TH60268A - วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารโดยใช้จุลินทรีย์ - Google Patents
วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารโดยใช้จุลินทรีย์Info
- Publication number
- TH60268A TH60268A TH101002645A TH0101002645A TH60268A TH 60268 A TH60268 A TH 60268A TH 101002645 A TH101002645 A TH 101002645A TH 0101002645 A TH0101002645 A TH 0101002645A TH 60268 A TH60268 A TH 60268A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- respiratory chain
- microorganisms
- target material
- methods
- energy efficient
- Prior art date
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
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
TH60268A true TH60268A (th) | 2004-01-09 |
TH33833B 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 | |
Ganuza et al. | A novel treatment protects Chlorella at commercial scale from the predatory bacterium Vampirovibrio chlorellavorus | |
RU2001118542A (ru) | Способ получения вещества с использованием микроорганизмов | |
PL348448A1 (en) | Method of obtaining substances using micro-organisms | |
Li et al. | Botrytis caroliniana, a new species isolated from blackberry in South Carolina | |
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 | |
Bell | Experimental evolution of heterotrophy in a green alga | |
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 | |
CN105063073A (zh) | 一种弧菌通用的基因敲除自杀载体及其应用 | |
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 | |
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 | |
Chakraborty et al. | Intergeneric protoplast fusion between Calocybe indica (milky mushroom) and Pleurotus florida aids in the qualitative and quantitative improvement of sporophore of the milky mushroom | |
Xu et al. | Understanding the transcriptional changes during infection of Meloidogyne incognita eggs by the egg-parasitic fungus Purpureocillium lilacinum | |
Zhou et al. | Exploration of phenol tolerance mechanism through antioxidative responses of an evolved strain, Chlorella sp. L5 | |
Vimal et al. | Plant genotype-microbiome engineering as nature-based solution (NbS) for regeneration of stressed agriculture: a review | |
Miller et al. | Ecological physiology of Synechococcus sp. strain SH-94-5, a naturally occurring cyanobacterium deficient in nitrate assimilation | |
Li et al. | Deinococcus radiodurans toxin–antitoxin MazEF-dr mediates cell death in response to DNA damage stress | |
TH60268A (th) | วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารโดยใช้จุลินทรีย์ | |
TH33833B (th) | วิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสารโดยใช้จุลินทรีย์ | |
Kamala Kumari et al. | Strain improvement studies for the production of L-asparaginase by Beauveria bassiana SS18/41 | |
JPS59501195A (ja) | 原核生物における遺伝子工学 | |
Zhang et al. | Isolation and screening for limonin‐producing endophytic bacteria from Citrus maxima (Burm.) Merr. cv. Shatian Yu |