发布时间:2024-05-11 17:59 原文链接: 真菌纤维素酶的生产制成

生产真菌纤维素酶有固体发酵和液体发酵两种方法。和固体发酵法相比,液体发酵有发酵动力消耗大、设备要求高等缺点,但具有原料利用率高、生产条件易控制、产量高、劳动强度小、产品质量稳定、不易污染、可大规模生产等优点,是发酵生产纤维素酶的必然趋势。

目前,真菌纤维素酶的生产多采用液体深层发酵法,在此基础上又出现了流加培养法、分批发酵法、连续发酵法、二次发酵法及细胞循环法等。由于不同真菌的纤维素酶系在各组分均衡性方面有互补现象,纤维素酶各组分之间生化性质的复杂性和酶学作用的交迭及异构酶的存在,纤维素酶系均衡性的研究引起了人们的注意。因此,通过微生物混合发酵生产出优质高效的混合纤维素酶系显得尤为重要[,如应用最广泛的里氏木霉常常存在β-葡萄糖苷酶活力较低的不足,导致纤维二糖积累,降低酶解效率。为改善纤维素酶系各组分的相对含量,从而充分发挥它们之间的协同作用,曹健等(2003)在优化里氏木霉培养条件提高酶活的同时,添加一定比例的黑曲霉进行混合培养,利用黑曲霉产生的β-葡萄糖苷酶明显改善了里氏木霉纤维素酶系的协同作用效果,在最适培养条件下,粗酶液的β-葡萄糖苷酶活和滤纸酶(FPA)酶活分别达到127.6U/ml和84.8U/ml,β-葡萄糖苷酶的产量是对照组的2.9倍,FPA酶活提高了近2.3倍。

涂璇等(2004)研究了2种曲霉(UF2和UA8)二元混菌体系和两种曲霉与1种酵母菌组成的三元混菌体系混合发酵对纤维素酶系3种酶组分活性的影响。结果表明:2种霉菌按一定比例接种进行混合发酵时3种纤维素酶组分的活性较单菌发酵大幅度提高,滤纸酶(FPA)、微晶纤维素酶(AVI)和羧甲基纤维素酶(CMC)活性分别较UA8单菌发酵提高2.2%~51.1%、20.7%~332.6%和29.4%~29.6% ;向由两种霉菌组成的二元混菌发酵体系中接入酵母菌可显著降低3种纤维素酶组分的活性;3菌混合发酵能使纤维素酶3组分的产酶高峰出现时间较双菌混合发酵滞后约24h,但3菌与双菌混合发酵3种纤维素酶组分的酶活峰值无明显差异;双菌混合发酵有利于缩短纤维素酶生产发酵周期,为利用多菌混合发酵提高纤维素酶活性研究和技术开发提供参考。

相关文章

废纸资源发酵生产纤维素酶的相关研究

纤维素酶是继淀粉酶和蛋白酶之后的全球第三大工业用酶制剂,被广泛地应用于生物能源、食品、造纸、纺织洗涤、医药、动物饲料以及农业废弃物处理等领域。但是昂贵的发酵生产成本是目前制约纤维素酶行业快速发展的主要......

CLSM助力纤维素酶水解碱处理秸秆可视化

木质纤维素是地球上储量最丰富的生物质资源之一,纤维素酶降解技术是生物转化高效利用木质纤维素的关键。纤维素酶水解木质纤维素过程中木质素的作用方式(阻止纤维素酶吸附?还是存在非降解性吸附?)一直存在争议,......

欧盟评估一种纤维素酶的安全性

据欧盟食品安全局(EFSA)消息,2019年10月18日,欧盟食品安全局就来自转基因里氏木霉菌株DP‐Nzc36的纤维素酶(cellulase)的安全性评价发布意见。据了解,这种纤维素酶旨在用于蒸馏酒......

我国学者研究发现拟南芥为油菜育种开辟新路径

对于油菜种植者来说,收获油菜种子是他们一年的辛劳获得回报的时刻。然而由于油菜果荚的开裂,他们实际收获的种子往往达不到预期产量。他们更担心收收获时遇到反常气候,因为极端气候变化会导致果荚过早开裂,进一步......

Science揭示“快食”纤维素酶

来自美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)的研究人员证实,在最初于1990年俄罗斯的勘察加半岛间歇泉谷(ValleyofGeysers)发现的一种微生物中有一种酶,其消化纤维素的速度比当前市场上主......

青岛能源所纤维素酶研究取得进展

近日,在国家重点基础研究发展计划(973计划)和科技部科技支撑计划等项目支持下,中国科学院青岛生物能源与过程研究所在细菌纤维素酶表达调控机制研究中取得进展。木质纤维素的高效降解是发展纤维素液体燃料的主......

美劳伦斯伯克利国家实验室从生物质中催化更多的糖类

纤维素酶用来释放纤维素生物质中的发酵糖,然后生产先进生物燃料。现在,劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员找到了新型纤维素酶催化方法。使用超高精度可见光显微镜——光活化定位显微镜(PALM),研究人员找到了......

Nature子刊改写教科书,植物也能吃植物

植物的生长需要阳光和水分,小孩子都知道植物通过阳光土壤和水获取养分。日前Bielefeld大学OlafKruse教授的研究团队首次发现,绿藻Chlamydomonasreinhardtii不仅从事光合......

重组酿酒酵母生产纤维素乙醇研究取得新进展

      以纤维素为原料发酵生产第二代燃料乙醇不仅是发展非粮食型新能源的主要出路之一,而且可以减轻农业废弃物对环境造成的污染,具有重要的经......

化工大学重组酿酒酵母生产纤维素乙醇研究

北京化工大学在重组酿酒酵母生产纤维素乙醇研究取得新进展 以纤维素为原料发酵生产第二代燃料乙醇不仅是发展非粮食型新能源的主要出路之一,而且可以减轻农业废弃物对环境造成的污染,具有重要的经济和生......