2.3.2.5 Enzymes
Due to their immense genetic and biochemical diversity,marine microorganisms are of interest as a promising new source of enzymes with unique properties, including salt tolerance, hyperthermostability, barophilicity, and cold adaptation. Proteases represent an important class of industrial enzymes, with applications in the de- tergent, leather and pharmaceutical industries and many have been isolated from marine microorganisms. Other enzymes that have been isolated from marine microorganisms include lipases (involved in the breakdown of fats and oil), and a range of polysaccharide-degrading enzymes, such as chitinases, alginate lyases, agarases,
carragenases, amilases, cellulases and lignocellulases. These latter enzymes are of particular interest in the production of bioethanol, since the development of alternative energy sources is an urgent global priority. Bioethanol derived from crops such as corn are the most developed form of biofuel, but there are also initiatives that aim at the direct production of ethanol by (marine)Cyanobacteria. Metabolically enhanced Cyanobacteria convert the "xed CO2 with regard to world food shortages may restrict the long-term viability of plant-biomass derived biofuels. However, biofuel derived from marine microalgae is a promising and clean alternative. Enzymes speci"c to the breakdown of the complex polysaccharides present in biomass may be isolated from the marine environment. Marine enzymes also have potential applications in the bioremediation of polluted waters. directly into ethanol. Concerns
2.3.2.5 เอนไซม์เนื่องจากความยิ่งใหญ่ทางพันธุกรรม และชีวเคมีหลากหลาย จุลินทรีย์ทางทะเลมีน่าสนใจเป็นแหล่งของเอนไซม์มีคุณสมบัติ รวมทั้งเกลือเผื่อ hyperthermostability, barophilicity และเย็นปรับใหม่สัญญา โปรตีเอสเป็นตัวแทนชั้นสำคัญของเอนไซม์อุตสาหกรรม กับการใช้งานใน de tergent เครื่องหนัง และอุตสาหกรรม และจำนวนมากได้รับแยกต่างหากจากน้ำจุลินทรีย์ เอนไซม์อื่น ๆ ที่ถูกแยกจากน้ำจุลินทรีย์ได้แก่ผสม (เกี่ยวข้องกับการสลายของไขมันและน้ำมัน), และช่วงของเอนไซม์ย่อยสลาย polysaccharide, chitinases, lyases แอลจิเนต agarasescarragenases, amilases, cellulases และ lignocellulases เอนไซม์เหล่านี้หลังสนใจเป็นพิเศษในการผลิต bioethanol เนื่องจากการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกเป็นความสำคัญระดับโลกที่เร่งด่วน Bioethanol ได้มาจากพืชเช่นข้าวโพดเป็นแบบที่พัฒนามากที่สุดของเชื้อเพลิงชีวภาพ แต่ยังมีความมุ่งมั่นในการผลิตเอทานอลโดย Cyanobacteria (ทะเล) โดยตรง เพิ่ม metabolically Cyanobacteria แปลง "xed CO2 เกี่ยวกับโลกขาดแคลนอาหารอาจจำกัดศักยภาพระยะยาวของมาชีวมวลพืชเชื้อเพลิงชีวภาพ อย่างไรก็ตาม เชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายทะเลเป็นทางเลือกสะอาด และมีศักยภาพ เอนไซม์ speci "c ถึงการสลายของสารซับซ้อนที่อยู่ในชีวมวลอาจจะแยกจากสภาพแวดล้อมทางทะเล เอนไซม์ทางทะเลยังมีการใช้งานในววิธีของน้ำเสีย ลงในเอทานอลโดยตรง ความกังวล
การแปล กรุณารอสักครู่..
2.3.2.5 เอนไซม์เนื่องจากพันธุกรรมทางชีวเคมีของจุลินทรีย์ในทะเลเวิ้งว้าง มีที่น่าสนใจ เป็นแหล่งใหม่ที่มีแนวโน้มของเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ ความอดทน hyperthermostability barophilicity เย็น , เกลือ และการปรับตัว เพื่อแสดงระดับความสำคัญของเอนไซม์ในอุตสาหกรรมกับการประยุกต์ใช้ใน tergent de - อุตสาหกรรมหนังและเภสัชกรรม และหลายคนถูกแยกจากจุลินทรีย์ในทะเล เอนไซม์อื่น ๆ ที่ได้ถูกแยกจากจุลินทรีย์ในทะเล ได้แก่ ไลเปส ( มีส่วนร่วมในการสลายของไขมัน และน้ำมัน ) และช่วงของโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเอนไซม์ เช่นว่าเนต lyases agarases , , ,carragenases amilases ได้ , และ , lignocellulases . เอนไซม์หลังเหล่านี้มีความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตเอทานอล ตั้งแต่การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเป็นอันดับแรกทั่วโลกด่วน เอทานอลที่ได้จากพืช เช่น ข้าวโพดจะพัฒนามากที่สุดในรูปแบบของเชื้อเพลิงชีวภาพ แต่ยังมีโครงการที่มุ่งที่การผลิตเอทานอลโดยตรง ( ทางทะเล ) ~ . metabolically เพิ่มความต้านทานไฟฟ้าแปลง " xed CO2 ในเรื่องการขาดแคลนอาหารของโลกอาจมีการ จำกัด การมีชีวิตในระยะยาวของชีวมวลพืชได้มาเชื้อเพลิงชีวภาพ . อย่างไรก็ตาม เชื้อเพลิงที่ได้มาจากทะเลสาหร่ายขนาดเล็กเป็นทางเลือกที่สดใสและสะอาด เอนไซม์ประเภท " C การสลายของโพลีแซคคาไรด์ที่ซับซ้อนที่มีอยู่ในชีวมวลอาจจะแยกจากสิ่งแวดล้อมทางทะเล เอนไซม์ทางทะเลที่มีศักยภาพการประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษน้ำ โดยตรงลงในเอทานอล ความกังวล
การแปล กรุณารอสักครู่..