TH156772A - ความก้าวหน้าทางเมตาโบลิซึ่ม (metabolic evolution) ของสายพันธุ์ Escherichia coli ที่ผลิตกรดอินทรีย์ - Google Patents

ความก้าวหน้าทางเมตาโบลิซึ่ม (metabolic evolution) ของสายพันธุ์ Escherichia coli ที่ผลิตกรดอินทรีย์

Info

Publication number
TH156772A
TH156772A TH1201001699A TH1201001699A TH156772A TH 156772 A TH156772 A TH 156772A TH 1201001699 A TH1201001699 A TH 1201001699A TH 1201001699 A TH1201001699 A TH 1201001699A TH 156772 A TH156772 A TH 156772A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
sugar
pentose
metabolic
ability
organic
Prior art date
Application number
TH1201001699A
Other languages
English (en)
Inventor
เกรบาร์ แทมมี่
กง เหว่ย
อาร์. โยคัม โรเจอร์
Original Assignee
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
นางสาวสนธยา สังขพงศ์
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง
Filing date
Publication date
Application filed by นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์, นางสาวสนธยา สังขพงศ์, นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง filed Critical นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
Publication of TH156772A publication Critical patent/TH156772A/th

Links

Abstract

DC60 (11/07/55) การประดิษฐ์นี้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเมตาโบลิซึ่ม (เมตาโบลิซึ่ม evolution) ของสิ่งมีชีวิตที่ เป็นจุลินทรีย์ (จุลินทรีย์ organism) ที่ถูกทำให้มีประสิทธิภาพ (optimized) ก่อนหน้านี้สำหรับการผลิตกรด อินทรีย์ชนิดหนึ่งในปริมาณที่มีนัยสำคัญทางการค้าภายใต้สภาวะที่มีการหมักที่ใช้น้ำตาลเฮกโซส (hexose sugar) ที่เป็นแหล่งเพียงหนึ่งเดียวของคาร์บอนในการเลี้ยงเชื้อ (medium) ส่วนน้อยที่น้อยที่สุด ตามผลของ ความก้าวหน้าทางเมตาโบลิซึ่มนี้ สิ่งมีชีวิตที่เป็นจุลินทรีย์จะได้มาซึ่งความสามารถในการที่จะใช้น้ำตาล เพนโตส (น้ำตาลเพนโตส) ที่ได้มาจากวัสดุสารที่เป็นเซลลูโลสสำหรับการเจริญของมัน ขณะที่จะคงไว้ซึ่ง พลังงานจลน์ของการเจริญแบบดั้งเดิม, อัตราการผลิตกรดอินทรีย์และความสามารถในการใช้น้ำตาลเฮก โซสที่เป็นแหล่งหนึ่งของคาร์บอน การประดิษฐ์นี้ยังได้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในจุลชีพ ที่ให้ความสามารถในการใช้น้ำตาลเฮกโซส และเพนโตสในเวลาเดียวกันในการผลิตปริมาณของกรด อินทรีย์ที่มีนัยสำคัญทางการค้า การประดิษฐ์นี้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเมตาโบลิซึ่ม(เมตาโบลิซึ่มevolution)ของสิ่งมีชีวิตที่ เป็นจุลินทรีย์(จุลินทรีย์organism)ที่ถูกทำให้มีประสิทธิภาพ(optimized)ก่อนหน้านี้สำหรับการผลิตกรด อินทรีย์ชนิดหนึ่งในปริมาณที่มีนัยสำคัญทางการค้าภายใต้สภาวะที่มีการหมักที่ใช้น้ำตาลเฮกโซล(hexose sugar)ที่เป็นแหล่งเพียงหนึ่งเดียวของคาร์บอนในการเลี้ยงเชื้อ(medium)ส่วนน้อยที่น้อยที่สุดตามผลของ ความก้าวหน้าทางเมตาโบลิซึ่มนี้สิ่งมีชีวิตที่เป็นจุลินทรีย์จะได้มาซึ่งความสามารถในการที่จะใช้น้ำตาล เพนโตส(น้ำตาลเพนโตส)ที่ได้มาจากวัสดุสารที่เป็นเซลลูโลสสำหรับการเจริญของมันขณะที่จะคงไว้ซึ่ง พลังงานจลน์ของการเจริญแบบดั้งเดิม,อัตราการผลิตกรดอินทรีย์และความสามารถในการใช้น้ำตาลเฮก โซสที่เป็นแหล่งหนึ่งของคาร์บอนการประดิษฐ์นี้ยังได้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในจุลชีพ ที่ให้ความสามารถในการใช้น้ำตาลเฮกโซลและเพนโตสในเวลาเดียวกันในการผลิตปริมาณของกรด อินทรีย์ที่มีนัยสำคัญทางการค้า

Claims (1)

1. กรกฎาคม 2560 1. เซลแบคทีเรียซึ่งประกอบรวมด้วยการกลายพันธุ์ในยีน gaIP, ที่ซึ่งเซลแบคทีเรียดังกล่าว ใช้ำน้ำตาล C5 และ C6 โดยพร้อมกัน -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เซลล์แบคทีเรียที่ประกอบด้วยการมิวเตชั่น (มิวเตชั่น) ในยีน galP, ในที่ซึ่งเซลล์ แบคทีเรียดังกล่าวใช้ประโยชน์ของน้ำตแท็ก :
TH1201001699A 2010-11-17 ความก้าวหน้าทางเมตาโบลิซึ่ม (metabolic evolution) ของสายพันธุ์ Escherichia coli ที่ผลิตกรดอินทรีย์ TH156772A (th)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TH156772A true TH156772A (th) 2016-09-28

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dębowski et al. Possibility of hydrogen production during cheese whey fermentation process by different strains of psychrophilic bacteria
BR112016001416A2 (pt) Bactéria escherichia coli e método de produção de ácido succínico utilizando difusão facilitada para importação de açúcar
GB2469059B (en) Components for animal feed and use thereof
Laroute et al. Environmental conditions affecting GABA production in Lactococcus lactis NCDO 2118
Hu et al. A mutation of Aspergillus niger for hyper-production of citric acid from corn meal hydrolysate in a bioreactor
Mladenović et al. Enhanced lactic acid production by adaptive evolution of Lactobacillus paracasei on agro-industrial substrate
MY170513A (en) Method of producing succinic acid and other chemicals using sucrose-containing feedstock
Selim et al. Use of corn-steep water effluent as a promising substrate for lactic acid production by Enterococcus faecium strain WH51-1
CN102618477A (zh) 利用木糖代谢产丁二酸大肠杆菌基因工程菌的构建方法
Schwardmann et al. Metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum for sustainable production of the aromatic dicarboxylic acid dipicolinic acid
Xu et al. Economic process to co-produce poly (ε-l-lysine) and poly (l-diaminopropionic acid) by a pH and dissolved oxygen control strategy
Pilap et al. The potential of the newly isolated thermotolerant Kluyveromyces marxianus for high-temperature ethanol production using sweet sorghum juice
Cai et al. Hydrogen production from glucose by a mutant strain of Rhodovulum sulfidophilum P5 in single-stage photofermentation
Kim et al. Synbiotic fermentation of Undaria pinnatifida and Lactobacillus brevis to produce prebiotics and probiotics
BR112012026539A2 (pt) "produção de ácidos orgãnicos a partir de hidrolisado rico em xilose por fermentação bacteriana"
TH156772A (th) ความก้าวหน้าทางเมตาโบลิซึ่ม (metabolic evolution) ของสายพันธุ์ Escherichia coli ที่ผลิตกรดอินทรีย์
Ercan et al. The growth‐survival trade‐off is hard‐wired in the Lactococcus lactis gene regulation network
CN102399738A (zh) 一株产丁二酸基因工程菌及其发酵生产丁二酸的方法
Li et al. Simulated wastewater reduced Klebsiella michiganensis strain LH-2 viability and corresponding antibiotic resistance gene abundance in bio-electrochemical reactors
Wiratno et al. Effect of reducing sugar and total nitrogen to ethanol production from molasses by Saccharomyces cerevisiae
Sun et al. Diammonium phosphate stimulates transcription of L-lactate dehydrogenase leading to increased L-lactate production in the thermotolerant Bacillus coagulans strain
Meena et al. Production of itaconic acid through submerged fermentation employing different species of Aspergillus
Wang et al. Optimization of Initial Cation Concentrations for L-Lactic Acid Production from Fructose by Lactobacillus pentosus Cells
Winder et al. Conversion of biomass to chemicals via electrofermentation of lactic acid bacteria
Jeon et al. Comparison among dry cell weight, chlorophyll a concentration, and amperometric signal during a batch cultivation of Spirulina maxima