The 13C isotope tracer method was used to investigate the glucose meta การแปล - The 13C isotope tracer method was used to investigate the glucose meta ไทย วิธีการพูด

The 13C isotope tracer method was u

The 13C isotope tracer method was used to investigate the glucose metabolic flux distribution and regulation in Lactobacillus amylophilus to improve lactic acid production using kitchen waste saccharified solution (KWSS). The results demonstrate that L. amylophilus is a homofermentative bacterium. In synthetic medium, 60.6% of the glucose entered the Embden–Meyerhof–Parnas (EMP) to produce lactic acid, whereas 36.4% of the glucose entered the pentose phosphate metabolic pathway (HMP). After solid–liquid separation of the KWSS, the addition of Fe3+ during fermentation enhanced the NADPH production efficiency and increased the NADH content. The flux to the EMP was also effectively increased. Compared with the control (60.6% flux to EMP without Fe3+ addition), the flux to the EMP with the addition of Fe3+ (74.3%) increased by 23.8%. In the subsequent pyruvate metabolism, Fe3+ also increased lactate dehydrogenase activity, and inhibited alcohol dehydrogenase, pyruvate dehydrogenase and pyruvate carboxylase, thereby increasing the lactic acid production to 9.03 g l−1, an increase of 8% compared with the control. All other organic acid by-products were lower than in the control. However, the addition of Zn2+ showed an opposite effect, decreasing the lactic acid production. In conclusion it is feasible and effective means using GC-MS, isotope experiment and MATLAB software to integrate research the metabolic flux distribution of lactic acid bacteria, and the results provide the theoretical foundation for similar metabolic flux distribution.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
13C ไอโซโทปติดตามวิธีที่ใช้ตรวจสอบการกระจายไหลเผาผลาญกลูโคสและระเบียบใน amylophilus แลคโตบาซิลลัสเพื่อปรับปรุงการผลิตกรดใช้โซลูชัน saccharified ครัวเสีย (KWSS) ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงว่า L. amylophilus แบคทีเรีย homofermentative ในอาหารสังเคราะห์ 60.6% น้ำตาลกลูโคสป้อน Embden – Meyerhof – รามา (EMP) ในการผลิตกรด ในขณะเผาผลาญสฟอสเฟต (HMP) ป้อน 36.4% ของน้ำตาลกลูโคส หลังจากการแยกของแข็งของเหลวของการ KWSS การเพิ่ม Fe3 + ในระหว่างการหมักเพิ่มประสิทธิภาพผลิต NADPH และเพิ่มเนื้อหา NADH นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพขึ้นไหลไป EMP เมื่อเทียบกับตัวควบคุม (60.6% ไหลกับ EMP โดยไม่มี Fe3 + เพิ่ม), ฟลักซ์การ EMP แห่ง Fe3 + (74.3%) เพิ่มขึ้น โดยอมิโลส 23.8% ในการเผาผลาญต่อมา pyruvate, Fe3 + ยังเพิ่มกิจกรรม lactate dehydrogenase และห้ามแอลกอฮอล์ dehydrogenase, pyruvate dehydrogenase และ pyruvate carboxylase จึงช่วยเพิ่มการผลิตกรดแลคติ l−1 9.03 g เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับตัวควบคุม ต่ำกว่าในการควบคุมทั้งหมดอื่น ๆ อินทรีย์กรดสินค้าพลอยได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มของ Zn2 + พบผลตรงกันข้าม การลดการผลิตกรดแลคติ เบียดเบียน จึงเป็นไปได้ และวิธีที่มีประสิทธิภาพใช้ GC MS ทดลองไอโซโทปและซอฟต์แวร์ MATLAB การบูรณาการวิจัยกระจายไหลเผาผลาญของแบคทีเรียกรดแลกติก และผลลัพธ์ให้รากฐานทฤษฎีการไหลคล้ายเผาผลาญกระจาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
วิธีการติดตามไอโซโทป 13C ถูกใช้ในการตรวจสอบการกระจายการไหลของการเผาผลาญกลูโคสและกฎระเบียบใน amylophilus แลคโตบาซิลลัสที่จะปรับปรุงการผลิตกรดแลคติกโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาของเสียในครัว saccharified (KWSS) ผลแสดงให้เห็นว่า amylophilus ลิตรเป็นแบคทีเรีย homofermentative ในระยะกลางสังเคราะห์ 60.6% ของน้ำตาลกลูโคสเข้าไปใน Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) ในการผลิตกรดแลคติกในขณะที่ 36.4% ของน้ำตาลกลูโคสเข้าไปในทางเดินฟอสเฟต pentose การเผาผลาญ (HMP) หลังจากที่แยกของแข็งของเหลวของ KWSS นอกเหนือจาก Fe3 + ระหว่างการหมักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต NADPH และเพิ่มเนื้อหา NADH ฟลักซ์ที่จะ EMP ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับการควบคุม (ฟลักซ์ 60.6% ถึง EMP โดยไม่มีการเติม Fe3 +) ฟลักซ์เพื่อ EMP ด้วยนอกเหนือจาก Fe3 + (74.3%) เพิ่มขึ้น 23.8% ในการเผาผลาญอาหารไพรูภายหลัง Fe3 + นอกจากนี้ยังเพิ่มกิจกรรมให้น้ำนม dehydrogenase และยับยั้ง dehydrogenase แอลกอฮอล์ dehydrogenase ไพรูและคาร์บอกซิไพรูจึงเพิ่มการผลิตกรดแลคติกเพื่อ 9.03 GL-1 เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับการควบคุม ทั้งหมดกรดอินทรีย์อื่น ๆ โดยผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าในการควบคุม อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของ Zn2 + แสดงให้เห็นผลในทางตรงกันข้ามการลดการผลิตกรดแลคติก สรุปได้ว่ามันเป็นวิธีการที่เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพโดยใช้ GC-MS ทดลองไอโซโทปและซอฟต์แวร์ MATLAB เพื่อบูรณาการการวิจัยการกระจายการไหลของการเผาผลาญอาหารของแบคทีเรียกรดแลคติกและผลให้พื้นฐานทางทฤษฎีสำหรับการกระจายการไหลของการเผาผลาญอาหารที่คล้ายกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ไอโซโทปที่ 13C Tracer เป็นวิธีตรวจสอบกลูโคสการเผาผลาญอาหารและการกระจายการควบคุมใน Lactobacillus amylophilus เพื่อปรับปรุงการผลิตกรดแลคติกที่ใช้ในครัวเสีย saccharified โซลูชั่น ( kwss ) ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่า . amylophilus เป็นแบคทีเรีย homofermentative . ในอาหารสังเคราะห์ , 60ร้อยละ 6 ของกลูโคสเข้า embden –เมเยอร์โฮฟ และ พาร์นาส ( EMP ) เพื่อผลิตกรดแลคติกและ 36.4% ของกลูโคสเข้าเพนโตสฟอสเฟตเมตาโบลิกพาทเวย์ ( hmp ) หลังแข็ง - เหลวแยกของ kwss โดย fe3 ในระหว่างการหมัก nadph ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มเนื้อหา ฟลักซ์เพื่อเครื่องมันยังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการควบคุม ( 60.6 % ฟลักซ์เพื่อ EMP ไม่เติม fe3 ) ฟลักซ์เพื่อ EMP ด้วยนอกเหนือจาก fe3 ( 74.3 % ) เพิ่มขึ้น 23.8 % ในการเผาผลาญ pyruvate ตามมา fe3 lactate dehydrogenase activity เพิ่มขึ้น และยับยั้งเอนไซม์ pyruvate dehydrogenase และแอลกอฮอล์ ไพรูเวทคาร์บอกซีเลส จึงเพิ่มการผลิตกรดแลคติกเพื่อ 9.03 กรัม L − 1เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับการควบคุม ทั้งหมดอื่น ๆของกรดอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่ต่ำกว่าในการควบคุม อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก zn2 แสดงผลตรงข้าม ลดการผลิตกรดแลกติก สรุปมันเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพหมายถึงการใช้ระยะเวลาในการทดลองไอโซโทปและซอฟต์แวร์ Matlab รวมการวิจัยการเผาผลาญฟลักซ์การแพร่กระจายของแบคทีเรียกรดแลกติกและผลลัพธ์ให้ทฤษฎีพื้นฐานที่คล้ายกันเมตาโบลิกฟลักซ์การกระจาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: