H2 production in anaerobic systems is deeply associated withorganic ac การแปล - H2 production in anaerobic systems is deeply associated withorganic ac ไทย วิธีการพูด

H2 production in anaerobic systems

H2 production in anaerobic systems is deeply associated with
organic acid production. Acetate and butyrate were the main
co-products of all the fermentations (Fig. 2). The highest
concentrations of accumulated organic acids were attained in the
fermentations by LE37 either alone or in co-culture, being acetate
the prevalent fermentation metabolite. However, this production
does not seems to be completely correlated with H2 production,
as the accumulated organic acids in the case of LE37 are much
higher than those of C. butyricum, without the correspondent
increase in H2 production. (Fig. 2, Table 1). This disparity likely
resides in the higher complexity of the metabolic routes present
in the mixed culture, where a multiplicity of metabolically active
hydrogenotrophs and hydrogenic microorganisms may coexist.
For example, the acetogenic Wood–Ljungdahl pathway corresponds to a H2 consumption route present in some clostridial trains, where acetate is formed directly by reduction of CO2,
preferentially with H2 as reducing agent [43]. In principle, microbial consortia provide useful combinations of metabolic pathways,
important to a more efficient bioconversion of complex substrates.
However, these mixed cultures must be well controlled since bacterial successions with negative impact on H2 production may
occur [44]. Unexpected process changes, such as in the substrate
composition, may also generate difficulties in controlling the
microbial populations and reproducing the maximum H2 yields.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ผลิต H2 ในระบบไม่ใช้ออกซิเจนมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับการผลิตกรดอินทรีย์ Acetate และ butyrate ถูกหลักสินค้าร่วมของทั้งหมดที่หมักแหนม (Fig. 2) สูงสุดความเข้มข้นของกรดอินทรีย์สะสมได้บรรลุในการหมักแหนม โดย LE37 คนเดียว หรือ ใน วัฒนธรรมร่วม เป็น acetatemetabolite หมักแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การผลิตนี้ไม่ว่าจะสมบูรณ์ correlated ผลิต H2เป็นกรดอินทรีย์สะสมในกรณีของ LE37 มีมากสูงของค. butyricum โดยนักข่าวที่เพิ่มในการผลิต H2 (Fig. 2 ตารางที่ 1) Disparity นี้น่าในความซับซ้อนของกระบวนการเผาผลาญที่อยู่สูงในวัฒนธรรมผสม มากมายหลายหลากของ metabolically งานhydrogenotrophs และ hydrogenic จุลินทรีย์อาจมีอยู่ตัวอย่าง ทางเดินไม้ – Ljungdahl acetogenic ตรงกับ H2 การใช้กระบวนการผลิตอยู่ในรถไฟบาง clostridial ที่ acetate เกิดขึ้นโดยตรงจากการลด CO2โน้ตกับ H2 เป็นตัวแทนลดลง [43] หลัก จุลินทรีย์จังหวัดให้ผสมประโยชน์ของมนต์เผาผลาญต้องการ bioconversion มีประสิทธิภาพมากขึ้นของพื้นผิวที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตาม นี้ผสมวัฒนธรรมต้องดีถูกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย successions กับผลกระทบเชิงลบในการผลิต H2 อาจเกิดขึ้น [44] กระบวนการที่ไม่คาดคิดเปลี่ยนแปลง เช่นพื้นผิวองค์ประกอบ ยังอาจสร้างความยากลำบากในการควบคุมการประชากรจุลินทรีย์และทำผลผลิต H2 สูงสุด
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
การผลิต H2
ในระบบการเพาะกายมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับการผลิตกรดอินทรีย์ Acetate และ butyrate
เป็นหลักผลิตภัณฑ์ร่วมของทุกกระบวนการหมัก(รูป. 2) สูงสุดความเข้มข้นของกรดสะสมอินทรีย์บรรลุในกระบวนการหมักโดยLE37 เพียงอย่างเดียวหรือร่วมวัฒนธรรมเป็นอะซิเตทmetabolite หมักแพร่หลาย อย่างไรก็ตามการผลิตนี้ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กับการผลิตอย่างสมบูรณ์ H2, เป็นที่สะสมกรดอินทรีย์ในกรณีของ LE37 มีมากสูงกว่าซีbutyricum โดยไม่ต้องผู้สื่อข่าวเพิ่มขึ้นในการผลิตH2 (รูปที่. 2 ตารางที่ 1) ความแตกต่างนี้อาจอยู่ในความซับซ้อนสูงขึ้นของเส้นทางการเผาผลาญอาหารในปัจจุบันในวัฒนธรรมผสมที่หลายหลากของการใช้งานเมตาบอลิhydrogenotrophs และจุลินทรีย์ hydrogenic อาจอยู่ร่วมกัน. ยกตัวอย่างเช่น acetogenic ทางเดินไม้ LJUNGDAHL สอดคล้องกับเส้นทางการบริโภค H2 อยู่ใน clostridial บาง รถไฟที่ acetate จะเกิดขึ้นโดยตรงจากการลดลงของ CO2, พิเศษด้วยการลด H2 ตัวแทน [43] ในหลักการไพรีให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์รวมกันของการเผาผลาญเซลล์, สิ่งสำคัญที่จะใช้กระบวนการทางชีวภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นของพื้นผิวที่มีความซับซ้อน. อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมผสมเหล่านี้จะต้องได้รับการควบคุมอย่างดีตั้งแต่ successions แบคทีเรียที่มีผลกระทบต่อการผลิต H2 อาจเกิดขึ้น[44] การเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ไม่คาดคิดเช่นในพื้นผิวองค์ประกอบยังอาจสร้างความยากลำบากในการควบคุมประชากรจุลินทรีย์และการทำซ้ำผลผลิตH2 สูงสุด
















การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การผลิตในระบบไร้แรงดูดที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตกรดอินทรีย์ อะซิเตท และบิวเป็นหลัก
Co ผลิตภัณฑ์ของ fermentations ทั้งหมด ( รูปที่ 2 ) ความเข้มข้นสูงสุดของกรดอินทรีย์สะสม

ได้บรรลุใน fermentations โดย le37 อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือวัฒนธรรม Co เป็นอะซิ
อาหารหมักที่แพร่หลาย อย่างไรก็ตาม
การผลิตนี้ไม่ได้ดูเหมือนจะสมบูรณ์ มีความสัมพันธ์กับการผลิต H2
เป็นสะสมกรดอินทรีย์ ในกรณีของ le37 มาก
สูงกว่า C butyricum ปราศจากนักข่าว
เพิ่มผลผลิต H2 . ( รูปที่ 2 , ตารางที่ 1 ) นี้ได้รับโอกาส
อยู่ในความซับซ้อนของเส้นทางการเผาผลาญอาหารสูงกว่าปัจจุบัน
ในวัฒนธรรมผสมที่หลายหลากของ metabolically ปราดเปรียว
และ hydrogenotrophs hydrogenic จุลินทรีย์อาจอยู่ร่วม .
ตัวอย่างเช่น acetogenic ไม้– ljungdahl เส้นทางสอดคล้องกับการบริโภค แต่ปัจจุบันในบางเส้นทางรถไฟ clostridial ที่พบจะเกิดขึ้นได้โดยตรงโดยการลด CO2 ,
preferentially กับ H2 เป็น reducing agent [ 43 ] ในหลักการของ consortia ให้ชุดที่มีประโยชน์ของการเผาผลาญเซลล์
,ที่สำคัญมากในการมีประสิทธิภาพมากขึ้นของพื้นผิวที่ซับซ้อน .
แต่วัฒนธรรมผสมเหล่านี้จะต้องควบคุมตั้งแต่ successions แบคทีเรียที่มีผลกระทบทางลบต่อการผลิต H2 อาจ
เกิดขึ้น [ 44 ] การเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ไม่คาดคิด เช่น พื้นผิว
องค์ประกอบ อาจสร้างความยากลำบากในการควบคุมประชากรจุลินทรีย์และการสร้างสูงสุด
ราคาผลผลิต
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 ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: