Various value-added ingredients, such as antioxidants with
food or non-food applications, could be extracted from oilseed
meals. De Leonardis et al. (2003) reported that phenolic compounds
from sunflower could be used as antioxidant additives to
improve the oxidative stability of sunflower oil. Das Purkayastha
et al. (2013) successfully employed an antioxidant-rich fraction
extracted from rapeseed press-cake as an additive in biodiesel
produced from waste cooking oil in order to increase its storage
stability. The main phenolic compound that is contained in sunflower
seeds and SFM is chlorogenic acid (CGA, 5-caffeoylquinic acid) (Weisz et al., 2009). CGA possesses both nutritional functions
(e.g., improvement of body’s resistance against diseases) and
pharmacological activities since it can act as antioxidant. It also
possesses antidiabetes, antihypertension and chemo-preventive
properties (Zhao et al., 2012). CGA could be also used for nonfood
applications such as the production of sunscreen compositions
(Cheetham and Banister, 2000). Ethanolic plant extracts containing
CGA show anti-fungal properties with potential use as fungicides
(Navarro et al., 2012).
Kachrimanidou et al. (2014) reported that crude glycerol and
SFM could be used as the sole raw materials for the production
of nutrient-rich fermentation media suitable for the production
of polyhydroxyalkanoates (PHA) (Fig. 1 – Process I). A
poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) concentration of 27 g L−1 with an
intracellular content of 72.9% (w/w) was achieved in fed-batch cultures,
whereas, continuous supplementation of levulinic acid led to
the production of up to 23.4 g L−1 of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-
hydroxyvalerate) [P(3HB-co-3HV)] with an intracellular content of
66.4% (w/w) and a 3HV content of 22.5 mol% (Kachrimanidou et al.,
2014). Recent studies report that biodiesel industry by-products
could be used for industrial production of PHA (Hermann-Krauss
et al., 2013; Rodríguez-Contreras et al., 2015). Titz et al. (2012) presented
a biorefinery concept focusing on the utilization of biodiesel
industry by-products and animal-based waste streams for the production
of PHA.
Various value-added ingredients, such as antioxidants withfood or non-food applications, could be extracted from oilseedmeals. De Leonardis et al. (2003) reported that phenolic compoundsfrom sunflower could be used as antioxidant additives toimprove the oxidative stability of sunflower oil. Das Purkayasthaet al. (2013) successfully employed an antioxidant-rich fractionextracted from rapeseed press-cake as an additive in biodieselproduced from waste cooking oil in order to increase its storagestability. The main phenolic compound that is contained in sunflowerseeds and SFM is chlorogenic acid (CGA, 5-caffeoylquinic acid) (Weisz et al., 2009). CGA possesses both nutritional functions(e.g., improvement of body’s resistance against diseases) andpharmacological activities since it can act as antioxidant. It alsopossesses antidiabetes, antihypertension and chemo-preventiveproperties (Zhao et al., 2012). CGA could be also used for nonfoodapplications such as the production of sunscreen compositions(Cheetham and Banister, 2000). Ethanolic plant extracts containingCGA show anti-fungal properties with potential use as fungicides(Navarro et al., 2012).Kachrimanidou et al. (2014) reported that crude glycerol andSFM could be used as the sole raw materials for the productionof nutrient-rich fermentation media suitable for the productionof polyhydroxyalkanoates (PHA) (Fig. 1 – Process I). Apoly(3-hydroxybutyrate) (PHB) concentration of 27 g L−1 with an
intracellular content of 72.9% (w/w) was achieved in fed-batch cultures,
whereas, continuous supplementation of levulinic acid led to
the production of up to 23.4 g L−1 of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-
hydroxyvalerate) [P(3HB-co-3HV)] with an intracellular content of
66.4% (w/w) and a 3HV content of 22.5 mol% (Kachrimanidou et al.,
2014). Recent studies report that biodiesel industry by-products
could be used for industrial production of PHA (Hermann-Krauss
et al., 2013; Rodríguez-Contreras et al., 2015). Titz et al. (2012) presented
a biorefinery concept focusing on the utilization of biodiesel
industry by-products and animal-based waste streams for the production
of PHA.
การแปล กรุณารอสักครู่..

ส่วนผสมที่มีมูลค่าเพิ่มต่างๆเช่นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอาหารหรือการใช้งานที่ไม่ใช่อาหารจะได้รับการสกัดจากน้ำมันอาหาร De Leonardis et al, (2003) รายงานว่าสารประกอบฟีนอจากดอกทานตะวันสามารถใช้เป็นสารเติมแต่งสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพออกซิเดชันของน้ำมันดอกทานตะวัน ดา Purkayastha et al, (2013) ประสบความสำเร็จในการจ้างงานส่วนที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สกัดจากเรพซีดกดเค้กเป็นสารเติมแต่งในไบโอดีเซลผลิตจากน้ำมันปรุงอาหารขยะเพื่อเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลความมั่นคง ฟีนอลสารประกอบหลักที่มีอยู่ในดอกทานตะวันเมล็ดพืชและ SFM เป็นกรด chlorogenic (CGA กรด 5 caffeoylquinic) (Weisz et al., 2009) ไมมีฟังก์ชั่นทั้งทางโภชนาการ(เช่นการปรับปรุงความต้านทานของร่างกายต่อโรค) และกิจกรรมทางเภสัชวิทยาเพราะมันสามารถทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ antidiabetes, antihypertension คีโมและการป้องกันคุณสมบัติ(Zhao et al., 2012) CGA อาจจะยังใช้สำหรับการ nonfood การใช้งานเช่นการผลิตของผลิตผลครีมกันแดด(Cheetham และราว, 2000) สารสกัดจากพืชที่มีเอทานอลไมแสดงคุณสมบัติป้องกันเชื้อราที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้เป็นสารฆ่าเชื้อรา(วาร์ et al., 2012). Kachrimanidou et al, (2014) รายงานว่ากลีเซอรอลดิบและSFM สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตสื่อการหมักอุดมด้วยสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตของpolyhydroxyalkanoates (PHA) (รูปที่ 1 -. กระบวนการ I) โพลี (3 ไฮดรอกซี) (PHB) ความเข้มข้น 27 กรัม L-1 ด้วยเนื้อหาภายในเซลล์ของ72.9% (w / w) ก็ประสบความสำเร็จในวัฒนธรรมอาหารชุด, ในขณะที่การเสริมอย่างต่อเนื่องของกรด levulinic นำไปสู่การผลิตขึ้นเพื่อ 23.4 กรัม L-1 จากโพลี (3 ไฮดรอกซีร่วม-3 hydroxyvalerate) [P (3HB-ร่วม 3HV)] ด้วยเนื้อหาภายในเซลล์ของ66.4% (w / w) และเนื้อหา 3HV 22.5 mol% ( Kachrimanidou et al., 2014) การศึกษาล่าสุดรายงานว่าอุตสาหกรรมไบโอดีเซลโดยผลิตภัณฑ์สามารถนำมาใช้สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมของ PHA (แฮร์มันน์อู-et al, 2013;.. Rodríguez-Contreras et al, 2015) Titz et al, (2012) นำเสนอแนวคิดbiorefinery มุ่งเน้นไปที่การใช้ไบโอดีเซลอุตสาหกรรมโดยผลิตภัณฑ์และของเสียจากสัตว์ตามกระแสสำหรับการผลิตของPHA
การแปล กรุณารอสักครู่..

เพิ่มส่วนผสมต่าง ๆเช่น สารต้านอนุมูลอิสระกับ
อาหารหรือโปรแกรมที่ไม่ใช่อาหารที่สามารถสกัดมาจาก oilseed
อาหาร เดอ leonardis et al . ( 2003 ) รายงานว่า สารประกอบฟีนอลจากเมล็ดทานตะวัน
สามารถใช้เป็นสาร antioxidant
ปรับปรุงเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชันของน้ำมันดอกทานตะวัน ดาส purkayastha
et al . ( 2013 ) เสร็จงาน
ส่วนที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสกัดได้จากเมล็ดเค้กกดเป็นสารเติมแต่งในไบโอดีเซล
ผลิตจากกากน้ำมันปรุงอาหารเพื่อเพิ่มกระเป๋า
ความมั่นคง สารประกอบฟีนอลิกในหลักที่มีอยู่ในเมล็ดดอกทานตะวัน
sfm เป็นและ chlorogenic acid ( CGA 5-caffeoylquinic , กรด ) ( ไวสซ์ et al . , 2009 ) CGA ครบถ้วนทั้งโภชนาฟังก์ชัน
( เช่นการปรับปรุงร่างของความต้านทานต่อโรค ) และ
กิจกรรมเภสัชวิทยาเนื่องจากมันสามารถทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มันยัง antidiabetes antihypertension
ครบถ้วน , และคุณสมบัติการป้องกัน
คีโม ( จ้าว et al . , 2012 ) CGA อาจจะใช้สำหรับ nonfood
การใช้งานเช่นการผลิตสารกันแดดองค์ประกอบ
( Cheetham และราวบันได , 2000 ) ( สารสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อรา
CGA แสดงที่มีศักยภาพใช้เป็นสารฆ่าเชื้อรา
( Navarro et al . , 2012 )
kachrimanidou et al . ( 2014 ) รายงานว่า กลีเซอรอลดิบและ
sfm อาจจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต แต่เพียงผู้เดียว
ของอุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสื่อหมัก
ของ polyhydroxyalkanoates ( ผา ) ( รูปที่ 1 ) กระบวนการฉัน ) a
พอลิ ( 3 - ไฮดรอก ) ( PHB ) ความเข้มข้นของ 27 g L − 1 กับ
เนื้อหาเซลล์ของ 729 % ( w / w ) คือ การป้อนชุดวัฒนธรรม
ส่วนเสริมอย่างต่อเนื่องของกรดลีวูลินิกนำ
การผลิตถึง 23.4 กรัม L − 1 ของพอลิ ( 3-hydroxybutyrate-co-3 -
ติก ) [ P ( 3hb-co-3hv ) กับเนื้อหาภายในเซลล์ของ
66.4 % ( w / w ) และ 3hv เนื้อหา 22.5 โมลเปอร์เซ็นต์ ( kachrimanidou et al . ,
2014 ) การศึกษาล่าสุดที่รายงานว่า อุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล
สามารถใช้สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมของผา ( Hermann เคราส์
et al . , 2013 ; ลุยส์โรดรีเกซ มาร์ติน Contreras et al . , 2015 ) titz et al . ( 2012 )
* เสนอแนวคิดที่เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและลำธารของเสียจากสัตว์
สำหรับการผลิตของผา .
การแปล กรุณารอสักครู่..
