Fig. 5. A model on cell wall modification for enhancing biomass yield and biofuel production. Based on the cell wall structure (top), increasing of amorphous regions (density and depth, left
on the top) of native cellulose microfibrils, presumed as AFM observed groove-like regions of the extracted cellulose macrofibrils (right on the top), could largely enhance both biomass
saccharification and plant lodging resistance by reducing cellulose CrI (and DP). (1) Xylan's Ara, xyloglucan's Xyl, galacturonic acids and specific wall protein structures may negatively
affect cellulose CrI probably by their direct interactions with internal molecules of amorphous regions, whereas lignin and G-monomer may either have direct effects or play an
indirect role by its association with hemicelluloses (Li et al., 2013b, 2014b, 2015a, 2015b, 2015c; Wang et al., 2015b); (2) The groove-like amorphous regions are rich in branched-Ara
of xylan (secondary cell walls) or branched-Xyl of xyloglucan and uronic acids of pectin (primary cell walls), while crystalline regions may be tightly interlinked with lignin and the
backbone of xylan with less branched-Ara (Wang et al., 2014b); (3) According to the lignocellulose structure observation (right on the top) by AFM (bar as 200 nm) in the Miscanthus
stem, in which hemicelluloses and lignin are almost extracted, a related groove-like cell wall structure (left on the top) is modified subjective to the main findings reported by Li et al.,
2015b; Wang et al., 2014b and Wang et al., 2015a. .+/−: indicate positive/negative impacts on biomass yield and lignocellulose enzymatic digestibility, respectively
รูป 5 รูปแบบในการปรับเปลี่ยนผนังเซลล์ในการเพิ่มการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและผลผลิตชีวมวล ตามโครงสร้างของผนังเซลล์ (ด้านบน), เพิ่มขึ้นของภูมิภาคสัณฐาน (ความหนาแน่นและความลึก ซ้ายด้านบน) พื้นเมืองเซลลูโลส microfibrils สันนิษฐานว่าเป็น AFM สังเกตร่องเหมือนภูมิภาคของ macrofibrils สกัดเซลลูโลส (ขวาบน), ส่วนใหญ่สามารถเพิ่มชีวมวลทั้งsaccharification และพืชพักความต้านทานลดเซลลูโลส CrI (และ DP) (1) xylan Ara, Xyl ของ xyloglucan อังกฤษกรดและโปรตีนโครงสร้างเฉพาะอาจส่งผลเสียส่งผลกระทบต่อเซลลูโลสที่ CrI อาจ โดยการโต้ตอบโดยตรงกับโมเลกุลภายในภูมิภาคไป ในขณะที่ลิกนินและ G-น้ำยาอาจมีผลกระทบโดยตรง หรือเล่นตัวบทบาททางอ้อม โดยการเชื่อมโยงกับ hemicelluloses (Li et al. 2013b, 2014b, 2015a, 2015b, 2015c วัง et al. 2015b); (2) ร่องเหมือนไปภูมิภาคอุดมไปด้วยอาจกว้าง Araxylan (ผนังเซลล์ทุติยภูมิ) หรืออาจกว้าง Xyl xyloglucan และ uronic กรดของเพกทิน (ผนังเซลล์), ในขณะที่ภูมิภาคผลึกอาจแน่นคนเชื่อมโยงกับลิกนิและกระดูกสันหลังของ xylan กับน้อยอาจกว้าง-Ara (Wang et al. 2014b); (3) ตามการสังเกตโครงสร้าง lignocellulose (ขวาบน) โดยที่มีประสิทธิผล (บาร์เป็น 200 nm) ในการหญ้ามิสแคนทัสก้าน ซึ่ง hemicelluloses และลิกนิเกือบสกัด โครงสร้างผนังเซลล์เช่นร่องที่เกี่ยวข้อง (ซ้ายบน) มีแก้ไขเรื่องการค้นพบหลักที่รายงานโดย Li et al.,2015b วัง et al. 2014b และ Wang et al. 2015a ++ −: ระบุผลกระทบต่อชีวมวลผลผลิตและ lignocellulose เอนไซม์ย่อย บวก/ลบตามลำดับ
การแปล กรุณารอสักครู่..

มะเดื่อ. 5. รูปแบบการปรับผนังเซลล์ในการเพิ่มผลผลิตชีวมวลและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของผนังเซลล์ (TOP) ที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคสัณฐาน (ความหนาแน่นและความลึกซ้าย
ด้านบน) ของ microfibrils เซลลูโลสพื้นเมืองสันนิษฐานว่าเป็น AFM สังเกตภูมิภาคร่องเหมือนของที่สกัด macrofibrils เซลลูโลส (ขวาบน) สามารถ ส่วนใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพทั้งชีวมวล
saccharification และความต้านทานที่พักพืชโดยการลดเซลลูโลส CRI (และ DP) (1) Ara ไซแลนของ xyloglucan ของ Xyl กรดกาแลคและโครงสร้างโปรตีนผนังเฉพาะอาจมีผลเสีย
ส่งผลกระทบต่อเซลลูโลส CRI อาจจะโดยการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงของพวกเขากับโมเลกุลภายในของภูมิภาคสัณฐานในขณะที่ลิกนินและ G-โมโนเมอร์อาจจะมีผลกระทบโดยตรงหรือการเล่น
บทบาททางอ้อม การเชื่อมโยงกับเฮมิเซลลูโลส (Li et al,, 2013b, 2014b, 2015a, 2015b, 2015c. วัง, et al, 2015b.); (2) ภูมิภาคสัณฐานร่องเหมือนที่อุดมไปด้วยกิ่ง-ara
ของไซแลน (ผนังเซลล์รอง) หรือกิ่ง Xyl ของกรด xyloglucan และ uronic ของเพคติน (ผนังเซลล์หลัก) ในขณะที่ภูมิภาคผลึกอาจจะเชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนากับลิกนินและ
กระดูกสันหลังของไซแลนที่มีน้อยกิ่ง-ara (Wang et al,, 2014b.); (3) ตามที่สังเกตลิกโนเซลลูโลสโครงสร้าง (ขวาบน) โดย AFM (แถบถึง 200 นาโนเมตร) ใน Miscanthus
ต้นกำเนิดซึ่งในเฮมิเซลลูโลสและลิกนินที่สกัดเกือบโครงสร้างผนังเซลล์ร่องเหมือนที่เกี่ยวข้อง (ซ้ายด้านบน ) ที่มีการแก้ไขอัตนัยผลการวิจัยหลักที่รายงานโดยหลี่, et al.,
2015b; วัง et al., 2014b และวัง et al., 2015a . + / -: บ่งชี้ / ผลกระทบในเชิงบวกต่อผลผลิตมวลชีวภาพและการย่อยของเอนไซม์ลิกโนเซลลูโลสตามลำดับ
การแปล กรุณารอสักครู่..

รูปที่ 5 รูปแบบในการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพของผนังเซลล์และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ขึ้นอยู่กับเซลล์ผนังโครงสร้าง ( ด้านบน ) , การเพิ่มของภูมิภาคอสัณฐาน ( ความหนาแน่นและความลึก ซ้ายด้านบน ) ของเซลลูโลสไมโครไฟบริลพื้นเมือง สันนิษฐานว่าเป็น AFM สังเกตร่องเหมือนภูมิภาคของการสกัดเซลลูโลส macrofibrils ( ขวาบน ) สามารถไปเพิ่มทั้งมวลและพืชที่ถูกต้านทานโดยการลดเซลลูโลส CRI ( DP ) ( 1 ) ไซแลนเป็น Ara , ไซโลกลูแคนของ xyl กรดกาแลคและโปรตีนโครงสร้างผนังที่เฉพาะเจาะจงอาจเสียกระทบโดยตรงจากเซลลูโลสอาจปฏิสัมพันธ์กับโมเลกุลของภายในของภูมิภาคอสัณฐาน , และลิกนินและ g-monomer อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือเล่นเป็นบทบาททางอ้อมโดยความสัมพันธ์กับ hemicelluloses ( Li et al . , 2013b 2014b 2015a 2015b , , , , 2015c ; Wang et al . , 2015b ) ; ( 2 ) ร่องเช่นเดียวกับภูมิภาคซึ่งจะมั่งมีในแขนง ร่าไซ ( ผนังเซลล์ทุติยภูมิ ) หรือกิ่งของไซโลกลูแคน uronic xyl และกรดเพคติน ( ผนังเซลล์ปฐมภูมิ ในขณะที่ภูมิภาคผลึกอาจจะเชื่อมโยงกับลิกนินและแน่นแกนหลักของไซน้อยกว่ากิ่ง Ara ( Wang et al . , 2014b ) ; ( 3 ) ตามการลิกโนเซลลูโลสโครงสร้างแบบ ( ขวาบน ) โดย AFM ( บาร์เป็น 200 nm ) ในหญ้ามิสแคนทัสต้น ซึ่งใน hemicelluloses และลิกนินจะสกัดเป็นร่องที่เกี่ยวข้องเช่นโครงสร้างผนังเซลล์ ( ซ้ายบน ) เป็นแบบอัตนัยค้นพบหลักรายงานโดย Li et al . ,2015b ; Wang et al . , 2014b และวัง et al . , 2015a . . + / −ระบุผลกระทบบวก / ลบต่อผลผลิตมวลชีวภาพและ ลิกโนเซลลูโลสด้วยเอนไซม์ในการย่อย ตามลำดับ
การแปล กรุณารอสักครู่..
