Lignin is an alkyl-aromatic polymer present in plant cell walls for defense, structure, and water transport.
Despite exhibiting a high-energy content, lignin is typically slated for combustion in modern biorefineries
due to its inherent heterogeneity and recalcitrance, whereas cellulose and hemicellulose are converted
to renewable fuels and chemicals. However, it is critical for the viability of third-generation biorefineries
to valorize lignin alongside polysaccharides. To that end, we employ metabolic engineering, separations,
and catalysis to convert lignin-derived species into cis,cis-muconic acid, for subsequent hydrogenation
to adipic acid, the latter being the most widely produced dicarboxylic acid. First, Pseudomonas putida
KT2440 was metabolically engineered to funnel lignin-derived aromatics to cis,cis-muconate, which is
an atom-efficient biochemical transformation. This engineered strain was employed in fed-batch
biological cultivation to demonstrate a cis,cis-muconate titer of 13.5 g L1 in 78.5 h from a model ligninderived
compound. cis,cis-Muconic acid was recovered in high purity (>97%) and yield (74%) by activated
carbon treatment and crystallization (5 C, pH 2). Pd/C was identified as a highly active catalyst for
cis,cis-muconic acid hydrogenation to adipic acid with high conversion (>97%) and selectivity (>97%).
Under surface reaction controlling conditions (24 C, 24 bar, ethanol solvent), purified cis,cis-muconic
acid exhibits a turnover frequency of 23–30 s1 over Pd/C, with an apparent activation energy of 70 kJ
mol1. Lastly, cis,cis-muconate was produced with engineered P. putida grown on a biomass-derived,
lignin-enriched stream, demonstrating an integrated strategy towards lignin valorization to an important
commodity chemical.
Broader
Lignin is an alkyl-aromatic polymer present in plant cell walls for defense, structure, and water transport.Despite exhibiting a high-energy content, lignin is typically slated for combustion in modern biorefineriesdue to its inherent heterogeneity and recalcitrance, whereas cellulose and hemicellulose are convertedto renewable fuels and chemicals. However, it is critical for the viability of third-generation biorefineriesto valorize lignin alongside polysaccharides. To that end, we employ metabolic engineering, separations,and catalysis to convert lignin-derived species into cis,cis-muconic acid, for subsequent hydrogenationto adipic acid, the latter being the most widely produced dicarboxylic acid. First, Pseudomonas putidaKT2440 was metabolically engineered to funnel lignin-derived aromatics to cis,cis-muconate, which isan atom-efficient biochemical transformation. This engineered strain was employed in fed-batchbiological cultivation to demonstrate a cis,cis-muconate titer of 13.5 g L1 in 78.5 h from a model ligninderivedcompound. cis,cis-Muconic acid was recovered in high purity (>97%) and yield (74%) by activatedcarbon treatment and crystallization (5 C, pH 2). Pd/C was identified as a highly active catalyst forcis,cis-muconic acid hydrogenation to adipic acid with high conversion (>97%) and selectivity (>97%).Under surface reaction controlling conditions (24 C, 24 bar, ethanol solvent), purified cis,cis-muconicacid exhibits a turnover frequency of 23–30 s1 over Pd/C, with an apparent activation energy of 70 kJmol1. Lastly, cis,cis-muconate was produced with engineered P. putida grown on a biomass-derived,lignin-enriched stream, demonstrating an integrated strategy towards lignin valorization to an importantcommodity chemical.Broader
การแปล กรุณารอสักครู่..

ลิกนินเป็นแอลคิลหอมพอลิเมอร์ที่มีอยู่ในผนังเซลล์พืชเพื่อการป้องกัน โครงสร้าง และขนส่งทางน้ำ .
แม้จะจัดแสดง high-energy เนื้อหา ดังนั้นโดยทั่วไปกำหนดไว้สำหรับการเผาไหม้ใน biorefineries ทันสมัย
เนื่องจากความสามารถโดยธรรมชาติและเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส recalcitrance ส่วนจะแปลง
เชื้อเพลิงทดแทน และเคมีภัณฑ์ อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของยุคที่สาม biorefineries
เพื่อพยุงราคาน้ำพร้อมกับ polysaccharides ไปสิ้นสุดที่ เราจ้างวิศวกรรมการเผาผลาญอาหาร , แยก ,
และการเร่งแปลงได้มาชนิดลิกนินใน CIS , CIS muconic กรด สำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน
ตามมาเพื่อกรด adipic หลังถูกอย่างกว้างขวางมากที่สุดที่ผลิตไดคาร์บ ซิลิก . แรก , Pseudomonas enrichment
kt2440 คือ metabolically สร้างลิกนินได้ 1 ช่องทางเพื่อ CIS , muconate CIS ซึ่ง
อะตอมที่มีประสิทธิภาพทางชีวเคมี การเปลี่ยนแปลง สายพันธุ์นี้ได้ใช้ชุดเพาะเลี้ยง
ชีวภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึง CIS , CIS muconate ระดับ 13.5 g l 1 ใน 78.5 H จากรูปแบบ ligninderived
สารประกอบ CISCIS muconic กรดถูกกู้คืนความบริสุทธิ์สูง ( 97% ) และผลผลิต ( 74% ) โดยเปิดใช้งานคาร์บอนการตกผลึก (
5 C , pH 2 ) PD / c ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานสูงสำหรับ
CIS , กรดไฮโดร muconic CIS เพื่อกรด adipic กับการแปลงสูง ( 97% ) และเวลา ( 97% ) .
ภายใต้พื้นผิวปฏิกิริยาการควบคุมเงื่อนไข ( 24 C 24 บาร์ ตัวทำละลายเอทานอล ) , CIS บริสุทธิ์ , CIS muconic
กรดแสดงการหมุนเวียนของความถี่ 23 – 30 s 1 กว่า PD / C กับแรงกระตุ้นที่ชัดเจนของ 70 KJ
กระทรวงแรงงาน 1 สุดท้าย , CIS , muconate CIS ที่ผลิตกับวิศวกรรม P.putida ปลูกในชีวมวลได้มา
ลิกนินอุดมธาร แสดงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์กับลิกนิน valorization เป็นเคมีสินค้าสำคัญกว่า
การแปล กรุณารอสักครู่..
