TH33833B - วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารโดยใช้จุลินทรีย์ - Google Patents

วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารโดยใช้จุลินทรีย์

Info

Publication number
TH33833B
TH33833B TH101002645A TH0101002645A TH33833B TH 33833 B TH33833 B TH 33833B TH 101002645 A TH101002645 A TH 101002645A TH 0101002645 A TH0101002645 A TH 0101002645A TH 33833 B TH33833 B TH 33833B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
respiratory chain
target material
microorganisms
methods
energy efficient
Prior art date
Application number
TH101002645A
Other languages
English (en)
Other versions
TH60268A (th
Inventor
นาไค นายยูตะ
นาคานิชิ นายคาสุโอะ
คาวาฮารา นายโยชิโอะ
อิโต นายฮิซาโอะ
คุราฮาชิ นายโอซามุ
Original Assignee
นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์
นายอนันต์ ธรรมรัตนพร
Filing date
Publication date
Application filed by นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์, นายอนันต์ ธรรมรัตนพร filed Critical นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์
Publication of TH60268A publication Critical patent/TH60268A/th
Publication of TH33833B publication Critical patent/TH33833B/th

Links

Abstract

DC60 (28/09/44) วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายโดยใช้จุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงจุลิน ทรีย์ในตัวกลางเพื่อผลิต และ สะสมเนื้อสารเป้าหมายในตัวกลาง และ การเก็บรวมเนื้อสารเป้า หมาย, โดยที่จุลินทรีย์ถูกสร้างจากสายพันธุ์แม่ของ จุลินทรีย์ที่มีวิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิ ภาพพลังงาน สูง และ วิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำ เป็น วิถีทางโซ่การหายใจ , และ จุลินทรีย์เป็นสายพันธุ์กลาย พันธุ์ หรือ สายพันธุ์ที่กลับมารวมตัวกันทางพันธุกรรมที่มี ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งสองอย่างต่อไปนี้ (A) วิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงถูกทำ ให้เด่นขึ้น, (B) วิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำบก พร่องไ ป วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายโดยใช้จุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงจุลิน ทรีย์ในตัวกลางเพื่อผลิต และ สะสมเนื้อสารเป้าหมายในตัวกลาง และ การเก็บรวมเนื้อสารเป้า หมาย , โดยที่จุลินทรีย์ถูกสร้างจากสายพันธุ์แม่ของ จุลินทรีย์ที่มีวิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิ ภาพพลังงาน สูง และ วิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำ เป็น วิถีทางโซ่การหายใจ , และ จุลินทรีย์เป็นสายพันธุ์กลาย พันธุ์ หรือ สายพันธุ์ที่กลับมารวมตัวกันทางพันธุกรรมที่มี ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้: (A) วิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงถูกทำ ให้เด่นขึ้น , (B) วิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำบก พร่องไ ป:

Claims (9)

1. วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายโดยใช้จุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยง จุลินทรีย์ในตัวกลางเพื่อผลิต และสะสมเนื้อสารเป้าหมายในตัวกลาง และการเก็บรวมเนื้อสาร เป้า หมาย , โดยที่จุลินทรีย์ถูกสร้างจากสายพันธุ์แม่ของ จุลินทรีย์ที่มีวิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิ ภาพพลังงาน สูง และวิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำ เป็น วิถีทางโซ่การหายใจ , และจุลินทรีย์เป็นสายพันธุ์กลาย พันธุ์ หรือ สายพันธุ์ที่กลับมารวมตัวกันทางพันธุกรรมที่มี ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้: (A) วิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงถูกทำ ให้เด่นขึ้น , (B) วิถีทางโซ่การหายใจที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำบกพร่อง ไป
2. วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายตามข้อถือสิทธิ ที่ 1 , โดยที่วิถีทางโซ่การหายใจ ที่มีประสิทธิภาพพลังงาน สูงถูกทำให้เด่นขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนชุดทำซ้ำของยีนที่ถอด รหัสสำหรับ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในโซ่การหายใจ หรือการดัด แปลงของลำดับการควบคุมการแสดงออกของยีน
3. วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายตามข้อถือสิทธิ ที่ 1 หรือ 2 , โดยที่วิถีทางโซ่การ หายใจที่มีประสิทธิภาพ พลังงานต่ำถูกทำให้บกพร่องไปโดยการทำให้แตกออกของยีนที่ถอด รหัส สำหรับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในโซ่การหายใจ
4. วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายตามข้อใดข้อหนึ่งของถือสิทธิ ที่ 1 ถึง 3 , โดย ที่เอนไซม์ของโซ่การหายใจที่มี ประสิทธิภาพพลังงานสูง รวมถึง ออกซิเดส ชนิด SoxM , สารซับ ซ้อน bc1 , NDH-1 หรือสอง หรือสามชนิดของมัน
5. วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ ที่ 1 ถึง 4 , โดย ที่เอนไซม์ของโซ่การหายใจที่มี ประสิทธิภาพพลังงานต่ำ รวมถึงออกซิเดส ชนิดไซโตโครม bd , NDH-II หรือ ทั้งสองตัวของมัน
6. วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ ที่ 1 ถึง 5 , โดย ที่การทำหน้าที่ของออกซิเดส ชนิด SoxM ถูกทำให้เด่นขึ้น และ NDH-II ถูกทำให้บกพร่องในจุลินท รีย์
7. วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ ที่ 1 ถึง 6 , โดย ที่ออกซิเดส ชนิด SoxM เป็นออกซิเดส ชนิด ไซโตโครม bo
8. วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ ที่ 1 ถึง 7 , โดย จุลินทรีย์เป็นแบคทีเรียของตระกูล Escherichia หรือ แบคทีเรียโครีนีฟอร์ม
9. วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารเป้าหมายตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิ ที่ 1 ถึง 8 , โดย ที่เนื้อสารเป้าหมายเป็นกรดแอล-อะมิโน หรือ กรดนิวคลีอิก
TH101002645A 2001-07-04 วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารโดยใช้จุลินทรีย์ TH33833B (th)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH60268A TH60268A (th) 2004-01-09
TH33833B true TH33833B (th) 2012-09-19

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Meeks et al. Regulation of cellular differentiation in filamentous cyanobacteria in free-living and plant-associated symbiotic growth states
Glick et al. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA
Loera‐Quezada et al. A novel genetic engineering platform for the effective management of biological contaminants for the production of microalgae
Deng et al. Genome editing in Shiraia bambusicola using CRISPR-Cas9 system
Li et al. Botrytis caroliniana, a new species isolated from blackberry in South Carolina
Dickman et al. Arabidopsis thaliana as a model for studying Sclerotinia sclerotiorum pathogenesis
PL348448A1 (en) Method of obtaining substances using micro-organisms
RU2001118542A (ru) Способ получения вещества с использованием микроорганизмов
Taga et al. Sinorhizobium meliloti requires a cobalamin-dependent ribonucleotide reductase for symbiosis with its plant host
Zhao et al. Genome shuffling of Bacillus amyloliquefaciens for improving antimicrobial lipopeptide production and an analysis of relative gene expression using FQ RT-PCR
Sakamoto et al. Growth on urea can trigger death and peroxidation of the cyanobacterium Synechococcus sp. strain PCC 7002
Bell Experimental evolution of heterotrophy in a green alga
CN105063073A (zh) 一种弧菌通用的基因敲除自杀载体及其应用
Leja et al. Genome shuffling: a method to improve biotechnological processes
Sharma et al. Simultaneous knockout of multiple LHCF genes using single sgRNAs and engineering of a high‐fidelity Cas9 for precise genome editing in marine algae
Dhankhar et al. Multilevel algorithms and evolutionary hybrid tools for enhanced production of arginine deiminase from Pseudomonas furukawaii RS3
Day et al. Environmental bacteriophages of the emerging enterobacterial phytopathogen, Dickeya solani, show genomic conservation and capacity for horizontal gene transfer between their bacterial hosts
BR0304860A (pt) Método para produzir uma substância alvo pela utilização de uma-bactéria pertencente ao gênero escherichia
Pratte et al. Comparative genomic insights into culturable symbiotic cyanobacteria from the water fern Azolla
Buerger et al. CRISPR-Cas defense system and potential prophages in cyanobacteria associated with the coral black band disease
Xu et al. Understanding the transcriptional changes during infection of Meloidogyne incognita eggs by the egg-parasitic fungus Purpureocillium lilacinum
Li et al. Deinococcus radiodurans toxin–antitoxin MazEF-dr mediates cell death in response to DNA damage stress
Miller et al. Ecological physiology of Synechococcus sp. strain SH-94-5, a naturally occurring cyanobacterium deficient in nitrate assimilation
Vimal et al. Plant genotype-microbiome engineering as nature-based solution (NbS) for regeneration of stressed agriculture: a review
TH33833B (th) วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารโดยใช้จุลินทรีย์