Hagler and Mendonca (1981) studied that oxidative yeasts are seen in clean waters and fermentative ones in polluted waters.
All the yeast isolates were lipolytic which indicate the presence of lipid matter and the cycling process of lipid moieties in the sampling region. Studies by Paskevicus (2001) showed that almost all the yeast strains produce lipase. Lipases are the most important biocatalysts and have wide variety of industrial applications. Yeast lipases draw special attention, as these organisms are considered very safe and are consumed by human population since decades (Vakhlu and Kaur, 2006). Lipases from Yarrowia lipolytica was found to have applications in bioremediation of environments contaminated with aliphatic and aromatic compounds, organic pollutants, 2,4,6-trinitrotoluene, and metals. Also they are industrially important in synthesis of β-hydroxy butyrate, l-dopa, and emulsifiers (Bankar et al., 2009). The extracellular enzymes play important role in various industrial processes and also in the environment. Crude amylase from Saccharomycopsis fibuligera A11 was found to convert cassava starch actively into monosaccharides and oligosaccharides (Chen et al., 2009). Yeast proteases have many applications in detergents, leather processing, feeds, chemical industry as well as waste treatment (Ni et al., 2008). Ligninolytic enzymes from yeasts are not commonly studied. Studies by Villas Boas (2002), shows that the yeast strain Candida utilis has lignocellulose degrading ability. Urease is a nickel containing enzyme that catalyses the hydrolysis of urea. Urease has many industrial applications like in diagnostic kits for determination of urea in blood serum, in alcoholic beverages as a urea reducing agent and in biosensors of haemodialysis systems for determining blood urea (Bakhtiari et al., 2006). The enzyme production potential showed that the isolates are truly versatile agents of biodegradation. Different enzymes from terrestrial microbes have been proved to have potential applications in various industries (Chi et al., 2009), yeasts from marine environments are also proved to be a good source of enzymes with
กเลอร์และ Mendonca (1981) ศึกษาว่า oxidative yeasts เห็นในน้ำสะอาดและคน fermentative ในน้ำเสีย
ทั้งยีสต์แยกได้ lipolytic ซึ่งบ่งชี้สถานะของเรื่องระดับไขมันในเลือดและไขมัน moieties ในการสุ่มตัวอย่างการขี่จักรยาน การศึกษา โดย Paskevicus (2001) พบว่า ยีสต์เกือบทั้งหมดผลิตเอนไซม์ไลเปส Lipases เป็น biocatalysts สำคัญที่สุด และมีหลากหลายอุตสาหกรรม ยีสต์ lipases วาดความสนใจพิเศษ เป็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถือว่าปลอดภัยมาก และถูกใช้ โดยประชากรมนุษย์ตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมา (Vakhlu และสต 2006) พบ lipases จาก Yarrowia lipolytica เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ในววิธีของสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน ด้วยสารประกอบ aliphatic และหอม สารมลพิษอินทรีย์ 2,4,6 trinitrotoluene และโลหะ นอกจากนี้ พวกเขาจะ industrially สำคัญในการสังเคราะห์ ของ butyrate β hydroxy, l-dopa, emulsifiers (Bankar et al., 2009) เอนไซม์ extracellular เล่นบทบาทสำคัญ ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ ในสิ่งแวดล้อม Amylase ดิบจาก Saccharomycopsis fibuligera A11 พบแปลงแป้งมันสำปะหลังอย่างเป็น monosaccharides และ oligosaccharides (Chen et al., 2009) Proteases ยีสต์มีโปรแกรมประยุกต์หลายในผงซักฟอก หนังประมวลผล ตัวดึง ข้อมูล อุตสาหกรรมเคมีเป็นเสียเป็นดีรักษา (Ni et al., 2008) เอนไซม์ Ligninolytic จาก yeasts ได้ไม่ทั่วไปศึกษา ศึกษา โดยวิลล่า Boas (2002), แสดงว่า สายพันธุ์ยีสต์ Candida utilis มี lignocellulose ลดความสามารถใน ยูเป็นนิกเกิลประกอบด้วยเอนไซม์ catalyses ที่ไฮโตรไลซ์ของยูเรีย ยูได้ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นในชุดวินิจฉัยสำหรับความมุ่งมั่นของยูเรีย ในซีรั่มของเลือด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวแทนลดลงยูเรีย และ biosensors haemodialysis ระบบสำหรับการกำหนดยูเรียในเลือด (Bakhtiari และ al., 2006) การผลิตเอนไซม์ที่มีศักยภาพแสดงให้เห็นว่า การแยกเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงหลากหลายของ biodegradation เอนไซม์แตกต่างจากจุลินทรีย์ภาคพื้นได้รับการพิสูจน์เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (ชีร้อยเอ็ด al., 2009), yeasts จากสภาพแวดล้อมทางทะเลยังพิสูจน์ให้ เป็นแหล่งที่ดีของเอนไซม์ด้วย
การแปล กรุณารอสักครู่..
Hagler และ Mendonca (1981) การศึกษาที่ยีสต์ออกซิเดชันจะเห็นในน้ำที่สะอาดและคนที่หมักในน้ำที่ปนเปื้อน
ทั้งหมดเชื้อยีสต์สลายไขมันซึ่งบ่งบอกถึงการปรากฏตัวของสารไขมันและขั้นตอนการขี่จักรยานของ moieties ไขมันในภูมิภาคสุ่มตัวอย่าง ศึกษาโดย Paskevicus (2001) แสดงให้เห็นว่าเกือบทุกสายพันธุ์ยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส ไลเปสเป็นเอนไซม์ที่สำคัญที่สุดและมีความหลากหลายของการใช้งานอุตสาหกรรม ไลเปสยีสต์วาดความสนใจเป็นพิเศษในขณะที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะถือว่าปลอดภัยมากและมีการบริโภคโดยประชากรมนุษย์ตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมา (Vakhlu และคอร์ 2006) ไลเปสจาก Yarrowia lipolytica พบว่ามีการประยุกต์ใช้ในการบำบัดทางชีวภาพของสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนด้วยสารประกอบอะโรมาติกสารมลพิษอินทรีย์ 2,4,6-trinitrotoluene และโลหะ นอกจากนี้พวกเขามีอุตสาหกรรมที่สำคัญในการสังเคราะห์β-ไฮดรอกซี butyrate, L-dopa และ emulsifiers (Bankar et al., 2009) เอนไซม์ extracellular มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆและยังอยู่ในสภาพแวดล้อม อะไมเลสดิบจาก Saccharomycopsis fibuligera A11 พบการแปลงแป้งมันสำปะหลังอย่างแข็งขันใน monosaccharides และ oligosaccharides (เฉิน et al., 2009) โปรตีเอสยีสต์มีการใช้งานจำนวนมากในผงซักฟอก, การประมวลผลหนังฟีด, อุตสาหกรรมเคมีเช่นเดียวกับการบำบัดของเสีย (Ni et al., 2008) เอนไซม์ Ligninolytic จากยีสต์จะไม่ได้ศึกษากัน ศึกษาโดยวิลล่าฟูฟ่า (2002) แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ยีสต์ Candida utilis มีความสามารถย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส urease เป็นนิกเกิลที่มีเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของปุ๋ยยูเรีย urease มีการใช้งานหลายอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับในชุดตรวจวินิจฉัยสำหรับการกำหนดของยูเรียในซีรั่มเลือดในเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยูเรียลดตัวแทนและไบโอเซนเซอร์ของระบบไตเทียมสำหรับการกำหนดยูเรียในเลือด (Bakhtiari et al., 2006) ศักยภาพการผลิตเอนไซม์พบว่าไอโซเลทเป็นตัวแทนอเนกประสงค์อย่างแท้จริงของการย่อยสลาย เอนไซม์ที่แตกต่างจากจุลินทรีย์ในโลกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีการใช้งานที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ (จิ et al., 2009) ยีสต์จากสภาพแวดล้อมทางทะเลยังมีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งที่ดีของเอนไซม์ที่มี
การแปล กรุณารอสักครู่..
mendonca แฮ็กเลอร์ ( 1981 ) และการศึกษาที่พบยีสต์จะเห็นในน้ำที่สะอาด และวิศวกรรมเคมี ที่เสียน้ำ
ทั้งหมดกับยีสต์ไอโซเลทซึ่งบ่งชี้ของลิพิดสารอินทรีย์และจักรยานกระบวนการของไขมันดังกล่าวในระดับภูมิภาค การศึกษา paskevicus ( 2001 ) พบว่า เกือบทุกสายพันธุ์ยีสต์ผลิตไลเปสไลเปสเป็นจากัวร์ สำคัญที่สุด และมีความหลากหลายของการใช้งานอุตสาหกรรม ไลเปสยีสต์ดึงดูดความสนใจพิเศษ เช่น สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะถือว่าปลอดภัยมากและจะถูกใช้โดยประชากรมนุษย์ตั้งแต่ทศวรรษ ( vakhlu และ kaur , 2006 )ไลเปสจาก yarrowia lipolytica ที่พบว่ามีการประยุกต์ใช้ในการบำบัดสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนสารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติกอินทรีย์สารมลพิษ 2,4,6-trinitrotoluene และโลหะ นอกจากนี้พวกเขาเป็นเชิงอุตสาหกรรมที่สำคัญในการสังเคราะห์บีตา - ไฮดรอกซีบิวทิเรตแอล - โดปา , และอิมัลซิไฟเออร์ ( bankar et al . , 2009 )เอนไซม์มีบทบาทสำคัญในกระบวนการต่างๆ และในสิ่งแวดล้อม ดิบอะไมเลสจากยีสต์พบว่า A11 แปลงมันสำปะหลังอย่างแข็งขันและเป็นโมโนแซ็กคาไรด์โอลิโกแซคคาไรด์ ( Chen et al . , 2009 ) ทางยีสต์มีการใช้งานหลายในผงซักฟอก , หนังการประมวลผลอาหารเคมีอุตสาหกรรม ตลอดจนการบำบัดของเสีย ( ฉัน et al . , 2008 ) ค่าเอนไซม์จากยีสต์ที่ไม่นิยมเรียน การศึกษาโดย Villas งูเหลือม ( 2002 ) พบว่าเชื้อยีสต์ Candida utilis มีความสามารถย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส . ที่มีเป็นนิกเกิลที่มีเอนไซม์พันธุ์การย่อยสลายของยูเรียที่มีมีหลายอุตสาหกรรม เช่น ในชุดตรวจวินิจฉัยสำหรับการหาปริมาณยูเรียในเลือด ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่นยูเรียลดแทนและในไบโอเซนเซอร์ของระบบการฟอกเลือดเพื่อกำหนดยูเรียในเลือด ( bakhtiari et al . , 2006 ) การผลิตเอนไซม์พบว่าเชื้อมีศักยภาพที่หลากหลายอย่างแท้จริงเป็นตัวแทนของการย่อยสลาย .เอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันหรือได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ( ชิ et al . , 2009 ) , ยีสต์จากสภาพแวดล้อมทางทะเลก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งที่ดีของเอนไซม์ด้วย
การแปล กรุณารอสักครู่..