Furans are the primary aromatic inhibitor formed from sugar degradation
during pretreatment (Klinke et al., 2004). Xylose is further
degraded to 2-furfural and hexose is degraded to 5-hydroxymethyl
furfural (HMF) (Palmqvist and Hahn-Hagerdal, 2000b). Galacturonic
acid is formed from the degradation of galactose. Phenolic
compounds are generated from the partial breakdown of lignin.
Vanillin and syringic acid are formed by the degradation of the
guaiacylpropane units and syringyl propane units of lignin, respectively.
In addition, 4-hydroxybenzoic acid constitutes a large fraction
of the lignin-derived compounds in hydrolysates from
hardwood poplar (Palmqvist and Hahn-Hagerdal, 2000b).
These compounds have potential inhibitory effects, which decreases
the ethanol yield and growth rate of the microorganism
(Palmqvist and Hahn-Hagerdal, 2000a,b). In order to obtain an economically
feasible conversion process, reduction in the inhibitory
effect of the toxic compounds is necessary (Klinke et al., 2004).
Current detoxification methods include biological, physical, and
chemical methods (Palmqvist and Hahn-Hagerdal, 2000a). Detoxi-
fication of pretreated hydrolysates has been shown to improve
their fermentability; however, processing options that minimize
inhibitor formation coupled with tolerant fermenting microorganisms
will likely be more cost effective.
Mathematical modeling is a proven tool in the quantitative analysis
of complicated processes such as fermentative growth (Huang
and Wang, 2010). Mathematical models that accurately predict bio
ฟิวแรนเป็นสารยับยั้งหอมหลักเกิดจากการย่อยสลายน้ำตาลในระหว่างการปรับสภาพ (Klinke et al., 2004)
ไซโลสเป็นอีกเสื่อมโทรม 2-เฟอร์ฟูรัลและ hexose เป็นเสื่อมโทรมถึง 5-hydroxymethyl เฟอร์ฟูรัล (HMF) (Palmqvist และ Hahn-Hagerdal, 2000b) galacturonic กรดจะเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของกาแลคโต ฟีนอลสารถูกสร้างขึ้นจากการสลายบางส่วนของลิกนิน. วานิลลินและกรด syringic จะเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของหน่วยguaiacylpropane และหน่วยงานโพรเพน syringyl ของลิกนินตามลำดับ. นอกจากนี้ยังมีกรด 4 hydroxybenzoic ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของสารลิกนินที่ได้มาจากในการไฮโดรไลเซจากต้นไม้ชนิดหนึ่งไม้เนื้อแข็ง (Palmqvist และ Hahn-Hagerdal, 2000b). สารเหล่านี้มีผลยับยั้งที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นการลดผลผลิตเอทานอลและอัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์(Palmqvist และ Hahn-Hagerdal, 2000a b) เพื่อที่จะได้รับทางเศรษฐกิจขั้นตอนการแปลงเป็นไปได้ในการลดการยับยั้งผลกระทบของสารที่เป็นพิษเป็นสิ่งที่จำเป็น(Klinke et al., 2004). วิธีการล้างพิษในปัจจุบัน ได้แก่ ทางชีวภาพทางกายภาพและวิธีการทางเคมี(Palmqvist และ Hahn-Hagerdal, 2000a) . Detoxi- การตรวจของไฮโดรไลเซปรับสภาพได้รับการแสดงเพื่อปรับปรุงfermentability ของพวกเขา แต่ตัวเลือกการประมวลผลที่ลดการก่อตัวยับยั้งการควบคู่ไปกับการหมักจุลินทรีย์ใจกว้างมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่พิสูจน์แล้วในการวิเคราะห์เชิงปริมาณของกระบวนการที่ซับซ้อนเช่นการเจริญเติบโตหมัก (Huang และวัง, 2010) คณิตศาสตร์ที่ถูกต้องทำนายชีวภาพ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ฟูแรนเป็นหลักที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายสารหอมน้ำตาล
ในระหว่างการบำบัด ( klinke et al . , 2004 ) ไซโลส คือต่อไป
ลงและสลายไป 2-furfural เฮกโซส เป็น 5-hydroxymethyl
เฟอร์ฟูรัล ( hmf ) ( palmqvist ฮาห์นและ hagerdal 2000b , ) กาแลค
กรดที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของกาแลกโตส . ถูกสร้างขึ้นจากสารประกอบฟีนอลิก
รายละเอียดบางส่วนของลิกนินและกรดวานิล syringic ที่เกิดจากการย่อยสลายของ
guaiacylpropane หน่วยและหน่วย syringyl โพรเพน ลิกนิน ตามลำดับ
นอกจากนี้ 4-hydroxybenzoic กรดถือเป็นสัดส่วนใหญ่ของสารประกอบลิกนินได้
( palmqvist ต้นไม้ชนิดหนึ่งไม้เนื้อแข็งของจากและ hagerdal 2000b Hahn , ) .
สารประกอบเหล่านี้มีผลยับยั้งที่มีศักยภาพ ซึ่งลดลง
ศึกษาผลผลิตและอัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
( palmqvist hagerdal ประกอบกับฮาห์น , B ) เพื่อที่จะได้รับทางเศรษฐกิจ
เป็นไปได้ขั้นตอนการแปลง , การลดในผลยับยั้ง
ของสารพิษที่จำเป็น ( klinke et al . , 2004 ) .
การล้างพิษวิธีปัจจุบัน ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี ( palmqvist
วิธีการประกอบและ hagerdal Hahn , ) detoxi -
ได้รับของ fication ของได้รับการแสดงเพื่อปรับปรุง
การหมักย่อยของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การประมวลผลตัวเลือกที่ลด
ยับยั้งการพัฒนาควบคู่กับใจกว้างหมักจุลินทรีย์
มีแนวโน้มที่จะเป็นค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น .
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงปริมาณของกระบวนการที่ซับซ้อนเช่นการเจริญเติบโต
วิศวกรรมเคมี ( Huang
และวัง , 2010 )แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องทำนายไบโอ
การแปล กรุณารอสักครู่..
