Microalgae are a diverse group of organisms with significant potential for industrial applications: as
feedstock in aquaculture as well as in the production of valuable bioproducts such as lipids, carotenoids
and enzymes. Lately, developments in molecular biology have improved production yields of algae
bioproducts, thus increasing their industrial relevance. Additionally, variations in bioprocessing factors
(i.e. temperature, pH, light, carbon source, salinity, nutrients, etc.) have been used to enhance both
biomass and specific bioproducts’ productivities. Particularly, microalgae have increasingly gained research
interest as a source of specialty lipids such as arachidonic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids,
which are often reported in literature to provide several health benefits. Moreover, there has been a recent
resurgence in interest inmicroalgae as an oil producer for biofuel applications. Significant advances have also
been made in upstream processing to generate cellular biomass and oil. However, extracting and purifying
oil from algae continues to prove a significant challenge in producing both microalgae bioproducts and
biofuel, as microbial oil extraction is relatively energy-intensive and costly.Thus, developing inexpensive and
robust oil extraction and purification processes is a major challenge facing both the microalgae to
bioproduct, and biofuel industries. This paper presents an overview, based on the last 10 years, of
advances made in technologies for extracting and purifying microalgae oil. We compared solvent
extraction technologies with extraction alternatives such as mechanical milling and pressing,
enzymatic and supercritical fluid extraction. We also reviewed recent advances based on molecular
engineering of microbes to aid oil extraction. Downstream processing for the potential commercial
production of microalgae oil not only must consider economic costs, but should also consider minimizing
environmental impacts in order to attain sustainable production processes.
Microalgae are a diverse group of organisms with significant potential for industrial applications: asfeedstock in aquaculture as well as in the production of valuable bioproducts such as lipids, carotenoidsand enzymes. Lately, developments in molecular biology have improved production yields of algaebioproducts, thus increasing their industrial relevance. Additionally, variations in bioprocessing factors(i.e. temperature, pH, light, carbon source, salinity, nutrients, etc.) have been used to enhance bothbiomass and specific bioproducts’ productivities. Particularly, microalgae have increasingly gained researchinterest as a source of specialty lipids such as arachidonic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids,which are often reported in literature to provide several health benefits. Moreover, there has been a recentresurgence in interest inmicroalgae as an oil producer for biofuel applications. Significant advances have alsobeen made in upstream processing to generate cellular biomass and oil. However, extracting and purifyingoil from algae continues to prove a significant challenge in producing both microalgae bioproducts andbiofuel, as microbial oil extraction is relatively energy-intensive and costly.Thus, developing inexpensive androbust oil extraction and purification processes is a major challenge facing both the microalgae tobioproduct, and biofuel industries. This paper presents an overview, based on the last 10 years, ofadvances made in technologies for extracting and purifying microalgae oil. We compared solventextraction technologies with extraction alternatives such as mechanical milling and pressing,enzymatic and supercritical fluid extraction. We also reviewed recent advances based on molecularengineering of microbes to aid oil extraction. Downstream processing for the potential commercialproduction of microalgae oil not only must consider economic costs, but should also consider minimizingenvironmental impacts in order to attain sustainable production processes.
การแปล กรุณารอสักครู่..

คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพที่สำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม :
วัตถุดิบในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนการผลิตที่มีคุณค่า เช่น ไขมัน bioproducts , คาร์โรทีนอยด์
และเอนไซม์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความคืบหน้าในการศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุล ได้ปรับปรุงการผลิตผลผลิตของสาหร่าย bioproducts
จึงเพิ่มความเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมของพวกเขา นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่ bioprocessing
( เช่นอุณหภูมิ , pH , แสง , แหล่งคาร์บอน , ความเค็ม , สารอาหาร , ฯลฯ ) จะถูกใช้เพื่อเพิ่มทั้ง
ชีวมวลและเฉพาะ bioproducts ผลิตภาพ . โดยเฉพาะสาหร่ายขนาดเล็กมีมากขึ้นได้รับการวิจัย
ดอกเบี้ยเป็นแหล่งของไขมันพิเศษเช่น arachidonic กรด eicosapentaenoic และ docosahexaenoic
, ,ซึ่งมักจะมีการรายงานในวรรณคดีที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพหลาย นอกจากนี้ มีการฟื้นตัวล่าสุด
ในความสนใจ inmicroalgae เป็นผู้ผลิตน้ํามันสําหรับการใช้งานเชื้อเพลิงชีวภาพ ความก้าวหน้าทางด้านการประมวลผลยัง
ได้ในขั้นต้น เพื่อการสร้างชีวมวลเซลล์ และน้ำมัน อย่างไรก็ตาม สกัดบริสุทธิ์
น้ำมันจากสาหร่ายยังคงพิสูจน์ความท้าทายที่สำคัญในการผลิตทั้งสาหร่ายและ bioproducts
เชื้อเพลิงชีวภาพ , การสกัดน้ำมันจากจุลินทรีย์ค่อนข้างพลังงานมาก และราคาแพง ดังนั้น การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันไม่แพงและ
แข็งแกร่งและฟอกเป็นหลักความท้าทายเผชิญทั้งสาหร่าย
ผลิตภัณฑ์ชีวและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ บทความนี้นำเสนอภาพรวมตาม 10 ปีของความก้าวหน้าในเทคโนโลยี
สกัดบริสุทธิ์น้ำมันและ Server เปรียบเทียบเทคโนโลยีการสกัด การสกัดด้วยตัวทำละลาย
ทางเลือกเช่นเครื่องจักร Milling และกด
เอนไซม์และ supercritical fluid การสกัด นอกจากนี้เรายังได้ก้าวหน้าบนพื้นฐานวิศวกรรมระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์เพื่อช่วยในการสกัดน้ำมัน
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
