเพาะ เจาะจงกับเอทานอลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และ เทคนิคการโค-อินเจคชั่น (Co-injection) โดยการใช้เครื่องมือโครมาโตกราฟฟี่ (High performance liquid chromatography : HPLC) เพื่อทดสอบยีนยันชนิดและวัดปริมาณสารเอทานอล จะได้ปริมาณเอทานอล อย่างน้อย 1 กรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนัก แห้งของสาหร่าย
Publications (4)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH14070U TH14070U (th) | 2018-07-11 |
| TH14070C3 TH14070C3 (th) | 2018-07-11 |
| TH14070A3 true TH14070A3 (th) | 2018-07-11 |
| TH14070Y TH14070Y (th) | 2018-07-11 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Trivedi et al. | Enzymatic hydrolysis and production of bioethanol from common macrophytic green alga Ulva fasciata Delile | |
| Ncube et al. | Jatropha curcas seed cake as substrate for production of xylanase and cellulase by Aspergillus niger FGSCA733 in solid-state fermentation | |
| Garcia et al. | Production of β-glucosidase on solid-state fermentation by Lichtheimia ramosa in agroindustrial residues: Characterization and catalytic properties of the enzymatic extract | |
| Krogh et al. | Screening genus Penicillium for producers of cellulolytic and xylanolytic enzymes | |
| Muñiz-Márquez et al. | Fructo-oligosaccharides (FOS) production by fungal submerged culture using aguamiel as a low-cost by-product | |
| Sørensen et al. | Screening of carbon sources for beta-glucosidase production by Aspergillus saccharolyticus | |
| KR101005560B1 (ko) | 신규한 글루콘아세토박터 속 c1 균주 및 이를 이용한셀룰로오스 생산방법 | |
| Cabezas et al. | Characterization of cellulases of fungal endophytes isolated from Espeletia spp. | |
| Abada et al. | Bioethanol production with cellulase enzyme from Bacillus cereus isolated from sesame seed residue from the Jazan region | |
| de Souza et al. | A novel Trichoderma harzianum strain from the Amazon Forest with high cellulolytic capacity | |
| CN107893033A (zh) | 烟曲霉sqh4及在生物转化法制备花旗松素中的应用 | |
| Núñez‐García et al. | Bioprospecting of endophytic fungi from semidesert candelilla (Euphorbia antisyphilitica Zucc): Potential for extracellular enzyme production | |
| Amadi et al. | Evaluating the potential of wild cocoyam “caladium bicolor” for ethanol production using indigenous fungal isolates | |
| Pirota et al. | Enzymatic hydrolysis of sugarcane bagasse using enzyme extract and whole solid-state fermentation medium of two newly isolated strains of Aspergillus oryzae Rosangela | |
| CN103992954A (zh) | 一种高产木聚糖酶的黑曲霉及其应用 | |
| ES2816631T3 (es) | Producción de enzimas para biomasa lignocelulósica | |
| TH14070C3 (th) | กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี | |
| KR101832431B1 (ko) | 산으로 전처리한 바이오매스를 이용한 부탄올 발효 | |
| Botto et al. | Pseudozyma sp. isolation from Eucalyptus leaves and its hydrolytic activity over xylan | |
| Alidadi et al. | Bioethanol production by using plant-pathogenic fungi | |
| Poomai et al. | Cellulase enzyme production from agricultural waste by Acinetobacter sp. KKU44 | |
| CN101967457A (zh) | 利用秸秆生产2,3-丁二醇菌种筛选及发酵方法 | |
| TWI579381B (zh) | 一種製備生質乙醇之方法 | |
| Alfenas et al. | Phytopathogenic fungi: useful tools to degrade plant biomass for bioethanol production | |
| CN104839429B (zh) | 蒸汽爆破联合固态发酵制备富含脂肪酸饲料原料的方法 |