CS245195B1 - Spdsob přípravy enzýmov extracelulárnych celuláz - Google Patents

Spdsob přípravy enzýmov extracelulárnych celuláz Download PDF

Info

Publication number
CS245195B1
CS245195B1 CS849563A CS956384A CS245195B1 CS 245195 B1 CS245195 B1 CS 245195B1 CS 849563 A CS849563 A CS 849563A CS 956384 A CS956384 A CS 956384A CS 245195 B1 CS245195 B1 CS 245195B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
cellulase
cellophane
production
trichoderma reesei
extracellular
Prior art date
Application number
CS849563A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Other versions
CS956384A1 (en
Inventor
Peter Biely
Maria Hrmova
Maria Vrsanska
Jan Ducak
Julius Zatroch
Original Assignee
Peter Biely
Maria Hrmova
Maria Vrsanska
Jan Ducak
Julius Zatroch
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Peter Biely, Maria Hrmova, Maria Vrsanska, Jan Ducak, Julius Zatroch filed Critical Peter Biely
Priority to CS849563A priority Critical patent/CS245195B1/cs
Publication of CS956384A1 publication Critical patent/CS956384A1/cs
Publication of CS245195B1 publication Critical patent/CS245195B1/cs

Links

Landscapes

  • Enzymes And Modification Thereof (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Sposob přípravy enzýmov extracelulárnych celuláz. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že sterilné tekuté kultivačně medium obsahujúce 0,8 až 1,2 % hmot. mletého alebo střihaného celofánu o velkosti častíc I až 10 mm sa zaočkuje spórovou suspenziou Trichoderma reesei a kultivuje sa pri teplote 29 až 33 °C za premiešavania po dobu 8 až 12 dní, po ktorých sa oddělí kvapalný podiel. S výhodou sa zaočkuje spórovou suspenziou kmeňa huby Trichoderma reesei CCM F-766. Spósob přípravy enzýmov extracelulárnych cer luáz má použitie v potravinárskom, krmovinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle.

Description

245195 2
Vynález sa týká spósobu přípravy enzýmov extracelulárnych celuláz. Základným problémom širokého využitla celúlolytických enzýmov v potravinárskom, krmo-vinárskom, farmaceutickom a ohemickom priemysle je ich poměrně vysoká cena £c. R. Wilke, R. D. Yang, A. F. Sciamanna, R. P. Freitas: Bioteohnol. Bioeng. 23, 163 /1981/J.
Jednou z ciest zníženia výrobnýoh nákladov celulolytických enzýmov je hladanie laonýchzdrojov uhlíka na kultiváoiu produkčných mikroorganizmov. Celulázy sú induktivně ectracelu-lárne enzýmy, ktoré produkuji! mikroorganizmy za přítomnosti celulózy v rastovom médiu.
Na produkciu mikrobiálnych celuláz sa vyskúšali najrozličnejšie zdroje uhlíka obsahujúcecelulózu. Patria medzi ne prírodné, upravované a chemicky čisté celulózy a hemicelulózy,lignocelulózy, rózne polnohospodárske zvyšky, priemyselné a městské odpady, ktoré móžu byťrozpustného alebo nerozpustného charakteru £D. D. Y. Ryu, M. Mandels: Enzyme Microb. Technol. 2, 91 /1980/J.
Najlepšími zdrojmi uhlíka na produkciu celuláz u kmeňa Trichoderma reesei QM6a a jehomutantov sú substráty, ktoré predstavujú prírodnú mikrokryštalickú celulózu f*M. Mandels, J. Weber: Adv. Chem. Ser. 95, 391 /1969/J.
Surový celulázový preparát je možné v ďalšom kroku previesť do pevnej fomy precipitáciouacetónom tak, že sa riedi acetónom v objemovom pomere 3:1 £c. R. Wilke Int. Congr. Engin.
Food, Boston, 10 /1976/J, alebo precipituje síranom amonným medzi 20 a 40 % hmot- saturácie£*M. Nummi, M. L. Niku-Paavola, T. M. Enari, V. Raunio: FEBS Lett. 113, 164./1980/J. Výrobnácena čistej mikrokryštalickej celulózy představuje cenovú bariéru v procese výroby celulo-lytických enzýmov.
Uvedenú nevýhodu v podstatnej miere odstraňuje spósob přípravy enzýmov extracelulárnychceluláz podlá vynálezu, ktorého podstata spočívá v tom, že sterilné tekuté kultivačné médium 2 obsahujúce 0,8 až 1,2 i hmot. mletého alebo střihaného celofánu o velkosti častíc 1 až 10 mmsa zaočkuje spórovou suspenziou huby Trichoderma reesei a kultivuje sa pri teplote 29 až33 °C za premiešavania po dobu 8 až 12 dní, po ktorých sa odstráni kvapalný podiel. Dalej jepodstatou vynálezu, že sa zaočkuje spórovou suspenziou kmeňa huby Trichoderma reesei CCMF-766. Výhodou navrhovaného spósobu produkcie enzýmov extracelulárnych celuláz je, že umožňujevyužitie odpadného celofánu, ktorý ako poměrně čistá celulóza je jediným zdrojom uhlíka asúčasne induktorom syntézy enzýmov.
Avšak pre tento spósob ekonomického zhodnotenia odpadného celofánu je možné použiť lenchemicky čistý celofánový odpad, aby nedochádzalo k inhibícli rastu produkčných mikroorganizmovv dósledku přítomnosti toxických látok.
Takýmto spósobom sa znižuje cena celuláz o hodnotu, ktorú je potřebné vynaložit na inýuhlíkový substrát. Ďalšou výhodou je, že sa takto využívá odpad, ktorý sa ekonomicky zhodnocujea súčasne sa odstraňuje nelakovaný celovánový podiel, ktorý ináč znečisťuje životné prostrediev okolí závodov. Tento substrát doteraz nebol využívaný k produkcii celuláz.
Kmeň Trichoderma reesei CCM F-766 bol získaný mutagenézou v lineárnom akcelerátore z kmeňaTrichoderma reesei QM 9123, ktorý pochádza z póvodneho kmeňa Trichoderma reesei QM6a označo-vaného do roku 1977 ako Trichoderma viride £ M. Mandels, J. Weber, R. Parízek: Appl. Microbiol.21, 152 /1971/].
Kmeň Trichoderma reesei CCM F-766 je uložený v československéj zbierke mikroorganizmovUniverzity J. E. Purkyne v Brně, třída Obránců míru 10 pod uvedeným číslom. Na pevnom glukó-zovom médiu rastie vo formě riedkeho až hustejšieho vatovitého mycéliárneho porastu. Mycélium 3 245195 neskór na okrajoch a potom na celej ploché sporuluje. Fialidy sa tvorla buď prlamo na hlav- nom vlákně alebo na postranných vetvách jednotlivo alebo v riedkych praslenoch. sú flaškovi- tého tvaru kratšie alebo dlhšie, široké 2,5 až 3 um. Konídie sú gulovité alebo široko oválné s jemne drsným povrchom. Ich dlžka je 3,6 až 4,8 um a šířka 3,5 až 4 um.
Kmeň Trichoderma reesei CCM F-766 je z hladiska produkcie celuláz vysokoprodukčný, keďžena celulózových substrátoch produkuje přibližné 3 až 4krát vyššie výtažky enzýmov ako póvodnýkmeň Trichoderma reesei QM6a.
Kmeň produkuje na mikrokryštalickej celulóze alebo v přítomnosti oligosacharidov ako súnapr. soforóza, laktóza a celobióza inducibilný kompletný celulázový enzýmový systém, t.j.endo-l,4-beta-D-glukanázu /EC 3.2.1.4/ a exo-1,4-beta-D-glukanázu /EC 3.2.1.91/ a ďalejbeta-D-glukozidázu /EC 3.2.1.21/. Syntéza celulázového komplexu je reprimovaná vysokou kon-centráciou lahko utilizovatelných uhlíkových substrátov ako napr. glukóza. Příklad 1
Spórovou suspenziou huby Trichoderma reesei CCM F-766 sa zaočkuje sterilně tekuté kul-tivačně médium obsahujúce 0,2 % hmot. dihydrofosforečnanu draselného, 1,4 % hmot. síranuamonného, 0,03 % hmot. močoviny, 0,03 % hmot. chloridu vápenatého, 0,03 i hmot. síranuhorečnatého, 0,005 % hmot. síranu železnatého, 0,00016 % hmot. síranu mangánatého, 0,00014 % hmot, síranu zinočnatého, 0,0002 % hmot. chloridu kobaltnatého, 0,1 % hmot. my-kologického peptónu /Oxoid/ a 0,2 % hmot. detergentu obsahujúceho ako účinnu látku poly-oxyetylén sorbitan monooleát /Tweene 80/.
Ako jediný zdroj uhlíka kultivačně médium obsahuje 1,2 % hmot. mletého, chemicky čis-2 tého celofánu o ploché častíc přibližné 1 až 5 mm , ktoré sa získajú tak, že celofánovéfólie sa melú na mlýne /Weverk/. Kultivácia produkčného mikroorganizmu prebieha po dobu8 dní pri teplote 29 °C na rotačnej trepačke /2,5 Hz/.
Po odstránení narastenej biomasy a zvyškov celofánu, ktoré predstavujú 5 až 10 % hmot.počiatočného množstva celofánu, sa získá tekutina obsahujúca v 1 ml 0,5 až 0,6 jednotiekcelulázy. Za jednotku aktivity je považované také množstvo enzýmu, ktoré v 0,05 mol.l-1acetátovom tlmivom roztoku o pH 5,4 pri teplote 50 °C uvolní v 0,5 ml inkubačnej zmesiobsahujúcej filtračný papeir dlžky 2 cm a šířky 1 cm /Whatman 1/ redukujúce sacharidyrovné 1 umólu ekvivalentov glukózy £ M. Mandels, J. Weber: Adv. Chem. Ser. 95, 391 /1969/}. Získaná aktivita celulolytických enzýmov dosahuje přibližné 50 i hladiny celuláz stano-vených v médiu s 1 % hmot. mikrokryštalicou celulózou. Napriek týmto rozdielom vo výtažkuaktivity celuláz enzýmové systémy huby Trichoderma reesei QM 9414 produkované na ‘celofánea raikrokryštalickej celulóze vykazujú podobné enzýmové zloženie.
Metodou izoelektrickej fokusácie na horizontálnych polyakrylamidových géloch s následnoudetekciou enzýmov pomocou replik sa v odsolených prepatátoch enzýmov nezistujú podstatnérozdiely v zastdpení mnohotných foriem endo-1,4-beta-D-glukanáz a endo-l,4-beta-D-xylanáz. Příklad 2
Postupuje sa ako v příklade 1 s tým rozdielom, že sa použije ako zdroj uhlíka 0,8 i2 hmot, střihaný celofán o ploché častíc 5 až 10 mm . Kultivácia produkčného mikroorganizmuprebieha po dobu 12 dní pri teplote 31 °C na rotačnej trepačke /2,5 Hz/. Po odstránení na-rastenej biomasy a zvyškov celofánu, ktoré představuji! 15 až 25 % hmot. počiatočného množstvacelofánu, sa získá tekutina obsahujúca v 1 ml 0,2 až 0,4 jednotiek celulázy.

Claims (2)

  1. 245195 Příklad 3 Postupuje sa ako v příklade 2 s tým rozdielom, že kultivácia produkčného mikroorganizmuprebieha po dobu 12 dní pri teplote 33 °C na rotačnej trepačke /2,5 Hz/. Po odstránení naras-tenej biomasy a zvyškov celofánu, ktoré predstavujú 30 až 60 % hmot. počiatočného množstvacelofánu, sa získá tekutina obsahujdca v 1 ml 0,05 až 0,075 jednotiek celulázy. Surový tekutý enzýmový preparát připravený podlá příkladu 1 a 2 je medziproduktom pripríprave surověj prečistenej práškovéj celulázy, pričom sa postupuje známými spósobmi£m. Ferenčík, B. Skárka: Biochemické laboratorně metody, Bratislava, Alfa, 566 /198l/J. Přikládá Surový tekutý enzýmový preparát sa zahušťuje na rotačnej vákuovej odparke alebo ultra-filtráciou pri teplote 20 až 22 °c a tlaku 4 až 5 kPa na 1/10 póvodného objemu. Z takto za-huštěného preparátu sa separujú nízkomolekulové balastné látky v celofánových dialyzačnýchtrubiciach v destilovanéj vodě pri teplote 4 °C a v ďalšom sa roztok celulázy lyofilizuje.Enzýmový preparát sa uchovává v práškovej formě v exikátore pri teplote 4 °C. Vynález móže nájsť široké použitie na produkciu extracelulárnych celuláz, ktorými sadajd využiti mechanicky predupravené substráty obsahujúce celulózu /rastlinné prírodné celu-lózy, hemicelulózy a lignocelulózy, polnohospodárske zvyšky a priemyselné a městské odpady/na produkciu sacharidov, ktoré móžu slúžiť na přípravu mikrobiálnych bielkovín pre potravi-nářsky a krmovinársky priemysel alebo pre produkciu paliv ako aj iných látok vhodných prefarmaceutický a chemický priemysel. PREDMET VYŇAL EZU
    1. Spósob přípravy enzýmov extracelulárnych celuláz v sterilnom tekutom kultivačnom médiuvyznačujdci sa tým, že sterilně tekuté kultivačně médium obsahujúce 0,8 až 1,2 hmot. mletéhoalebo střihaného celofánu o velkosti častíc 1 až 10 mm sa zaočkuje sporovou suspenziou huby Trichoderma reesei a kultivuje sa pri teplote 29 až 33 °C za premiešavania po dobu8 až 12 dní, po ktorých sa oddělí kvapalný podiel.
  2. 2. Spósob přípravy enzýmov extracelulárnych celuláz podlá bodu 1, vyznačujdci sa tým,že sa zaočkuje sporovou suspenziou kmeňa huby Trichoderma reesei CCM F-766. Severografia, n. p., MOST Cena 2,40 Kčs
CS849563A 1984-12-10 1984-12-10 Spdsob přípravy enzýmov extracelulárnych celuláz CS245195B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS849563A CS245195B1 (cs) 1984-12-10 1984-12-10 Spdsob přípravy enzýmov extracelulárnych celuláz

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS849563A CS245195B1 (cs) 1984-12-10 1984-12-10 Spdsob přípravy enzýmov extracelulárnych celuláz

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS956384A1 CS956384A1 (en) 1985-12-16
CS245195B1 true CS245195B1 (cs) 1986-08-14

Family

ID=5445412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS849563A CS245195B1 (cs) 1984-12-10 1984-12-10 Spdsob přípravy enzýmov extracelulárnych celuláz

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS245195B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS956384A1 (en) 1985-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Coutts et al. Factors influencing the production of cellulases by Sporotrichum thermophile
US5110735A (en) Thermostable purified endoglucanase from thermophilic bacterium acidothermus cellulolyticus
Royer et al. Xylanase production by Trichoderma longibrachiatum
Sohail et al. Cellulase production from Aspergillus niger MS82: effect of temperature and pH
Updegraff Utilization of cellulose from waste paper by Myrothecium verrucaria
Saratale et al. Cellulolytic enzymes production by utilizing agricultural wastes under solid state fermentation and its application for biohydrogen production
US4956291A (en) Method for production of cellulolytic enzymes and method for saccharification of cellulosic materials therewith
Abdel-Fattah et al. Production and immobilization of cellobiase from Aspergillus niger A20
JP2009519005A (ja) バイオマス処理の酵素および方法
Noor El-Deen et al. Improvement of β-glucosidase production by co-culture of Aspergillus niger and A. oryzae under solid state fermentation through feeding process
FI101719B (fi) Lignoselluloosasubstraatin polysakkaridien hydrolysoimiseen soveltuva entsyymikoostumus, sen valmistus ja käyttö
Muniswaran et al. Production of cellulases from coconut coir pith in solid state fermentation
Shafique et al. Solid state fermentation of banana stalk for exoglucanase production
Garcia-Kirchner et al. Mixed submerged fermentation with two filamentous fungi for cellulolytic and xylanolytic enzyme production
US4861721A (en) Bacteria for cellulose digestion
Gupte et al. Production of cellulolytic enzymes by coculturing of Aspergillus ellipticus and Aspergillus fumigatus grown on bagasse under solid state fermentation
Stutzenberger et al. Cellulase biosynthesis during degradation of cellulose derivatives by Thermomonospora curvata
Lachke et al. Isolation of a hypercellulolytic mutant (Cu-1) of Penicillium funiculosum
Stutzenberger Extracellular enzyme production by Thermomonospora curvata grown on bagasse
Nanda et al. Localization and release mechanism of cellulases in Trichoderma reesei QM 9414
Farkaš et al. Preparation of mutants of Trichoderma viride with increased production of cellulase
Geeraerts et al. Cellulolytic properties of Chaetomium crispatum
Grajek Hyperproduction of thermostable β-glucosidase by Sporotrichum (Chrysosporium) thermophile
Contreras et al. Cellulolytic enzymes for the hydrolysis of leached beet cosette
Shaker et al. Optimization of the composition of the nutrient medium for cellulase and protein biosynthesis by thermophilic Aspergillus fumigatus NRC 272