d ferulic/coumaric acid esterases (EC 3.1.1.73) have also been shown to be important to efficiently depolymerize xylan (Dodd and Cann2009).Microbial cellulases and hemicellulases have potential applications in various industries which use lignocellulose as raw material,such as biobleaching of pulp paper, fibers and textiles, enhancement of feed digestibility and production of biofuels and chemicals.Other lignocellulose-based products derived from microbial enzymatic hydrolysis are organic acids (citric, lactic, succinic) andpolysaccharides (chitosan, xhantan, bacterial cellulose) (Zamani2015). For the biobleaching industry, enzymes with xylanase activity and no cellulase activity are necessary. Aerobic bacterial andfungal cellulosic degraders utilize cellulose and hemicellulosemainly through the production of extracellular enzymes that canbe recovered from culture supernatants. In particular, the diversityof bacterial enzymes, some of which are tolerant of extreme pHand temperature, can provide increased functions and synergy forlignocellulose bioconversion (Maki et al., 2009).Paenibacillus sp., reassigned from group 3 of Bacillus genus (Ashet al., 1993), has been studied for its ability to hydrolyze a varietyof carbohydrates and the potential to produce many extracellularenzymes for industrial applications (Asha et al., 2012). Membersof this genus have been described as facultative anaerobic, rodshaped, endospore-forming bacteria, primarily isolated from soiland lignocellulosic sources such as decomposing plant materialsand humus-enriched soils (Priest, 2009).In this study we isolated and characterized a cellulolytic,xylanolytic Paenibacillus sp. strain. Our main objectives were toevaluate its potential as a source of enzymes for degradationof lignocellulosic biomass, identify key enzymes responsible ofhydrolytic activity and contribute to understanding its polysaccharide degrading system.
d ferulic/coumaric acid esterases (EC 3.1.1.73) have also been shown to be important to efficiently depolymerize xylan (Dodd and Cann<br>2009).<br>Microbial cellulases and hemicellulases have potential applications in various industries which use lignocellulose as raw material,<br>such as biobleaching of pulp paper, fibers and textiles, enhancement of feed digestibility and production of biofuels and chemicals.<br>Other lignocellulose-based products derived from microbial enzymatic hydrolysis are organic acids (citric, lactic, succinic) and<br>polysaccharides (chitosan, xhantan, bacterial cellulose) (Zamani<br>2015). For the biobleaching industry, enzymes with xylanase activity and no cellulase activity are necessary. Aerobic bacterial and<br>fungal cellulosic degraders utilize cellulose and hemicellulose<br>mainly through the production of extracellular enzymes that can<br>be recovered from culture supernatants. In particular, the diversity<br>of bacterial enzymes, some of which are tolerant of extreme pH<br>and temperature, can provide increased functions and synergy for<br>lignocellulose bioconversion (Maki et al., 2009).<br>Paenibacillus sp., reassigned from group 3 of Bacillus genus (Ash<br>et al., 1993), has been studied for its ability to hydrolyze a variety<br>of carbohydrates and the potential to produce many extracellular<br>enzymes for industrial applications (Asha et al., 2012). Members<br>of this genus have been described as facultative anaerobic, rod<br>รูป endospore ขึ้นรูปแบคทีเรียที่แยกได้ส่วนใหญ่มาจากดิน<br>และแหล่งที่มาลิกโนเซลลูโลสเช่นการย่อยสลายวัสดุพืช<br>และดินซากพืชที่อุดม (Priest, 2009) <br>ในการศึกษานี้เราแยกและลักษณะเซลลูโลสที่<br>ไซแลนเน Paenibacillus SP ความเครียด วัตถุประสงค์หลักของเรามีการ<br>ประเมินศักยภาพของการเป็นแหล่งที่มาของเอนไซม์ย่อยสลาย<br>ของสารชีวมวลลิกโนเซลลูโลสระบุเอนไซม์สำคัญที่รับผิดชอบของ<br>กิจกรรมย่อยสลายและนำไปสู่การทำความเข้าใจระบบการย่อยสลายของ polysaccharide
การแปล กรุณารอสักครู่..

d ferulic/coumaric กรด esterases (EC 3.1.1.73) ได้รับการแสดงให้มีความสำคัญที่จะมีประสิทธิภาพ depolymerize xylan (Dodd และ Cann<br>๒๐๐๙)<br>Cellulases จุลินทรีย์และ hemicellulases มีการใช้งานที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งใช้ lignocellulose เป็นวัตถุดิบ,<br>เช่นการชะล้างเยื่อกระดาษ, เส้นใยและสิ่งทอ, การเพิ่มการย่อยอาหารและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมี.<br>ผลิตภัณฑ์ lignocellulose อื่นๆที่ได้มาจากการย่อยของเอนไซม์จุลินทรีย์เป็นกรดอินทรีย์ (ซิตริก, แลคติก, succinic) และ<br>ไรด์ (จิตซาน, xhantan, แบคทีเรียเซลลูโลส) (Zamani<br>๒๐๑๕) สำหรับอุตสาหกรรมการชะล้างเอนไซม์ที่มีกิจกรรม xylanase และไม่มีกิจกรรม cellulase เป็นสิ่งจำเป็น แบคทีเรียแอโรบิกและ<br>เชื้อราเซลลูโลส degraders ใช้เซลลูโลสและ hemicellulose เสีย<br>ส่วนใหญ่ผ่านการผลิตของเอนไซม์ที่สามารถ<br>ได้รับการกู้คืนจากวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลาย<br>ของเอนไซม์แบคทีเรียซึ่งบางส่วนมีความอดทนของค่า pH มาก<br>และอุณหภูมิสามารถให้ฟังก์ชั่นที่เพิ่มขึ้น<br>การแปลง lignocellulose ชีวภาพ (Maki et al., ๒๐๐๙).<br>Paenibacillus sp, กำหนดจากกลุ่ม3ของสกุลบาซิลลัส (Ash<br>et al., ๑๙๙๓), ได้รับการศึกษาสำหรับความสามารถในการ hydrolyze ความหลากหลาย<br>ของคาร์โบไฮเดรตและศักยภาพในการผลิตหลายเซลล์<br>เอนไซม์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม (Asha et al, ๒๐๑๒) สมาชิก<br>ของสกุลนี้ได้รับการอธิบายว่าเป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจน, คัน<br>รูปร่าง, แบคทีเรียที่สร้างขึ้นโดยการส่องกล้อง, แยกจากดิน<br>และ lignocellulosic เช่นวัสดุโรงงาน<br>และดินอุดมสมบูรณ์ (พระสงฆ์, ๒๐๐๙).<br>ในการศึกษานี้เราแยกและโดดเด่น cellulolytic<br>xylanolytic Paenibacillus sp. วัตถุประสงค์หลักของเราคือการ<br>ประเมินศักยภาพเป็นแหล่งของเอนไซม์สำหรับการย่อยสลาย<br>ของชีวมวล lignocellulosic ระบุเอนไซม์ที่สำคัญที่รับผิดชอบของ<br>กิจกรรม hydrolytic และมีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจระบบย่อยสลายของมัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
