TH156772A - ความก้าวหน้าทางเมตาโบลิซึ่ม (metabolic evolution) ของสายพันธุ์ Escherichia coli ที่ผลิตกรดอินทรีย์ - Google Patents
ความก้าวหน้าทางเมตาโบลิซึ่ม (metabolic evolution) ของสายพันธุ์ Escherichia coli ที่ผลิตกรดอินทรีย์Info
- 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
Links
- 230000002503 metabolic effect Effects 0.000 title abstract 5
- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 title abstract 3
- 241000588724 Escherichia coli Species 0.000 title 1
- 230000035772 mutation Effects 0.000 claims 3
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 claims 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 claims 1
- 101100194625 Rattus norvegicus Rgs19 gene Proteins 0.000 claims 1
- 235000011389 fruit/vegetable juice Nutrition 0.000 claims 1
- 101150091561 galP gene Proteins 0.000 claims 1
- 150000002972 pentoses Chemical class 0.000 abstract 6
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 abstract 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract 4
- 239000002253 acid Substances 0.000 abstract 3
- 150000002402 hexoses Chemical class 0.000 abstract 3
- 230000025938 carbohydrate utilization Effects 0.000 abstract 2
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 abstract 2
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 abstract 2
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 abstract 2
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 abstract 2
- 230000002068 genetic effect Effects 0.000 abstract 2
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract 2
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 abstract 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 abstract 2
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 abstract 2
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 abstract 1
- 150000004000 hexols Chemical class 0.000 abstract 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 abstract 1
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. เซลล์แบคทีเรียที่ประกอบด้วยการมิวเตชั่น (มิวเตชั่น) ในยีน galP, ในที่ซึ่งเซลล์ แบคทีเรียดังกล่าวใช้ประโยชน์ของน้ำตแท็ก :
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 |