Results and discussion
3.1. Effect of initial KLa values on cell growth and medium sugar consumption
The initial volumetric oxygen transfer coefficient (KLa) was employed to evaluate the system-capacity of oxygen supply. Initial KLa values of 10.1 h−1, 14.3 h−1, 21.0 h−1, 33.8 h−1 were adjusted by filling different medium volumes of 150 mL, 120 mL, 100 mL and 50 mL, respectively, in 250 mL shake flask and the shaking speed was kept at 150 rpm.
Fig. 2A and B showed the effect of different initial KLa values on cell growth and sugar consumption of C. taii in shake flask at initial KLa values of 10.1 h−1, 14.3 h−1, 21.0 h−1 and 33.8 h−1. Between day 2 and day 6, biomass at initial KLa of 14.3 h−1 was lower than at initial KLa of 33.8 h−1, but later the biomass in the former case surpassed the latter and reached the highest value of 17.2 g/L on day 10. Average specific growth rate had no significant difference among different oxygen supply conditions ( Table 2). That may be due to the maximal biomass at different initial KLa values obtained on different days. The cell growth reached a peak around day 8 or 10 for all the cases. The results indicated that initial KLa of 14.3 h−1 seemed to be the best oxygen supply condition for the cell growth. In cultivation of C. militaris, high oxygen supply was beneficial for cell growth and the highest biomass value was obtained at the highest oxygen supply condition [12], which was different from cultivation of C. taii here. This may be due to the difference in cell physiology of different species, as also reported in fermentation of Bacillus licheniformis
ผลและการสนทนา3.1. ผลของภูหินร่องกล้าค่าเริ่มแรกเซลล์เจริญเติบโตและปริมาณการใช้น้ำตาลปานกลางค่าสัมประสิทธิ์โอน volumetric ออกซิเจนเริ่มต้น (ภูหินร่องกล้า) ถูกว่าจ้างเพื่อประเมินระบบความจุของออกซิเจน ภูหินร่องกล้าเริ่มต้นค่าของ 10.1 h−1, 14.3 h−1, 21.0 h−1, 33.8 h−1 ถูกปรับปรุง โดยบรรจุแตกต่างกันปานกลางปริมาณ 150 mL, 120 mL, 100 mL และ 50 mL ตามลำดับ ในหนาวสั่น 250 mL และความเร็วงก ๆ ถูกเก็บที่ 150 rpmFig. 2 เอและบีเห็นผลของภูหินร่องกล้าค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ในเซลล์เจริญเติบโตและน้ำตาลปริมาณของ taii C. ในสั่นหนาวที่ภูหินร่องกล้าค่าเริ่มแรก 10.1 h−1, 14.3 h−1, 21.0 h−1 และ 33.8 h−1 ระหว่างวันที่ 2 และวันที่ 6 ชีวมวลที่ภูหินร่องกล้าเริ่มต้นของ 14.3 h−1 ได้ต่ำกว่าที่ภูหินร่องกล้าเริ่มต้นของ 33.8 h−1 ได้ต่อชีวมวลในกรณีอดีตแล้วหลัง มาถึงค่าสูงสุดของ 17.2 g/L ในวันที่ 10 อัตราเฉลี่ยการเจริญเติบโตได้ไม่แตกต่างที่สำคัญระหว่างเงื่อนไขการจัดหาออกซิเจนแตกต่างกัน (ตาราง 2) ที่ได้จากชีวมวลสูงสุดที่แตกต่างกันค่าเริ่มแรกภูหินร่องกล้าได้รับในวันต่าง ๆ เซลล์เจริญเติบโตสูงสุดรอบวัน 8 หรือ 10 สำหรับทุกกรณีแล้ว ผลระบุว่า ภูหินร่องกล้าเริ่มต้นของ 14.3 h−1 ดูเหมือน จะอุปทานเงื่อนไขสุดของออกซิเจนสำหรับการเจริญเติบโตของเซลล์ ในการเพาะปลูกของ C. militaris จัดหาออกซิเจนสูงเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ และค่ามวลชีวภาพสูงสุดได้รับที่สูงออกซิเจนจัดเงื่อนไข [12], ซึ่งแตกต่างจากการเพาะปลูกของ C. taii นี่ นี้อาจเป็น เพราะความแตกต่างของเซลล์สรีรวิทยาของสายพันธุ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็น รายงานในหมักคัด licheniformis
การแปล กรุณารอสักครู่..

และการอภิปรายผล3.1 ผลกระทบของค่าเริ่มต้นกล้าต่อการเจริญเติบโตของเซลล์และการบริโภคน้ำตาลปานกลางค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนออกซิเจนปริมาตรครั้งแรก (กล้า) ถูกจ้างมาเพื่อประเมินระบบความจุของออกซิเจน ค่ากล้าเริ่มต้น 10.1 H-1, 14.3 H-1, 21.0 H-1, 33.8 H-1 มีการปรับโดยการกรอกข้อมูลปริมาณแตกต่างกันกลาง 150 มิลลิลิตร 120 มิลลิลิตร 100 มิลลิลิตรและ 50 มิลลิลิตรตามลำดับใน 250 มิลลิลิตรเขย่าขวด และความเร็วในการสั่นถูกเก็บไว้ที่ 150 รอบต่อนาที. รูป 2A และ B แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของค่ากล้าเริ่มต้นที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเซลล์และการบริโภคน้ำตาลของซี taii ในขวดสั่นกล้าที่ค่าเริ่มต้นของ 10.1 H-1, 14.3 H-1, 21.0 H-1 และ 33.8 H-1 ระหว่างวันที่ 2 และวันที่ 6 ชีวมวลที่เริ่มต้นกล้า 14.3 H-1 ต่ำกว่าที่เริ่มต้นกล้าของ 33.8 H-1 แต่ต่อมาชีวมวลในกรณีอดีตทะลุหลังและถึงค่าสูงสุด 17.2 กรัม / ลิตรบน วันที่ 10 เฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตที่เฉพาะเจาะจงได้ไม่แตกต่างกันในหมู่ออกซิเจนเงื่อนไขที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 2) ที่อาจจะเกิดจากชีวมวลสูงสุดที่ค่าเริ่มต้นกล้าที่แตกต่างกันได้ในวันที่แตกต่างกัน การเจริญเติบโตของเซลล์ถึงจุดสูงสุดรอบวันที่ 8 หรือ 10 สำหรับทุกกรณี ผลการวิจัยพบว่าเริ่มต้นกล้า 14.3 H-1 ดูเหมือนจะเป็นสภาพออกซิเจนที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของเซลล์ ในการเพาะปลูกของซี militaris, ออกซิเจนสูงเป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของเซลล์และชีวมวลมูลค่าสูงสุดที่ได้รับในสภาพออกซิเจนสูงสุด [12] ซึ่งแตกต่างจากการเพาะปลูกของซี taii ที่นี่ นี้อาจจะเป็นเพราะความแตกต่างในสรีรวิทยาของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันตามที่รายงานในการหมัก Bacillus licheniformis
การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลและการอภิปราย
1 . ผลของค่ากล้าเริ่มต้นในการเจริญเติบโตของเซลล์และการบริโภคน้ำตาลปานกลาง
เริ่มต้นโดยค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านออกซิเจน ( กล้า ) ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินความสามารถของระบบการจัดหาออกซิเจน ค่าเริ่มต้นของจำนวน 10.1 H − 1 , − 1 8 H , 21.0 H − 1 , − 1 ) 33.8 H ปรับปริมาณ 150 มิลลิลิตรบรรจุที่แตกต่างกันขนาด 120 มล. 100 มล. และ 50 มิลลิลิตร ตามลำดับใน 250 มิลลิลิตร เขย่าขวดและถูกเก็บไว้ที่เขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที
รูปที่ 2A และ B แสดงผลของค่าเริ่มต้นในการเจริญเติบโตของเซลล์ชนิดต่าง และการบริโภคน้ำตาลของ สูง ในขวดเขย่าที่เริ่มต้นกล้ามีค่า 10.1 H − 1 , − 1 8 H , 21.0 H − 1 H − 73 1 . ระหว่างวันที่ 2 และวันที่ 6 , ชีวมวลที่กล้าเริ่มต้น 14.3 H − 1 ต่ำกว่าที่กล้าเริ่มต้น 33.8 H − 1แต่ต่อมา ชีวมวลในกรณีอดีตทะลุหลัง และถึงมูลค่าสูงสุด 17.2 กรัมต่อลิตรในวันที่ 10 อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างที่แตกต่างกันจัดหาออกซิเจนเงื่อนไข ( ตารางที่ 2 ) ที่อาจจะเกิดจากมวลสูงสุดที่ค่าเริ่มต้นได้ กล้าที่แตกต่างกันในวันที่แตกต่างกัน การเจริญถึงจุดสูงสุดประมาณวันที่ 8 หรือ 10 สำหรับทุกกรณีผลการศึกษา พบว่า จำนวนเริ่มต้นของ 14.3 H − 1 ดูจะเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดการจัดหาออกซิเจนในการเจริญ ในการเพาะปลูกของ ทหาร การจัดหาออกซิเจนสูงเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเซลล์และค่ามวลชีวภาพสูงที่สุดคือที่อุณหภูมิสูงสุด [ 12 ] เงื่อนไขการจัดหาออกซิเจน ซึ่งจะแตกต่างจากการปลูกของ ตามนี้นี้อาจจะเนื่องจากความแตกต่างในสรีรวิทยาเซลล์ชนิดต่าง ๆ ตามที่รายงานในการหมัก Bacillus licheniformis
การแปล กรุณารอสักครู่..
