3.2. PHB-accumulating bacteria screening and identification
Over 200 soil samples from rainforest (R), mangrove field (M)
and Bukit Timah Hill (B) in Singapore were screened on MSM solid
plates containing xylose. Only 2 strains (R1 and R11) out of 72 rainforest
samples, 9 strains (M10, M12, M13, M14, M22, M23, M61,
M109 and M110) out of 110 mangrove field samples and 2 strains
(B120 and B125) out of 56 Bukit Timah Hill samples presented
PHB-positive phenotype by the Sudan black staining. The PHB-positive
strains were reconfirmed in shake flask cultivation using
xylose or glucose as the sole carbon source (Fig. 2). Strain R11
could produce PHB of up to 53% of its cell dry weight (CDW) on
both xylose and glucose (Fig. 2A). Other strains, such as M13 and
M22, could produce almost the same amount of PHB as R11 due
to their higher cell density with lower PHB content than that of
R11 (Fig. 2B and C). It is noticeable that almost all of the strains
grew better on glucose than on xylose (Fig. 2B), consistent to earlier
report by Lopes et al. (2009).
3.2. PHB-สะสมแบคทีเรียตรวจคัดกรองและระบุกว่าดินตัวอย่างจากป่า (R), ป่าชายเลนฟิลด์ (M)และบูกิตติมาฮิลล์ (B) ในสิงคโปร์ถูกฉายใน MSM แข็งแผ่นประกอบด้วย xylose 2 สายพันธุ์ (R1 และ R11) ออกจากป่า 72ตัวอย่าง 9 สายพันธุ์ (M10, M12, M13, M14, M22, M23, M61M109 และ M110) 110 เลนเขตข้อมูลตัวอย่างและ 2 สายพันธุ์(B120 และ B125) จากตัวอย่างเขาบูกิตติมา 56 ที่นำเสนอPhenotype PHB บวก โดยการย้อมสีซูดานสีดำ บวก PHBสายพันธุ์ถูก reconfirmed สั่นหนาวปลูกใช้xylose หรือกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอนแต่เพียงผู้เดียว (Fig. 2) ต้องใช้ R11สามารถผลิต PHB ถึง 53% ของน้ำหนักแห้งเซลล์ (CDW) บนxylose และกลูโคส (Fig. 2A) สายพันธุ์อื่น ๆ เช่น M13 และM22 สามารถผลิตเกือบเดียวกันจำนวน PHB เป็น R11 ครบกำหนดต้องการความหนาแน่นเซลล์สูงเนื้อหา PHB ต่ำกว่าที่R11 (Fig. 2B และ C) จะเห็นได้ชัดเจนที่เกือบทั้งหมดของสายพันธุ์เติบโตดีในกลูโคสมากกว่าบน xylose (Fig. 2B), สอดคล้องกับก่อนหน้านี้รายงานโดย Lopes et al. (2009)
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.2 PHB-สะสมคัดกรองแบคทีเรียและบัตรประจำตัวกว่า 200 ตัวอย่างดินจากป่าฝน (R) ข้อมูลป่าชายเลน (M) และกิตทิมาห์ฮิลล์ (B) ในสิงคโปร์ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มชายรักชายที่เป็นของแข็งแผ่นที่มีไซโลส เพียง 2 สายพันธุ์ (R1 และ R11) ออกจาก 72 ป่าดงดิบตัวอย่าง9 สายพันธุ์ (M10, M12, M13, M14, M22, M23, M61, M109 และ M110) ออกจาก 110 ป่าชายเลนตัวอย่างภาคสนามและ 2 สายพันธุ์(B120 และ B125) ออกจาก 56 Bukit Timah ตัวอย่างฮิลล์ที่นำเสนอฟีโนไทป์PHB บวกโดยการย้อมสีดำซูดาน PHB บวกสายพันธุ์ที่ได้รับการสืบทอดในการสั่นการเพาะปลูกโดยใช้ขวดไซโลหรือกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอนแต่เพียงผู้เดียว (รูปที่. 2) สายพันธุ์ R11 สามารถผลิต PHB ได้ถึง 53% ของเซลล์น้ำหนักแห้ง (CDW) บนทั้งไซโลสและกลูโคส(รูป. 2A) สายพันธุ์อื่น ๆ เช่น M13 และM22 สามารถผลิตเกือบจำนวนเดียวกันของ PHB เป็น R11 เนื่องจากความหนาแน่นของเซลล์ที่สูงขึ้นของพวกเขาที่มีเนื้อหาPHB ต่ำกว่าR11 (รูป. 2B และ C) เป็นที่น่าสังเกตว่าเกือบทั้งหมดของสายพันธุ์ขยายตัวที่ดีขึ้นในระดับน้ำตาลมากกว่าไซโลส (รูป. 2B) ที่สอดคล้องกับก่อนหน้านี้รายงานจากเปสและอัล (2009)
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.2 . การคัดกรองและการสะสมของแบคทีเรีย PHB
200 กว่าตัวอย่างดินจากป่าฝน ( R ) ( M )
2 สนาม และกิตทิมาห์ฮิลล์ ( B ) ในสิงคโปร์มีในชายรักชายแข็ง
จานที่มีน้ำตาลไซโลส . เพียง 2 สายพันธุ์ ( R1 กับ Diamond ) จาก 72 ป่าฝน
ตัวอย่าง 9 สายพันธุ์ ( M10 m12 M13 m14 , , , , m22 M23 m61
, , , และ m109 m110 ) ออกจากสนามและป่าชายเลนจำนวน 110 สายพันธุ์
2( b120 และ b125 ) ออก 56 กิตทิมาห์ฮิลล์ตัวอย่างการเสนอ
PHB ในเชิงบวกโดยซูดานสีดำ staining PHB บวก
สายพันธุ์ ยืนยันในการใช้ขวดเขย่า
B หรือกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน ( รูปที่ 2 ) ความเครียดลดพิเศษ
สามารถผลิต PHB ถึง 53 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเซลล์แห้ง ( CDW )
2 B และกลูโคส ( รูปที่ 2A ) สายพันธุ์อื่น ๆเช่น m22 M13 และ
,สามารถผลิตเกือบจำนวนเดียวกันของ PHB เช่นลดพิเศษเนื่องจากความหนาแน่นเซลล์อุดมด้วย
เนื้อหา PHB ที่น้อยกว่า Diamond ( รูปที่ 2B และ C ) จะเห็นได้ชัดเจนว่าเกือบทั้งหมดของสายพันธุ์
เติบโตดีกว่ากลูโคสมากกว่าในไซโลส ( รูปที่ 2B ) สอดคล้องกับก่อนหน้านี้รายงานโดย Lopes et al . ( 2009 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
