Crude oil is not only used for energy production but is also an
important source for fine chemicals and raw material for
plastics. In times of rapid oil depletion and climatic change,
it is urgently needed to find sustainable and eco-friendly
alternatives for both energy and chemical demands.
Dicarboxylic acids may be suitable candidates as they can
serve as polymerization starter units due to their
bifunctionality and can be easily converted to other important
fine chemicals. The three 1,4-dicarboxylic acids succinic,
malic, and fumaric acids are not only produced by every living
organism as part of the tricarboxylic acid (TCA) cycle but also
have been identified as one of the top 12 value-added
chemicals from biomass by the U.S. Department of Energy
(Werpy and Petersen 2004).
Although the above-mentioned organic acids are part of the
TCA cycle, they do not always accumulate in every organism
and under normal conditions. But certain genera of filamentous
fungi, e.g., Rhizopus and Aspergillus, are known to
produce large quantities of fumaric and malic acids and secrete
them into the culture broth when cultured under stress
conditions (Abe et al. 1962; Battat et al. 1991; Bercovitz et al.
1990; Foster and Waksman 1939; Magnuson and Lasure
2004; Peleg et al. 1988, 1989). In case of, e.g., nitrogen
limitation and simultaneous excess of carbon source, these
fungi accumulate fumaric and malic acids as end products of
the reductive TCA cycle located in the cytosol (Goldberg et al.
1991, 2006). One key enzyme of the reductive TCA cycle is
pyruvate carboxylase which catalyzes the reaction from
Crude oil is not only used for energy production but is also animportant source for fine chemicals and raw material forplastics. In times of rapid oil depletion and climatic change,it is urgently needed to find sustainable and eco-friendlyalternatives for both energy and chemical demands.Dicarboxylic acids may be suitable candidates as they canserve as polymerization starter units due to theirbifunctionality and can be easily converted to other importantfine chemicals. The three 1,4-dicarboxylic acids succinic,malic, and fumaric acids are not only produced by every livingorganism as part of the tricarboxylic acid (TCA) cycle but alsohave been identified as one of the top 12 value-addedchemicals from biomass by the U.S. Department of Energy(Werpy and Petersen 2004).Although the above-mentioned organic acids are part of theTCA cycle, they do not always accumulate in every organismand under normal conditions. But certain genera of filamentousfungi, e.g., Rhizopus and Aspergillus, are known toproduce large quantities of fumaric and malic acids and secretethem into the culture broth when cultured under stressconditions (Abe et al. 1962; Battat et al. 1991; Bercovitz et al.1990; Foster and Waksman 1939; Magnuson and Lasure2004; Peleg et al. 1988, 1989). In case of, e.g., nitrogenlimitation and simultaneous excess of carbon source, thesefungi accumulate fumaric and malic acids as end products ofTCA กล้าหาญรอบอยู่ในไซโตซอล (Goldberg et al1991, 2006) เป็นเอนไซม์ที่สำคัญหนึ่งของวัฏจักร TCA กล้าหาญpyruvate carboxylase ซึ่งปฏิกิริยาจาก catalyzes
การแปล กรุณารอสักครู่..
น้ำมันดิบไม่เพียงใช้สำหรับการผลิตพลังงาน แต่ยังเป็นแหล่งสำคัญสำหรับสารเคมีที่ดีและวัตถุดิบสำหรับพลาสติก ในช่วงเวลาของการสูญเสียน้ำมันอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะหาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางเลือกสำหรับทั้งพลังงานและความต้องการสารเคมี. กรด Dicarboxylic อาจจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่พวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยเริ่มต้นพอลิเมอเนื่องจากการของพวกเขาbifunctionality และสามารถ แปลงได้อย่างง่ายดายเพื่ออื่น ๆ ที่สำคัญสารเคมีที่ดี สามกรด 1,4-dicarboxylic ซัค, มาลิกและกรด fumaric ไม่เพียงแต่ผลิตโดยมีชีวิตทุกชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของกรด tricarboxylic (TCA) รอบ แต่ยังได้รับการระบุว่าเป็นหนึ่งในด้านบน12 ที่มีมูลค่าเพิ่มสารเคมีจากชีวมวลโดยกระทรวงพลังงานสหรัฐ(Werpy และปีเตอร์เสน 2004). แม้ว่าดังกล่าวข้างต้นกรดอินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งของวงจร TCA, พวกเขาไม่เคยสะสมในสิ่งมีชีวิตทุกคนและภายใต้สภาวะปกติ แต่จำพวกหนึ่งของเส้นใยเชื้อราเช่นเชื้อรา Rhizopus และ Aspergillus เป็นที่รู้จักกันในการผลิตในปริมาณมากของฟูมาริกและกรดมาลิกและหลั่งพวกเขาลงในน้ำซุปวัฒนธรรมเมื่อเพาะเลี้ยงภายใต้ความเครียดเงื่อนไข(เอ็บ et al, 1962;. Battat et al, 1991;. Bercovitz et al. 1990; ฟอสเตอร์และ Waksman 1939; Magnuson และ Lasure 2004; Peleg et al, 1988, 1989). ในกรณีเช่นไนโตรเจนข้อ จำกัด และส่วนเกินพร้อมกันของแหล่งคาร์บอนเหล่านี้เชื้อราสะสมฟูมาริกและกรดมาลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดของวงจรTCA ลดลงอยู่ในเซลล์ (โกลด์เบิร์ก et al. 1991, 2006) เอนไซม์ที่สำคัญหนึ่งของวงจร TCA ลดลงเป็นคาร์บอกซิไพรูซึ่งกระตุ้นปฏิกิริยาจาก
การแปล กรุณารอสักครู่..
น้ำมันดิบคือไม่เพียง แต่ใช้สำหรับการผลิตพลังงาน แต่ยังเป็นแหล่งสำคัญสำหรับเคมีภัณฑ์ดี
และวัตถุดิบพลาสติก ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและน้ำมันอย่างรวดเร็ว , มันคือ
ต้องการด่วนหาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทางเลือกสำหรับความต้องการพลังงานและสารเคมี .
dicarboxylic กรดอาจเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่พวกเขาสามารถ
ใช้เป็นสารเริ่มต้นของหน่วยเนื่องจาก bifunctionality
และสามารถแปลงได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับสารเคมีสำคัญ
อื่น ๆ 3 1,4-dicarboxylic กรดซัคซินิกและกรด Fumaric
malic , , ไม่เพียง แต่ผลิตโดยสิ่งมีชีวิต
อินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งของ tricarboxylic acid ( TCA ) รอบแต่ยัง
ได้รับการระบุว่าเป็นหนึ่งในด้านบน 12 มูลค่าเพิ่ม
สารเคมีจากชีวมวลโดยสหรัฐ .กรมพลังงาน
( werpy Petersen และ 2004 ) .
ถึงแม้ว่าดังกล่าวข้างต้นกรดอินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฏจักร TCA , พวกเขาไม่มักจะสะสมในสิ่งมีชีวิตทุก
และภายใต้เงื่อนไขปกติ แต่บางจำพวกของเส้นใยเชื้อราและเชื้อรา
เช่น Aspergillus , เป็นที่รู้จักกัน
ผลิตปริมาณมากของและ malic กรด Fumaric และหลั่ง
มันเป็นวัฒนธรรมซุปเมื่อเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะความเครียด
( อาเบะ et al . 1962 ; battat et al . 1991 ; bercovitz et al .
1990 ; อุปถัมภ์ และแวคสแมน 1939 ; และแมคนูสัน lasure
2004 ; เปเลก et al . 1988 , 1989 ) กรณีเช่น มีข้อจำกัดและไนโตรเจนส่วนเกิน
พร้อมกันของแหล่งคาร์บอน เชื้อราเหล่านี้สะสมและ malic กรด Fumaric
เป็นผลิตภัณฑ์ของส่วน reductive TCA รอบตั้งอยู่ในไซโตซอล ( โกลด์เบิร์ก et al .
1991 , 2006 ) เอนไซม์กุญแจหนึ่งของวัฏจักร TCA ซึ่งเป็นไพรูเวทคาร์บอกซีเลส
ซึ่งกระตุ้นปฏิกิริยาจาก
การแปล กรุณารอสักครู่..