Due to Y. lipolytica’s unique physiological characteristics
(i.e., its ability to metabolize hydrophobic substrates
such as alkanes, fatty acids, and lipids), its ability
to accumulate high levels of lipids, and its suite of efficient
genetic tools [16], this yeast is a model organism for
biolipid production and it is thought to have great applied
potential [6–8, 11], both in the production of typical biofuel
lipids [9–11] and oils with unusual fatty acid profiles
or polyunsaturated fatty acids [3, 4, 17]. In this study, Y.
lipolytica JMY4086, a strain with an improved lipid accumulation
capacity, was used to exploit unpurified, lowcost
industrial by-products, such as sugar beet molasses
and the crude glycerol produced by the biodiesel industry
and lipid production under different culture conditions
was quantified. Molasses was used as a source of carbon,
minerals, and vitamins, which are crucial for fermentation
[18]. Moreover, molasses is used as the main substrate
in the production of baker’s yeast, organic acids,
amino acids, and acetone/butanol [15]. In yeast, the glycolytic
pathway produces intermediate compounds from
glycerol either via the phosphorylation pathway [19, 20]
or the oxidative pathway (dehydrogenation of glycerol
and the subsequent phosphorylation of the reaction
product) [21]. Dihydroxyacetone phosphate, the product
of these reactions, can subsequently be converted into
citric acid, storage lipids, or various other products [22,
23]. Additionally, glycerol may be readily incorporated in
the core of triglycerides, which are stored in lipid bodies
along with steryl esters [10].
เนื่องจากลักษณะสรีรวิทยาเฉพาะ Y. lipolytica(เช่น ความสามารถในการ metabolize hydrophobic พื้นผิวalkanes กรดไขมัน และโครงการ), ความสามารถในการสะสมระดับสูงของโครงการ และชุดมีประสิทธิภาพพันธุกรรมเครื่องมือ [16], ยีสต์นี้เป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบการbiolipid ผลิตและเป็นความคิดที่ดีใช้ศักยภาพ [6-8, 11], ทั้งในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพโดยทั่วไปน้ำมันที่ มีกรดไขมันผิดปกติโพรไฟล์และโครงการ [9-11]หรือกรดไขมันไม่อิ่มตัว [3, 4, 17] ในการศึกษานี้ Ylipolytica JMY4086 ต้องใช้กับการสะสมไขมันที่ดีขึ้นกำลังการผลิต ใช้ในการกดขี่ขูดรีด unpurified ไลเซอร์ขนาดอุตสาหกรรมสินค้าพลอย เช่นกากน้ำตาลนทานและกลีเซอรน้ำมันที่ผลิต โดยอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและกระบวนการผลิตภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันวัฒนธรรมมี quantified ใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งคาร์บอนวิตามินและเกลือแร่ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับหมัก[18] นอกจากนี้ ใช้กากน้ำตาลเป็นพื้นผิวหลักในการผลิตเบเกอร์ของยีสต์ กรดอินทรีย์กรดอะมิโน และอะซีโตน/บิวทานอ [15] ในยีสต์ แบบ glycolyticทางเดินสร้างสารตัวกลางจากกลีเซอรผ่านทางทางเดิน phosphorylation [19, 20]หรือทางเดิน oxidative (dehydrogenation ของกลีเซอรphosphorylation ลำดับของปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์) [21] Dihydroxyacetone ฟอสเฟต ผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาเหล่านี้ สามารถมาแปลงเป็นกรดซิตริก โครงการจัดเก็บข้อมูล หรืออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ [2223] . นอกจากนี้ กลีเซอรอาจจะพร้อมรวมอยู่ในหลักของระดับไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งถูกเก็บไว้ในร่างกายระดับไขมันในเลือดพร้อม steryl esters [10]
การแปล กรุณารอสักครู่..

เนื่องจากวาย lipolytica ของลักษณะทางสรีรวิทยาที่ไม่ซ้ำกัน
(เช่นความสามารถในการเผาผลาญพื้นผิวที่ไม่ชอบน้ำเช่นแอลเคน, กรดไขมันและไขมัน) ความสามารถในการที่จะสะสมในระดับสูงของไขมันและชุดของที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือทางพันธุกรรม[16], ยีสต์นี้ เป็นสิ่งมีชีวิตแบบจำลองสำหรับการผลิตbiolipid และมันเป็นความคิดที่จะมีการใช้ที่ดีมีศักยภาพ[6-8 11] ทั้งในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพโดยทั่วไปไขมัน[9-11] และน้ำมันที่มีโปรไฟล์ของกรดไขมันที่ผิดปกติหรือกรดไขมันไม่อิ่มตัว[3 , 4, 17] ในการศึกษานี้วายlipolytica JMY4086 สายพันธุ์ที่มีการสะสมของไขมันที่ดีขึ้นความสามารถถูกใช้ในการใช้ประโยชน์จาก unpurified, lowcost อุตสาหกรรมโดยผลิตภัณฑ์เช่นกากน้ำตาลน้ำตาลหัวผักกาดและกลีเซอรอลดิบที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและการผลิตไขมันภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างสภาพถูกวัด กากน้ำตาลที่ใช้เป็นแหล่งที่มาของคาร์บอน, แร่ธาตุและวิตามินที่มีความสำคัญสำหรับการหมัก[18] นอกจากนี้กากน้ำตาลที่ใช้เป็นสารตั้งต้นหลักในการผลิตยีสต์ขนมปังกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและอะซีโตน/ บิวทานอ [15] ในยีสต์ที่ glycolytic ทางเดินกลางผลิตจากสารกลีเซอรอลทั้งผ่านทางเดิน phosphorylation เมื่อ [19 20] หรือทางเดินออกซิเดชัน (ไฮโดรจีเนกลีเซอรอลและฟอสโฟที่ตามมาของการเกิดปฏิกิริยาผลิตภัณฑ์) [21] dihydroxyacetone ฟอสเฟตผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาเหล่านี้ต่อมาสามารถแปลงสภาพเป็นกรดซิตริก, กรดไขมันที่เก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ [22 23] นอกจากนี้กลีเซอรีนอาจจะรวมได้อย่างง่ายดายในหลักของไตรกลีเซอไรด์ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในร่างกายไขมันพร้อมกับเอสเทอsteryl [10]
การแปล กรุณารอสักครู่..

เนื่องจากเป็น Y lipolytica เฉพาะสรีรวิทยา
( เช่นความสามารถในการเผาผลาญสารอาหาร
) เช่น แอลเคน กรด ไขมัน และไขมัน ) ,
ความสามารถในการสะสมสูง ระดับไขมัน และชุดของเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
พันธุกรรม [ 16 ] , ยีสต์นี้เป็นแบบอินทรีย์สำหรับ
biolipid และการผลิต เป็นความคิดที่จะมีศักยภาพมากประยุกต์
[ 6 – 8 , 11 ]ทั้งในการผลิตไขมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
ทั่วไป [ 9 – 11 ] และน้ำมันที่มีกรดไขมันกรดผิดปกติโปรไฟล์
หรือกรดไขมันไม่อิ่มตัว [ 3 , 4 , 17 ) ในการศึกษานี้ Y
lipolytica jmy4086 , ความเครียดกับการสะสมไขมัน
ความจุ คือใช้เพื่อใช้ประโยชน์จาก unpurified ผลพลอยได้อุตสาหกรรมๆ
เช่น น้ำตาลกากน้ำตาลและกลีเซอรอลดิบที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมไบโอดีเซล
และไขมันการผลิตภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันวัฒนธรรม
เป็นวัดได้ กากน้ำตาลที่ใช้เป็นแหล่งคาร์บอน
แร่ธาตุ และวิตามิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการหมัก
[ 18 ] และกากน้ำตาลที่ใช้เป็นวัสดุหลักในการผลิต
ของยีสต์ขนมปัง กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน
, บิวทานอลและอะซิโตน / [ 15 ] ในยีสต์ ทางเดิน glycolytic
ผลิตสารประกอบจากกลางกลีเซอรอลให้ผ่านวิถีฟอสโฟริเลชัน [ 19 , 20 ]
หรือทางเดิน ( ปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลีเซอรอล
และฟอสโฟริเลชันตามมาของผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยา
) [ 21 ] กระฎุมพีบนหอคอยฟอสเฟต , ผลิตภัณฑ์
ปฏิกิริยาเหล่านี้สามารถต่อมาถูกแปลงเป็น
กรดซิตริก , ไขมันกระเป๋าหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆต่าง ๆ [ 22
23 ] นอกจากนี้ กลีเซอรอล อาจจะรวมอยู่ใน
พร้อมหลักของไตรกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในไขมันในร่างกาย
พร้อมกับ steryl เอสเทอร์ [ 10 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
