with a nutrient rich YPD medium were further conducted under
similar conditions. The glucose utilization rate and cell growth
were improved significantly by using defined growth medium with
a C/N ratio of 10 (Fig. 4B), while the ethanol concentration obtained
from the defined growth medium (49 g/L) was lower than that was
obtained from the FW hydrolyzate (58 g/L) under similar conditions.
The reason for this might be the N-rich composition of the
defined growth medium with a C/N ratio of 10 against 28 for the
FW hydrolyzate. In order to gain more insights into the effect of
C/N ratio on ethanol production, a growth medium with a C/N ratio
of 28 which is similar to that in the FW hydrolyzate was used for
ethanol fermentation. It was found that 56 g/L ethanol was produced
from the artificially prepared growth medium with the
C/N ratio of 28 (Fig. 4C). This concentration was very close to what
was achieved by using the FW hydrolyzate (Fig. 4A).
In order to look into possible effect of C/N ratio on cell growth,
glucose uptake and ethanol production, a series of experiments
were carried out at different C/N ratios of 5–35 using the defined
YPD medium with an initial glucose concentration of 116 g/L. A
faster glucose uptake and microbial growth was observed at the
C/N ratio of 5 and 10 (Fig. 5A&B). The highest dry cell weight of
20 g/L was obtained at the C/N ratio of 5 after 24 h fermentation,
while only 14 g/L dry cell was achieved at the C/N ratios of 28
and 35. These indicate that a nitrogen rich fermentation medium
is crucial for cell proliferation. However, it should also be noted
that the highest ethanol concentration was obtained at the C/N
ratio of 28, and the second highest ethanol concentration was
observed at the C/N of 35. In fact, it had been reported that the
nitrogen-deficient condition may trigger the ethanol production.
For example, Imamoglu and Vardar Sukan [32] found that the highest
ethanol concentration was reached at the maximum C/N ratio
of 27 during the fermentation of a mixture of rice hulls and cotton
stalks hydrolysates. Similarly, the highest ethanol concentration
was obtained from tapioca starch at a C/N ratio of 35 in
co-culture of S. cerevisiae and Aspergillus niger [33]. Therefore, the
C/N ratio of 28 in the FW hydrolyzate produced in this study
should be suitable for bioethanol production without the needs
for further adjustment.
As the composition of FW may vary from region to region, such
variability in FW may affect the glucose and ethanol yields. Besides
the variability in FW content, the type and dosage of utilized
enzymes also affect the glucose and ethanol yields. In the literature,
many different kinds of commercial enzymes had been used
for the saccharification of FW prior to ethanol fermentation. The
reported ethanol concentrations and yields obtained from different
kinds of FW are summarized in Table 3. The highest ethanol
concentration of 82 g/L with an ethanol yield of 0.4 g/g glucose
was obtained after 72 h fermentation using the N supplemented
(yeast extract and peptone) and concentrated FW hydrolyzate
[2]. In contrast, in the present study, an ethanol concentration
and yield of 58 g/L and 0.5 g/g glucose were obtained after 32 h fermentation
without any nutrient supplement. This is the highest
ethanol yield among the other reported results on FW. In fact, as
discussed above, the FW hydrolyzate produced from the pretreatment
of mixed FW by the fungal mash had well-balanced,
nutrient-rich composition containing 127 g/L glucose and 1.8 g/L
FAN, which favors high-efficiency ethanol production
เป็นสื่อ ypd สารอาหารที่อุดมไปด้วยได้ดำเนินการภายใต้
เงื่อนไขที่คล้ายกัน อัตราการใช้กลูโคสและ
การเจริญเติบโตของเซลล์ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยใช้การกำหนดอาหาร
C / N ratio เท่ากับ 10 ( ภาพ 4B ) ในขณะที่ความเข้มข้นของเอทานอลที่ได้จากนิยามของ
ขนาดกลาง ( 49 กรัม / ลิตร ) ต่ำกว่าที่ได้รับจาก FW hydrolyzate
( 100 กรัม / ลิตร )
ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายกันเหตุผลนี้อาจเป็น n-rich องค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ
นิยามด้วยอัตราส่วน 10 จาก 28 สำหรับ
FW hydrolyzate . เพื่อที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกในผลของ
อัตราส่วนการผลิตเอทานอล , อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีอัตราส่วน
28 ซึ่งจะคล้ายกับใน FW hydrolyzate ใช้
การหมักเอทานอล พบว่า 56 กรัม / ลิตรเอทานอลที่ผลิต
จากการตั้งใจเตรียมอาหาร
อัตราส่วน 28 ( ภาพที่ 4C ) ความเข้มข้นนี้จะสนิทอะไร
สําเร็จโดยใช้ FW hydrolyzate ( ภาพที่ 4 ) .
เพื่อดูผลที่เป็นไปได้ของ C / N ratio ในการเติบโตของเซลล์
การดูดซึมกลูโคสและการผลิตเอทานอล , ชุดการทดลอง
ทดลองที่แตกต่างกัน อัตราส่วน 5 – 35 โดยใช้ กําหนด
ypd ขนาดกลางที่มีความเข้มข้นของกลูโคสเริ่มต้นที่ 116 กรัม / ลิตร
เร็วการดูดซึมกลูโคสและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์คือสังเกตที่
C / N เท่ากับ 5 และ 10 ( รูปที่ 43 & B ) น้ำหนักเซลล์แห้งสูงสุด
20 กรัมต่อลิตรได้ในอัตราส่วน 5 หลังจากการหมัก 24 H ,
ในขณะที่เพียง 14 กรัมต่อลิตร พบว่า เซลล์แห้งที่อัตราส่วนของ C / N
28 และ 35 . เหล่านี้บ่งชี้ว่า ไนโตรเจนการหมัก
รวยกลางเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเซลล์ proliferation . อย่างไรก็ตาม ก็ควรที่จะตั้งข้อสังเกต
ที่เอทานอลได้สูงสุดที่อัตราส่วนของ C / N
28 และเอทานอลสูงสุดที่ 2
2 C / N ของ 35 ในความเป็นจริงมันได้รับรายงานว่า
ไนโตรเจนขาดเงื่อนไขอาจกระตุ้นการผลิตเอทานอล .
ตัวอย่างเช่น imamoglu วาร์ดาร์สุกาญจน์ [ 32 ] และพบว่าสูงสุด
เอทานอลได้ถึงสูงสุดที่อัตราส่วน
27 ในระหว่างการหมักส่วนผสมของเปลือกข้าวและฝ้าย
ดอกของ . ส่วนความเข้มข้นของเอทานอลสูงสุด
ได้จากแป้งมันสำปะหลังในอัตราส่วน 35 ใน
Co วัฒนธรรมของ S . cerevisiae Aspergillus niger [ 33 ] ดังนั้น ,
c / n เท่ากับ 28 ใน FW hydrolyzate ผลิตในการศึกษา
น่าจะเหมาะสำหรับการผลิตเอทานอล โดยไม่ต้องการให้ปรับอีก
.
เป็นองค์ประกอบของ FW อาจแตกต่างกันจากภูมิภาคในพื้นที่เช่น
ความผันแปรใน FW อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำตาลและเอทานอล นอกจากนี้
ความแปรปรวนใน FW เนื้อหา ชนิดและปริมาณของเอนไซม์ที่ใช้
ยังต่อกลูโคสและผลผลิตเอธานอล
ในวรรณคดีชนิดที่แตกต่างของเอนไซม์ทางการค้ามาใช้
สำหรับ saccharification ของ FW ก่อนการหมักเอทานอล
รายงานปริมาณเอทานอล และผลผลิตที่ได้จากชนิดที่แตกต่างกันของ FW
สรุปในตารางที่ 3 ความเข้มข้นของเอทานอลสูงสุด
0 g / L กับผลผลิตเอทานอล 0.4 กรัม / กรัมกลูโคส
ได้หลังจาก 72 ชั่วโมงการหมักโดยใช้ N เสริม
( สารสกัดจากยีสต์และ extract ) และสารสกัดเข้มข้นจาก FW hydrolyzate
[ 2 ] ในทางตรงกันข้าม , ในการศึกษา , เอทานอลความเข้มข้น
และผลผลิตของ 58 กรัม / ลิตรและ 0.5 กรัม / กรัมกลูโคสที่ได้รับหลังจาก 32 H หมัก
ไม่มีธาตุอาหารเสริม นี้เป็นสูงสุด
เอทานอลผลผลิตในหมู่อื่น ๆรายงานผลเกี่ยวกับ FW ในความเป็นจริงตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น , FW hydrolyzate ผลิตจากการบำบัด
ของ FW โดยบดผสมเชื้อราได้สมดุล
อุดมไปด้วยสารอาหารองค์ประกอบที่มี 127 กรัม / ลิตรและกลูโคส 1.8 กรัม / ลิตร
แฟนคลับที่สนับสนุนประสิทธิภาพสูง การผลิตเอทานอล3 . ผลและการอภิปราย
3.1 . FW ย่อย
ผสม FW ที่รวบรวมจากโรงอาหารที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางถูกบดย่อย
เชื้อราที่ผลิตจากเศษเค้ก
กลูโคสที่ความเข้มข้นของ 119 กรัม / ลิตร พบว่าหลังจาก 12 H
การย่อยสลาย และได้เพิ่มขึ้นเป็น 127 กรัม / ลิตร หลังจาก 24 ชั่วโมง ( รูปที่ 1 ) .
ในความเป็นจริง ความเข้มข้นของกลูโคสที่ได้มาจาก FW ส่วนใหญ่
การแปล กรุณารอสักครู่..
