Co-fermentation of crude glycerol and glucose
As was previously reported, R. arrhizus was capable of producing
a high level of fumaric acid when growing on glucose (Roa
Engel et al., 2008; Gu et al., 2013). Therefore, a co-fermentation
strategy of crude glycerol (40 g/L) and glucose (40 g/L) was performed
to study the effects of glucose on glycerol consumption
and fumaric acid production. As was shown in Table 5, in the cofermentation,
fumaric acid production and glycerol consumption
were both enhanced, compared to the fermentation using crude
glycerol (80 g/L) as sole carbon source. With a highest concentration
of 22.81 g/L achieved in co-fermentation, the fumaric acid production
was enhanced by 553.6%, and the yield of fumaric acid was
found to be approximately 2.3 times higher simultaneously. Likewise,
the biomass in co-fermentation had a significant improvement.
Moreover, fumaric acid fermentation by mixed carbon
source was better than utilizing them separately at the same concentration,
whether in biomass or fumaric acid production.
Besides, we observed that when the glucose concentration was
high in the medium, only a little glycerol was consumed. However,
when glucose was depleting, the glycerol consumption began to
accelerate (date not shown). This presumably was due to the transportation
rate of glucose was faster than that of glycerol in R. arrhizus.
Therefore, in the co-fermentation, when glucose existed, R.
arrhizus could assimilate glucose rapidly for growth and fumaric
acid production, and higher biomass could be obtained when glucose
was depleted. Under higher biomass, the assimilation of glycerol
might be accelerated. As a consequence, the fumaric acid
production was enhanced finally. Although the production of
fumaric acid in co-fermentation was a little lower than that in glucose
fermentation (80 g/L), the price of crude glycerol was far less
than glucose, indicating that the co-fermentation strategy might
provide a more cost-effective way for fumaric acid fermentation.
Currently, the price of crude glycerol (20%, Jiangsu Kate New
การหมักกลีเซอรอลดิบ Co และกลูโคส
ตามที่ได้เคยรายงานว่า อาร์ arrhizus มีความสามารถในการผลิต
ระดับสูงของกรด Fumaric เมื่อเติบโตในที่ลงทุน
แองเจล et al . , 2008 ; กู et al . , 2013 ) ดังนั้น กลยุทธ์ Co หมัก
ดิบกลีเซอรอล ( 40 กรัม / ลิตร ) และกลูโคส ( 40 กรัม / ลิตร ) กำหนด
เพื่อศึกษาผลของการบริโภคกลูโคส
กลีเซอรอลและการผลิตกรดฟูมาริก .ตามที่ได้แสดงในตารางที่ 5 ใน cofermentation กรด Fumaric และ
การผลิต , การบริโภคกลีเซอรอลทั้งสองเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกระบวนการหมักที่ใช้ดิบ
กลีเซอรอล ( 80 กรัม / ลิตร เป็นแหล่งคาร์บอน ที่มีความเข้มข้นสูงสุดของ 22.81
g / l ได้ Co หมัก , กรด Fumaric การผลิต
ถูกเพิ่มโดย 553.6 % และให้ผลผลิตกรด Fumaric คือ
พบว่ามีประมาณ 23 ครั้งขึ้นพร้อมกัน อนึ่ง
ชีวมวล Co การหมักมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้การหมักกรดฟูมาริก โดยแหล่งคาร์บอน
ผสมได้ดีกว่าการใช้พวกเขาต่างหากที่ความเข้มข้นเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นชีวมวล หรือการผลิตกรด Fumaric .
นอกจากนี้ เราพบว่าเมื่อความเข้มข้นของกลูโคส
สูงในอาหารเพียงเล็กน้อยกลีเซอรอล ถูกใช้อย่างไรก็ตาม
เมื่อกลูโคสลดลง , กลีเซอรอลการบริโภคเริ่ม
เร่ง ( อาจไม่แสดง ) นี้สันนิษฐานว่า เกิดจากการขนส่ง
อัตรากลูโคสที่เร็วกว่าของกลีเซอรอลในอาร์ arrhizus .
ดังนั้นใน Co หมักเมื่อกลูโคสมีอยู่ , R .
arrhizus สามารถดูดซึมกลูโคสอย่างรวดเร็วสำหรับการเจริญและการผลิตกรดฟูมาริก
,และสูงกว่าชีวมวลอาจจะได้รับเมื่อกลูโคส
ได้หมด ภายใต้สูงกว่าชีวมวล การผสมกลมกลืนของกลีเซอรอล
อาจจะเร็วขึ้น อย่างไรก็ดี การผลิตกรด Fumaric
มากขึ้นในที่สุด แม้ว่าการผลิต
กรด Fumaric CO หมักลดลงเล็กน้อยกว่าที่ในการหมักกลูโคส
( 80 กรัม / ลิตร ) ราคา Crude กลีเซอรอลเป็นไกลน้อย
กว่ากลูโคสแสดงว่า Co การหมักกลยุทธ์อาจ
ให้วิธีมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการหมักกรด Fumaric .
ในปัจจุบัน ราคาของน้ำมันดิบกลีเซอรอล ( 20% , Jiangsu เคทใหม่
การแปล กรุณารอสักครู่..
