For whole-cell catalyzed FAME production, the mass transfer of
the substrates and the products across the cell wall and membrane
may still be the limiting factor for obtaining high reaction rate and
achieving high yield in a short time. This shortage may be overcome
by the use of permibilized cells [Gao et al., 2009; Matsumoto
et al., 2001]. We previously developed permeabilized cells for efficient
bioreduction with co-factor recycling [Zhang et al., 2009,
2006a,b], the technologies and knowledge will be used in future
to develop permeabilized cells of E. coli co-expressing CALB and
TLL for enhanced production of biodiesel from grease with fast
reaction to make the process even more practical for industrial
application.
สำหรับเซลล์ทั้งเร่งการผลิต FAME,
การถ่ายโอนมวลของพื้นผิวและผลิตภัณฑ์ผ่านผนังเซลล์เมมเบรนและอาจจะยังคงเป็นปัจจัยที่
จำกัด
สำหรับการได้รับอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงและการบรรลุผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น ปัญหาการขาดแคลนนี้อาจจะเอาชนะโดยการใช้เซลล์ permibilized [การ Gao et al, 2009.
มัตสึ
et al., 2001] ก่อนหน้านี้เราได้พัฒนาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ permeabilized
bioreduction กับการรีไซเคิลปัจจัยร่วม [Zhang et al., 2009,
2006a, b],
เทคโนโลยีและความรู้ที่จะนำไปใช้ในอนาคตในการพัฒนาเซลล์permeabilized ของเชื้อ E. coli ร่วมแสดงความ CALB และ
TLL สำหรับ การผลิตที่เพิ่มขึ้นของไบโอดีเซลจากไขมันอย่างรวดเร็วกับปฏิกิริยาที่จะทำให้กระบวนการแม้ในทางปฏิบัติมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้
การแปล กรุณารอสักครู่..