A wide variety of synthetic plastics are produced and gradually increa การแปล - A wide variety of synthetic plastics are produced and gradually increa ไทย วิธีการพูด

A wide variety of synthetic plastic

A wide variety of synthetic plastics are produced and gradually increased for uses in various parts of the world which cause the accumulation of plastics waste in the environments. However, researchers try to find new products that can be completely degraded in natural ecosystems [1]. In recent years, some types of aliphatic polyesters were developed as biodegradable plastics such as poly(lactic acid) (PLA), poly(L-lactic acid) (PLLA), poly(ε-caprolactone) (PCL), poly(butylenes succinate) (PBS) poly(butylenes succinate-co-adipate) (PBSA) and poly(β-hydroxybutyrate) (PHB) which can be degraded into water and CO2 by microorganisms [2]. To date several aliphatic polyester-degrading thermophilic actinomycetes and enzyme that can degrade bioplastics have been reported e.g. Amycolatopsis sp. strain K104-1 [3], Actinomadura miaoliensis strain BC44T-5T [4], Actinomadura keratinilytica strain T16-1 [5], Streptomyces thermoviolaceus subsp. thermoviolaceus 76T-2 [6], Thermomonospora fusca [7] and Laceyella sacchari LP175 [8]. Many different types of enzyme are found in bioplastics-degrading microorganisms, such as esterase from Bacillus smithii strain PL21 [9], lipases from Acidovorax sp. strain BS-3 [10], Burkholderia cepacia PBSA-1 [11], Pseudomonas aeruginosa PBSA-2 [11], cutinase from Fusarium solani [12], Pseudozyma antarctica JCM 10317 [13] and Aspergillus oryzae [14], thermoalkanophilic esterase from Streptomyces sp. strain IN1 [15], protease from Laceyella sacchari LP175 [8], serine protease from Actinomadura keratinilytica strain T16-1 [5] and chitinase from Streptomyces thermoviolaceus subsp. thermoviolaceus 76T-2 [6]. PBS is a kind of commercially used biodegradable aliphatic polyester with a range of interesting properties, such as good mechanical properties, melts processing, biodegradability and compostability [16]. PBS is synthesized by the condensation reaction of succinic acid, butanediol, aliphatic dicarboxylic acid and alkyldiols [17]. A few reports have investigated the biodegradability of PBS and PBS-degrading enzymes produced by microorganisms. Uchida et al [10] cloned PBS depolymerase (pbsA) from Acidovorax delafieldii strain BS-3 and was considered to be a kind of lipase that was found to have similarities with lipase of Streptomyces sp. and Mollaxella sp. The biodegradability of PBS was slower than that of PBSA in compost soil [18]. In this study, we isolated thermophilic actinomycete which exhibited the ability to degrade both PBS film and emulsified PBS in basal medium and optimized PBS depolymerase for improving enzyme production.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
พลาสติกสังเคราะห์ที่หลากหลายจะผลิต และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้ในส่วนต่าง ๆ ของโลกที่ทำให้เกิดการสะสมของขยะพลาสติกในสภาพแวดล้อมที่ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยพยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเสื่อมโทรมได้อย่างสมบูรณ์ในระบบนิเวศธรรมชาติ [1] ในปีที่ผ่านมา aliphatic polyesters บางชนิดถูกพัฒนาเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายยากเช่น poly(lactic acid) (ปลา), โพลี (กรดแล็กติก L) (PLLA), poly(ε-caprolactone) (มหาชน) poly(butylenes succinate) (PBS) โพลี (butylenes succinate-co-adipate) (PBSA) และ poly(β-hydroxybutyrate) (PHB) ซึ่งสามารถเสื่อมโทรมลงในน้ำและ CO2 โดยจุลินทรีย์ [2] วัน aliphatic ลดโพลีเอสเตอร์ thermophilic actinomycetes และเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายชีวภาพหลายรายงานเช่น ต้องใช้ sp. Amycolatopsis K104-1 [3], ต้องใช้ miaoliensis Actinomadura BC44T-5T [4], Actinomadura keratinilytica สายพันธุ์ T16-1 [5], Streptomyces thermoviolaceus ถั่ว thermoviolaceus 76T-2 [6], Thermomonospora fusca [7] และ Laceyella sacchari LP175 [8] เอนไซม์หลายชนิดที่แตกต่างกันอยู่ในชีวภาพลดจุลินทรีย์ esterase จากคัด smithii ต้องใช้ PL21 [9] lipases จาก Acidovorax sp.ต้องใช้ BS-3 [10], Burkholderia cepacia PBSA-1 [11], Pseudomonas aeruginosa PBSA-2 [11], cutinase จาก Fusarium solani [12], แอนตาร์กติกา Pseudozyma JCM 10317 [13] และ Aspergillus แห้งระดับต่าง ๆ [14], จาก Streptomyces sp.ต้องใช้ IN1 esterase thermoalkanophilic [15] รติเอสจาก Laceyella sacchari LP175 [8] แถรติเอสจาก Actinomadura ต้องใช้ keratinilytica T16-1 [5] และ chitinase จาก Streptomyces thermoviolaceus ถั่ว thermoviolaceus 76T-2 [6] PBS จะละลายแบบเอส aliphatic สลายใช้ในเชิงพาณิชย์ มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ เช่นคุณสมบัติทางกลดี ประมวลผล biodegradability และ compostability [16] PBS ถูกสังเคราะห์ โดยปฏิกิริยาการควบแน่นของกรด butanediol กรด dicarboxylic aliphatic และ alkyldiols [17] บางรายงานได้สืบสวน biodegradability ของ PBS และ PBS ลดเอนไซม์ที่ผลิต โดยจุลินทรีย์ PBS et al [10] โคลน Uchida depolymerase (pbsA) จาก Acidovorax delafieldii ต้องใช้ BS-3 และถือเป็นชนิดของเอนไซม์ไลเปสที่พบมีความคล้ายคลึงกับเอนไซม์ไลเปสของ Streptomyces sp.และ Mollaxella sp Biodegradability ของ PBS ได้ช้ากว่าที่ PBSA ปุ๋ยดิน [18] ในการศึกษานี้ เราแยกต่างหาก actinomycete thermophilic ซึ่งจัดแสดงความสามารถในการย่อยสลายฟิล์ม PBS และ PBS emulsified ในโรค และ depolymerase PBS ให้เหมาะสำหรับการปรับปรุงการผลิตเอนไซม์
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
หลากหลายด้วยพลาสติกสังเคราะห์ที่มีการผลิตและค่อยๆเพิ่มขึ้นสำหรับการใช้งานในส่วนต่างๆของโลกที่ทำให้เกิดการสะสมของขยะพลาสติกในสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตามนักวิจัยพยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ในระบบนิเวศธรรมชาติ [1] ในปีที่ผ่านมาบางชนิด polyesters aliphatic ได้รับการพัฒนาเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้เช่นโพลี (กรดแลคติค) (PLA) โพลี (กรด L-แลคติค) (PLLA) โพลี (ε-caprolactone) (มหาชน), โพลี (butylenes succinate ) (พีบีเอส) โพลี (butylenes succinate-ร่วม adipate) (PBSA) และโพลี (β-ไฮดรอกซี) (PHB) ซึ่งสามารถสลายตัวลงไปในน้ำและ CO2 จากจุลินทรีย์ [2] ในวันที่หลาย aliphatic โพลีเอสเตอร์ย่อยสลาย actinomycetes อุณหภูมิและเอนไซม์ที่สามารถลดพลาสติกชีวภาพได้รับรายงานเช่น Amycolatopsis SP สายพันธุ์ K104-1 [3], Actinomadura miaoliensis ความเครียด BC44T-5T [4], Actinomadura keratinilytica สายพันธุ์ T16-1 [5], Streptomyces subsp thermoviolaceus thermoviolaceus 76T-2 [6], Thermomonospora fusca [7] และ Laceyella sacchari LP175 [8] ชนิดที่แตกต่างของเอนไซม์ที่พบในพลาสติกชีวภาพจุลินทรีย์ย่อยสลายเช่น esterase จากสายพันธุ์ Bacillus smithii PL21 [9], ไลเปสจาก Acidovorax SP สายพันธุ์ BS-3 [10], Burkholderia cepacia PBSA-1 [11], เชื้อ Pseudomonas aeruginosa PBSA-2 [11], cutinase จากเชื้อรา Fusarium solani [12], Pseudozyma แอนตาร์กติกา JCM 10317 [13] และ Aspergillus oryzae [14], thermoalkanophilic esterase จาก Streptomyces SP สายพันธุ์ IN1 [15], โปรติเอสจาก Laceyella sacchari LP175 [8], ซีรีนโปรติเอสจาก Actinomadura keratinilytica สายพันธุ์ T16-1 [5] และไคติเนสจาก Streptomyces thermoviolaceus subsp thermoviolaceus 76T-2 [6] พีบีเอสเป็นชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์โพลีเอสเตอร์ย่อยสลาย aliphatic กับช่วงของคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่นสมบัติเชิงกลที่ดี, การประมวลผลย่อยสลายทางชีวภาพละลายและ compostability [16] พีบีเอสถูกสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการรวมตัวของกรดอินทรีย์ชนิดที่บิวเทนกรด dicarboxylic aliphatic และ alkyldiols [17] รายงานไม่กี่มีการสอบสวนย่อยสลายทางชีวภาพของพีบีเอสพีบีเอสและเอนไซม์ย่อยสลายที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ Uchida et al, [10] โคลน depolymerase พีบีเอส (PBSA) จาก Acidovorax delafieldii ความเครียด BS-3 และได้รับการยกย่องว่าเป็นชนิดของเอนไซม์ไลเปสที่ถูกพบว่ามีความคล้ายคลึงกันกับเอนไซม์ไลเปสจาก Streptomyces SP และ Mollaxella SP ย่อยสลายทางชีวภาพของพีบีเอสเป็นช้ากว่าที่ PBSA ในดินปุ๋ยหมัก [18] ในการศึกษานี้เราแยก actinomycete อุณหภูมิที่จัดแสดงความสามารถในการย่อยสลายทั้งฟิล์มพีบีเอสและ emulsified พีบีเอสในสื่อพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ depolymerase พีบีเอสสำหรับการปรับปรุงการผลิตเอนไซม์
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ความหลากหลายของพลาสติกสังเคราะห์ที่ผลิต และค่อยๆเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในส่วนต่างๆของโลกที่ทำให้เกิดการสะสมของขยะพลาสติกในสภาพแวดล้อมที่ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยพยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ในระบบนิเวศธรรมชาติ [ 1 ] ใน ปี ล่าสุดบางประเภทอะลิฟาติกเทอร์ถูกพัฒนาเป็นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น พอลิ ( แลคติกแอซิด ) ( พีแอล ) พอลิ ( Name ) ( plla ) พอลิ ( ε - คาโปรแลคโทน ) ( มหาชน ) พอลิ ( บิวทิลีนซัคซิเนต ) ( PBS ) พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต Co ดิเพต ) ( pbsa ) และพอลิบีตา - ไฮดรอกซีบิวทิเรต ) ( PHB ) ซึ่งสามารถย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ [ 2 ]วันที่หลาย ๆทาง และโพลีเอสเตอร์ ซึ่งแอคติโนมัยซีสและเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายพลาสติกชีวภาพมีการรายงาน เช่น amycolatopsis sp . สายพันธุ์ k104-1 [ 3 ] , actinomadura miaoliensis เมื่อย bc44t-5t [ 4 ] , [ 5 ] t16-1 actinomadura keratinilytica สายพันธุ์ Streptomyces thermoviolaceus subsp . thermoviolaceus 76t-2 [ 6 ] , thermomonospora fallax [ 7 ] และ laceyella sacchari lp175 [ 8 ]หลายประเภทของเอนไซม์ที่พบในพลาสติกชีวภาพย่อยสลายจุลินทรีย์ เช่น เอสเทอเรสจาก Bacillus สายพันธุ์ pl21 smithii [ 9 ] , ไลเปสจาก acidovorax sp . สายพันธุ์ bs-3 [ 10 ] Burkholderia cepacia pbsa-1 [ 11 ] , Pseudomonas aeruginosa pbsa-2 [ 11 ] cutinase จาก Fusarium solani [ 12 ] pseudozyma แอนตาร์กติกา jcm 10317 [ 13 ] และ Aspergillus oryzae [ 14 ]thermoalkanophilic เอสเทอเรสจาก Streptomyces sp . สายพันธุ์ 1 [ 15 ] , โปรตีนจาก laceyella sacchari lp175 [ 8 ] เอนไซม์โปรตีนจาก actinomadura keratinilytica เมื่อย t16-1 [ 5 ] และไคติเนสจาก Streptomyces thermoviolaceus subsp . thermoviolaceus 76t-2 [ 6 ] พีบีเอสเป็นในเชิงพาณิชย์ใช้ย่อยสลายทางโพลีเอสเตอร์ที่มีช่วงของคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่น คุณสมบัติทางกลที่ดีละลายกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ และ compostability [ 16 ] พีบีเอสสังเคราะห์โดยการทำปฏิกิริยาของน้ำตาลกรดและบิวเทนไดออล , , dicarboxylic อะลิฟาติก alkyldiols [ 17 ] ไม่กี่รายงานได้ทำการย่อยสลายทางชีวภาพของ PBS และ PBS เอนไซม์ซึ่งผลิตโดยจุลินทรีย์จิดะ และคณะ [ 10 ] โคลน PBS depolymerase ( pbsa ) จาก acidovorax delafieldii เมื่อย bs-3 และถือว่าเป็นชนิดของเอนไซม์ที่พบว่ามีความคล้ายคลึงกับไลเปสของ Streptomyces sp . และ mollaxella sp ย่อยสลายทางชีวภาพของ PBS ได้ช้าลงกว่าที่ pbsa ในปุ๋ยหมักดิน [ 18 ] ในการศึกษานี้เราแยก และแอคติโนมัยซีทซึ่งมีความสามารถที่จะลดทั้งภาพยนตร์และ PBS ในแรกเริ่มพีบีเอสที่มีขนาดกลาง และเหมาะสำหรับการปรับปรุงการผลิตพีบีเอส depolymerase เอนไซม์
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: