PL123987B1 - Process for preparing protein products - Google Patents

Process for preparing protein products Download PDF

Info

Publication number
PL123987B1
PL123987B1 PL1980221662A PL22166280A PL123987B1 PL 123987 B1 PL123987 B1 PL 123987B1 PL 1980221662 A PL1980221662 A PL 1980221662A PL 22166280 A PL22166280 A PL 22166280A PL 123987 B1 PL123987 B1 PL 123987B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
fermentation
cellulosic material
solid
fertilizer
cellulosic
Prior art date
Application number
PL1980221662A
Other languages
English (en)
Other versions
PL221662A1 (pl
Inventor
Murray M Young
Original Assignee
Univ Waterloo
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 Univ Waterloo filed Critical Univ Waterloo
Publication of PL221662A1 publication Critical patent/PL221662A1/xx
Publication of PL123987B1 publication Critical patent/PL123987B1/pl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12PFERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
    • C12P5/00Preparation of hydrocarbons or halogenated hydrocarbons
    • C12P5/02Preparation of hydrocarbons or halogenated hydrocarbons acyclic
    • C12P5/023Methane
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23KFODDER
    • A23K10/00Animal feeding-stuffs
    • A23K10/10Animal feeding-stuffs obtained by microbiological or biochemical processes
    • A23K10/12Animal feeding-stuffs obtained by microbiological or biochemical processes by fermentation of natural products, e.g. of vegetable material, animal waste material or biomass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/22Processes using, or culture media containing, cellulose or hydrolysates thereof
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/80Food processing, e.g. use of renewable energies or variable speed drives in handling, conveying or stacking
    • Y02P60/87Re-use of by-products of food processing for fodder production
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/40Bio-organic fraction processing; Production of fertilisers from the organic fraction of waste or refuse
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S426/00Food or edible material: processes, compositions, and products
    • Y10S426/807Poultry or ruminant feed
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S435/00Chemistry: molecular biology and microbiology
    • Y10S435/8215Microorganisms
    • Y10S435/911Microorganisms using fungi

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Fodder In General (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania produktów proteinowych.Wynalazek dotyczy biokonwersji materialów ce¬ lulozowych z utworzeniem produktów proteino- wych-skladników karmy lub dodatków paszowych. 5 W niniejszym opisie stezenie substancji wyrazo¬ no jako wag. /obj. (waga na jednostke objetosci calej mieszaniny), jako wag. /wag. (waga na jed¬ nostke wagi calej mieszaniny) lub jako DM (wa¬ ga na jednostke wagi calej mieszaniny jako su- io chej masy).Duze ilosci materialów celulozowych wystepuja powszechnie jako nadwyzki i pozostalosci w posta¬ ci odpadów pochodzenia rolniczego, lesnego i z innych procesów. Wystepuja one tak w postaci na- 15 turalnej, jak sloma zbóz, np. pszenicy, jeczmienia, ryzu, owsa i zyta, lodygi kukurydzy, wytloki z trzciny cukrowej, bawelna oraz kora drzew, jak i w postaci przetworzonej, takiej jak trociny drzewne, masa papiernicza i osady sciekowe z ce- 20 lulozowni.Produkty te zawieraja zasadniczo celuloze, za¬ zwyczaj lacznie ze znacznymi ilosciami hemicelulo- zy i mniejszymi ilosciami ligniny. Ze wzgledu na zawartosc weglowodanów materialy te przedsta- 25 wiaja soba potencjalnie cenne bioodnawiajace sie zródla karmy.Wynalazek dotyczy glównie wykorzystania od¬ padów celulozowych pochodzenia rolniczego z utworzeniem karmy proteinowej, ale jego zasade 30 mozna zastosowac do materialów celulozowych w dowolnej postaci.Dotychczas proponowano lub stosowano rózne znane sposoby konwersji materialów celulozowych w produkty, które mialyby byc odpowiednim zród¬ lem energii z weglowodanów w karmie przezuwa¬ czy i jako produkty zastepcze siana i podobnych pasz.W tych znanych metodach stosuje sie fizycz¬ ne i/lub chemiczne zmiany substancji w celu pod¬ wyzszenia ich strawnosci, na przyklad korzystnie za pomoca grzybów, takich jak Basidiomycetes (korzystnie Agaricus bisporus) lub bakterii z rodza¬ ju Cellulomonas, Pseudomonas, Cellvibrio, Bacil- lus, Cellulobacilius, Aspergilius niger, Rhizopus oryzae, które moga przeksztalcic niektóre gatun¬ ki celulozowego materialu, zwlaszcza niektóre ga¬ tunki drewna w postaci trocin w produkt bialko¬ wy (patrz Fahreus G i wsp. Svensk. Bot. Tid. 1949, 43 str. 343; opisy patentowe PRL nr nr 89 151 z 24.04.1973 i 98 192 z 13.03.1976 oraz 119 892 (P. 188 247) i informacja podana w sprawozdaniu z Kongresu: IV Congres intern, de cienca y tech¬ nologia de alimentos, Madrial 1974, Sept. 5c, 21).Nalezy zaznaczyc, ze wszystkie te metody sa nie¬ zadowalajace, poniewaz wytworzenie produktu bialkowego wymienionymi sposobami trwa bardzo dlugo, zazwyczaj od 14 dni do 2 miesiecy.Celem wynalazku bylo wyeliminowanie tej wa¬ dy i dostarczenie sposobu umozliwiajacego prze- 123 987123 987 3 fcwarzanie materialu celulozowego zwlaszcza w fa¬ zie stalej z mozliwie duza wydajnoscia, ewentual¬ nie w obecnosci nawozu zwierzecego, jako zródla niezbednych skladników odzywczych procesu fer¬ mentacji.Wynalazek obejmuje swym zakresem unikalny sposób wykorzystania materialów normalnie od¬ padowych, a zwlaszcza odpadów pochodzenia rol¬ niczego, w celu wytworzenia karmy proteinowej.Sposobem wedlug wynalazku aerobowa fermenta¬ cje z udzialem spozywczych drobnoustrojów prze¬ prowadza sie w obecnosci materialu zawierajace¬ go weglowodany typu celulozy i nawozu zwierze¬ cego, jako skladników pokarmowych w tym pro¬ cesie fermentacyjnym.Stosowany ,w. niniejszym opisie termin „mate¬ rial celulozowy" odnosi sie do stalego materialu zabierajacego weglowodan typu celulozy, o na¬ stepujacym skladzie chemicznym: celuloza od okolo 35 do okolo 95% DM hemicelulozy od 0 do okolo 30% DM lignina od 0 do okolo 25% DM Material celulozowy moze byc w postaci wzgled-< nie czystej, to znaczy zasadniczo wolny od sub¬ stancji innych niz weglowodany typu celulozy.W sposobie wedlug wynalazku, material celulo¬ zowy korzystnie wystepuje w postaci naturalnej, wlaczajac w to pozostalosci ze zbiorów pochodze¬ nia rolniczego, np. slome zbóz, w szczególnosci slome pszeniczna, slome jeczmienna, wytloki z trzciny cukrowej i lodygi kukurydzy.Sposób wedlug wynalazku mozna zastosowac takze do materialów celulozowych w postaci prze¬ tworzonej, wlaczajac w to pozostalosci pochodzenia lesnego, np. masa papiernicza, osad sciekowy z ce¬ lulozowni, taki jak osad z celulozowni siarczano¬ wej, trociny drzewne, takie jak trociny z drew¬ na topoli osiki.Podczas gdy wynalazek dotyczy w szczególnos¬ ci wykorzystania tego rodzaju wzglednie czystych materialów zawierajacych weglowodany typu ce¬ lulozy, sposób wedlug wynalazku zastosowac moz¬ na takze w celu wykorzystania materialów za¬ wierajacych weglowodany typu celulozy lacznie ze znaczniejszymi ilosciami weglowodanów innych niz weglowodany typu celulozy, takich jak skro¬ bia róznego pochodzenia, wlacznie z okopowymi, np. ziemniakami, ignamem i maniokiem.Wynalazek obejmuje swym zakresem sposób wy¬ korzystania czesciowo zhydrolizowanego stalego materialu celulozowego i cukrów wytworzonych przez hydrolize tego materialu celulozowego. Tego rodzaju pochodne wyjsciowego stalego materialu celulozowego takze objete sa w niniejszym opisie terminem „material celulozowy".W korzystnym wykonaniu sposobu wedlug wy¬ nalazku stosuje sie proces obróbki odpadów po¬ chodzenia rolniczego, z wykorzystaniem nawozów zwierzecych jako dodatkowego zródla skladników pokarmowych oraz odpadów ze zbiorów jako glównego zródla wegla w fermentacji z udzialem drobnoustrojów w celu wytworzenia produktów proteinowych i gazu opalowego Od rodzaju drobnoustroju zastosowanego w sta¬ dium fermentacji zalezy charakter chemiczny ma¬ terialu celulozowego wykorzystywanego w procesie fermentacyjnym prowadzonym sposobem wedlug wynalazku.Mozna stosowac bardzo rózne drobnoustroje, 5 a material celulozowy jest wstepnie przetwarzany w postac odpowiednia do wykorzystania przez drobnoustrój.Do odpowiednich spozywczych drobnoustrojów na¬ leza grzyby, takie jak Chaetomium . cellulolyticum 10 (ATCC 32319), które odznaczaja sie dobra charakte¬ rystyka wzrostu na stalych materialach celulozo¬ wych, które, w przypadku odpadów pochodzenia ! rolniczego, zazwyczaj poddawane sa obróbce wstep¬ nej w celu uzyskania postaci stalej czesciowo zhy- 15 drolizowanej. Chaetomium cellulolyticum zawie¬ ra'okolo 45% wag. bialka, a pozostalosc stanowia glównie tluszcze i rózne ro4zaje skrobi.Taka operacje obróbki wstepnej przeprowadza sie w podlozu do obróbki wstepnej przy stezeniu 20 cial stalych od okolo 5 do okolo 30% wag./wag., aby wyjalowic i zmiekczyc i/lub doprowadzic do specznienia material celulozowy. W przypadku pro¬ wadzenia chemicznej obróbki wstepnej z uzyciem alkalii, ulatwiona jest czesciowa delignifikacja i 25 ; roztworzenie hemiceluloz i innych skladników. W wyniku obróbki wstepnej moze takze zajsc czes¬ ciowa hydroliza celulozowego materialu weglowo¬ danowego do produktu zawierajacego sacharydy oligomeryczne. 30 Material celulozowy na ogól rozdrabnia sie przed rozpoczeciem obróbki wstepnej. W przypadku uzy¬ cia go w postaci zgranulowanej, srednia wielkosc czastek moze miescic sie w zakresie od okolo 1 do okolo 3 mm (mesh). W przypadku zastosowa- 35 nia postaci wlóknistej, mozna uzywac wlókien o dlugosci do 2 cm.Obróbke wstepna przeprowadza sie w warun¬ kach takich, aby grzyb byl zdolny do wytwarza¬ nia z materialu wyjsciowego, poddanego obróbce 40 wstepnej, produktu fermentacji zawierajacego bior mase w ilosci co najmniej 5% DM. Obróbke wstep¬ na prowadzi sie we wzglednie lagodnych warun¬ kach, nie przekraczajacych znacznie tych wartos¬ ci, które umozliwiaja wyprodukowanie ze sklad- 45 nika celulozowego zawartego w materiale wyjs- ciwym produktu fermentacji zawierajacego bio¬ mase w ilosci 100%.Dobór sposobu przeprowadzania obróbki wstep¬ nej w celu uzyskania tego wyniku zalezy od cha- 50 rakteru surowego materialu celulozowego, który ma byc poddany obróbce.W przypadku, gdy material celulozowy nie jest wyraznie oporny jesli chodzi o rozwój grzyba, tak jak ma to miejsce w przypadku pewnych mas 55 papierniczych, osadów sciekowych z celulozowni i roslin okopowych, wtedy wystarcza cieplna obrób¬ ka wstepna prowadzaca do wyjalowienia, taka jak ogrzewanie go w postaci papki z woda, np. ogrze¬ wanie para bezposrednia pod cisnieniem atmosfe- 60 rycznym w xiagu 1 godziny.Jednakze, w przypadku, gdy material jest wy¬ raznie oporny, jesli chodzi o rozwój grzyba i za¬ wiera znaczne ilosci tak hemicelulozy jak i celu¬ lozy, a nie zawiera skladnika bedacego wyraznym 65 inhibitorem wzrostu grzyba, np. pewne pozosta-123 987 losci ze zbiorów, takie jak wytloki, lodygi ku¬ kurydzy i sloma pszeniczna, konieczna jest ter- mochemiczna obróbka wstepna, np. z uzyciem wod¬ nego roztworu alkalii, takiego jak wodny roztwór wodorotlenku sodowego, np. l°/o wag./obj. NaOH w temperaturze okolo 120°C przez 20 minut lub wodny roztwór wodorotlenku amonowego.Wyczerpany plyn po obróbce wstepnej zazwy¬ czaj zatrzymany jest w trakcie fermentacji przez material celulozowy poddany obróbce wstepnej.Moznosc wykorzystania wyczerpanego plynu po obróbce wstepnej w ten sposób ma wazne zna¬ czenie, poniewaz wyeliminowana zostaje w ten sposób potencjalna zdolnosc zanieczyszczania przez plyn zawierajacy substancje wyekstrahowane z ma¬ terialu celulozowego.Material celulozowy moze zawierac skladniki wyraznie hamujace rozwój grzyba, jak np. pewne typy drewna i kora drzew i w tym przypadku nalezy odrzucic podloze, w którym przeprowadza¬ no obróbke wstepna.Jednakze tych materialów odpadowych normal¬ nie nie stosuje sie w korzystnym wykonaniu spo¬ sobu wedlug wynalazku, w którym glównym zród¬ lem materialu celulozowego sa pozostalosci ze zbio¬ rów.Do innych odpowiednich drobnoustrojów naleza drodzdze, takie jak Candida utilis (ATCC 9226), posiadajace wysoka zdolnosc asymilowania cuk¬ rów, takich jak heksozy i pentozy, w roztworze.Cukry te wystepuja w fazie wodnej utworzonej w wyniku chemicznej hydrolizy materialu celulo¬ zowego. Te chemiczna hydrolize, mozna przeprowa¬ dzic stosujac rozcienczony kwas w dowolnej do¬ godnej temperaturze, np. przy uzyciu 0,25 N kwasu siarkowego w temperaturze okolo 120°C w ciagu 20 minut. Candida utilis zawiera okolo 50% wag. protein, przy czym pozostalosc stanowia tluszcze i skrobia róznego rodzaju.Fermentacje z udzialem drobnoustroju przepro¬ wadza sie w obecnosci materialu celulozowego ja¬ ko, co najmniej, czesci zródla wegla oraz nawozu zwierzecego jako, co najmniej, czesci innych nie¬ zbednych skladników pokarmowych, glównie azotu.Dobór parametrów danej fermentacji aerobowej zalezy od rodzaju uzytego drobnoustroju. Drobno¬ ustroje znajdujace sie w odpadach pochodzenia rolniczego sa zazwyczaj patogenne i nie nadaja sie do hodowli w stadium fermentacji aerobowej.,W przypadku, gdy fermentacje prowadzi sie przy uzyciu grzybów w obecnosci stalego materialu ce¬ lulozowego, mozna uzyc papki o konsystencji od¬ powiedniej dla fermentacji podpowierzchniowej, ta¬ kiej jak papka o zawartosci od okolo 1 do okolo 3% wag./obj. cial stalych, aczkolwiek mozna uzyc jakiegokolwiek pozadanego stezenia az do okolo 30% wag./obj. Np. mozna posluzyc sie fermentacja w fazie stalej o calkowitym stezeniu cial stalych wynoszacym od okolo 15 do okolo 30% wag./obj.Parametry fermentacji z udzialem grzyba Chae- tomium cellulolyticum sa nastepujace: pH od okolo 5 do okolo 8, korzystnie od okolo 5 do okolo 7, temperatura od okolo 25°C do okolo 40°C, typo¬ wo okolo 37°C, stosowanie powietrza jalowego, ty¬ powo wprowadzanego z szybkoscia przeplywu od 1 do 2 objetosci na jednostke objetosci podloza na minute (obj/obj/min).Nawóz zwierzecy, który stosuje sie jako sklad¬ nik podloza fermentacyjnego, zazwyczaj sklada sie 5 tak z kalu jak i z moczu i mozna go uzywac bez¬ posrednio, po odpowiednio przeprowadzonym wy¬ jalowieniu lub, korzystnie, wpierw poddaje sie go anaerobowej fermentacji w jakichkolwiek dogod¬ nych warunkach w celu uczynienia skladników io pokarmowych bardziej dostepnymi dla drobnoustro¬ ju.W wyniku anaerobowej fermentacji nawozu zwierzecego, takiego jak nawóz bydlecy lub swin¬ ski, ale takze i ludzkiego, powstaje osad zawiera- 15 jacy rozpuszczone azotowe skladniki pokarmowe i lotne kwasy tluszczowe.Alternatywnie, nawóz zwierzecy mozna poddac obróbce chemicznej w celu uwolnienia substancji typu celulozy i skrobi tak, ze nawóz poddany 20 obróbce chemicznej moze byc zródlem przyswajal¬ nego wegla, jak równiez i innych skladników po¬ karmowych. Calosc osadu wytworzonego metoda fermentacji anaerobowej mozna uzyc bezposrednio w fermentacji aerobowej, albo tez mozna wpierw 25 dokonac rozdzialu faz i nastepnie fazy cieklej uzyc w fermentacji aerobowej. W stadium fermentacji anaerobowej tworzy sie takze gaz stanowiacy pro¬ dukt uboczny zawierajacy metan i mozna go uzy¬ wac jako paliwa ogrzewczego. Parametry fer- 30 mentacji sa tak dobrane, aby zmaksymalizowac szybkosc wytwarzania gazu i stezenie przyswajal¬ nego azotu w powstajacym osadzie.Ogólnie, nawóz zwierzecy stosuje sie w podlozu dla fermentacji aerobowej lacznie z dostateczna 35 iloscia materialu celulozowego jako zródla wegla z uzyskaniem calkowitego skladu podloza fermen¬ tacyjnego zawierajacego weglowe i azotowe sklad¬ niki pokarmowe dla drobnoustroju w zwyklych proporcjach, typowo o stosunku wagowym C:N 40 wynoszacym 10:1. W trakcie fermentacji drobno¬ ustrój zuzywa surowce do swej reprodukcji i wzro¬ stu. Fermentacje prowadzi sie az do uzyskania zadanego poziomu, np. w ciagu od okolo 6 do okolo 24 godzin. 45 W przypadku, gdy material celulozowy wystepu¬ je w postaci stalej, w czasie fermentacji tworza sie celulazy, które przyczyniaja do zmiekczania, a przez to polepszaja strawnosc jakiejkolwiek po¬ zostalosci stalego materialu celulozowego, który 50 móglby pozostac niewykorzystany w trakcie fer¬ mentacji. To tez, mozna posluzyc sie metoda fer¬ mentacyjna w celu zmiekczenia materialu celulo¬ zowego, nie poddanego obróbce wstepnej, aby uzyskac tak samo zwiekszona strawnosc karmy 55 przy produkcie zawierajacym biomase w ilosci do okolo 10%DM. ¦ • ¦ Po zakonczeniu fermentacji zazwyczaj oddziela sie faze stala od fazy wodnej. Wydzielonej fazy stalej mozna uzyc jako takiej, wzglednie mozna 60 ja wysuszyc az do niskiej zawartosci wody, na- ogól ponizej okolo 10% wag./wag., typowo okolo 8% wag./wag.Sklad produktu stalego zalezy od poczatkowej postaci materialu celulozowego i osiagnietego stop- « nia przefermentowania. W przypadku, gdy w skladmw 10 Przyklad I. Przyklad ten objasnia anaerobo- wa fermentacje nawozu bydlecego.Nawóz bydlecy (kal i mocz) o stezeniu 7,5'A DM (sucha masa w stosunku wagowym) wprowadza sie do komory do fermentacji anaerobowej. Pa¬ rametry fermentacji sa nastepujace: pH na wlocie 6,4, temperatura 39°C, pH w komorze w trakcie fermentacji 7*1, sredni czas retencji 14 dni Podczas 14- dniowego procesu, komore fer¬ mentacyjna zasila sie co dzien papka sporzadzona z nawozu bydlecego z usunieciem odpowiedniej objetosci w celu utrzymania zasadniczo stalej obje¬ tosci w komorze fermentacyjnej. Przy koncu 14- dniowego okresu wydajnosc komory fermentacyj¬ nej stabilizuje sie, dajac gaz o przecietnym skla¬ dzie: 60°/e metanu, 30% dwutlenku wegla, przy czym pozostalosc stanowi glównie wodór i zwiaz¬ ki azotu. Faza ciekla otrzymana metoda anaero¬ bowa zawiera srednio 7,6 g/litr TNT (azot calko¬ wity wg metody Kjeldahla) i srednio 1,3 g/litr lot¬ nych kwasów tluszczowych (oznaczonych jako kwas octowy).Przyklad II. Przyklad ten objasnia wstepna obróbke materialu celulozowego za pomoca hy¬ drolizy kwasowej.Do reaktora wprowadza sie posiekana slome jeczmienna oraz 0,25 N roztwór H2SO4, przy sto¬ sunku ilosciowym wag. cial stalych do fazy ciek¬ lej wynoszacym 1:20, po czym zawartosc reaktora ogrzewa sie para do temperatury 121°C i utrzy¬ muje w tej temperaturze przez 20 minut. Po prze¬ saczeniu papki i przemyciu slomy poddanej obrób¬ ce kwasem, otrzymuje sie roztwór cukru zawiera¬ jacy 0,21 g cukru/g przerabianej slomy, nadajace¬ go sie do fermentacji z udzialem pewnych droz¬ dzy.Przyklad III. Przyklad ten objasnia fermenta¬ cje z udzialem drozdzy.Prowadzi sie fermentacje aerobowa C.utilis zwykla metoda fermentacji podpowierzchniowej, w temperaturze 30°C, przy pH 4,5 i szybkosci prze¬ plywu powietrza 1 obj/obj/min. Podloze fermen¬ tacyjne sklada sie z mieszaniny fazy cieklej wy¬ tworzonej z nawozu bydlecego metoda anaerobo- wa, jak wyzej opisano w przykladzie I, roztworu cukru wytworzonego w sposób jak wyzej opisa¬ no w przykladzie II i dodatkowej glukozy, o sto¬ sunku C:N wynoszacym 10:1. Po uplywie 12- godzinnej fermentacji stezenie w roztworze droz¬ dzy stanowiacym produkt wynosi 7 gAitr.Przyklad IV. Przyklad ten objasnia wstep¬ na obróbke surowca celulozowego za pomoca hy¬ drolizy zasadowej.Posiekane lodygi kukurydzy i IV* wag./obj. roz¬ twór NaOH wprowadza sie do reaktora przy sto¬ sunku ilosciowym wag. cial stalych do fazy cie¬ klej wynoszacym 1:10, po czym zawartosc reakto¬ ra ogrzewa sie para do temperatury 121aC i utrzy¬ muje w tej temperaturze w ciagu 20 minut. Wy¬ tworzona mieszanina w postaci papki sklada sie z hemicelulozy przeprowadzonej do roztworu i specznialego, czesciowo delignifikowanego materia¬ lu celulozowego, który nadaje sie do fermentacji z udzialem pewnych grzybów. 10 15 20 30 35 40 49 55 65 Przyklad V- Przyklad ten objasnia fermen¬ tacje z udzialem grzyba.Prowadzi sie fermentacje aerobowa z udzialem Chaetomium cellulolyticum zwykla metoda fermen¬ tacji podpowierzchniowej w temperaturze 37°C, przy poczatkowym pH 6,5 i szybkosci przeplywu powietrza 2 obj/obj/min. Podloze fermentacyjne sklada sie z mieszaniny fazy cieklej otrzymanej z nawozu bydlecego metoda anaerobowa w sposób, jak wyzej opisano w przykladzie I i papki otrzy¬ manej w sposób, jak wyzej opisano w przykladzie IV przy stosunku C:N wynoszacym 8:1. Po uply¬ wie 14-godzinnej fermentacji wytworzony staly produkt zawiera grzyb w ilosci 49*/0 DM.Przyklad VI. Przyklad ten objasnia anaero¬ bowa fermentacje nawozu swinskiego.Nawóz swinski (kal i mocz) o stezeniu 7ty* DM wprowadza sie do komory do fermentacji anaero¬ bowej w ten sposób, jak to wyzej opisano w przy¬ kladzie I, zachowujac nastepujace parametry: pH na wlocie 6,5, temperatura 39°C, pH w komorze fermentacyjnej 7, sredni czas retencji 8 dni. Po uplywie 14- dniowego okresu proces w komorze fermentacyjnej stabilizuje sie, dajac gaz wyloto¬ wy zawierajacy 8W0 metanu oraz faze ciekla zawierajaca 2,8 g/1 azotu przyswajalnego.Przyklad VII. Proces prowadzi sie w sposób jak wyzej opisano w przykladzie III, z ta róznica, ze stosuje sie podloze fermentacyjne skladajace sie z fazy cieklej wytworzonej metoda anaerobowa z nawozu swinskiego w sposób, jak wyzej opisano w przykladzie VI i kwasnego hydrolizatu lodyg kukurydzy wytworzonego w sposób, jak wyzej opi¬ sano w przykladzie II. Po uplywie 12-godzinnej fermentacji stezenie drozdzy stanowiacych produkt w brzeczce fermentacyjnej wynosi 4 g/litr.Przyklad VII. Proces prowadzi sie w sposób, jak wyzej opisano w przykladzie V, z ta róznica, ze zamiast fazy cieklej wytworzonej z nawozu bydlecego metoda anaerobowa stosuje sie faze cie¬ kla wytworzona z nawozu swinskiego metoda ana¬ erobowa w sposób, jak wyzej opisano w przykla¬ dzie VI, a zamiast lodyg kukurydzy stosuje sie slo¬ me pszeniczna. Po uplywie 21-godzinnej fermen- 1 tacji wytworzony staly produkt zawiera grzyb w ilosci 5&/o DM.Przyklad IX. Przyklad ten objasnia zastoso¬ wanie surowca celulozowego poddanego obróbce wstepnej bez koniecznosci uzycia chemikalii hy- drolizujacych.Proces prowadzi sie w sposób, jak wyzej opi¬ sano w przykladzie V, z ta róznica, ze zamiast ogrzewanych para, poddanych obróbce wstepnej w warunkach zasadowych lodyg kukurydzy, sto¬ suje sie wyjalowiona za pomoca pary bezposred¬ niej przez 20 minut papke lf/o masy papierniczej jako surowiec. Po uplywie 26-godzinnej fer¬ mentacji wytworzony staly produkt zawiera grzyb w ilosci 60% DM.Przyklad X. Przyklad ten objasnia alterna¬ tywne zastosowanie obróbki chemicznej nawozu zamiast fermentacji anaerobowej.Proces prowadzi sie w sposób, jak wyzej opisa¬ no w przykladzie V, z ta róznica, ze stosuje sie podloze fermentacyjne skladajace sie z mieszaniny11 123 987 12 lodyg kukurydzy poddanych hydrolizie przy uzy¬ ciu NaOH w sposób, jak wyzej opisano w przy¬ kladzie IV i nawozu swinskiego, gotowanego w temperaturze 100°C przez 1 godzine z dodatkiem 2% wag./obj. H2S04. Po uplywie 17-godzinnej fermentacji wytworzony staly produkt zawieral grzyb w ilosci 38% DM.Przyklad XI. Przyklad ten objasnia uzycie jako podloza fermentacyjnego wylacznie nawozu.Proces prowadzi sie w sposób, jak wyzej opi¬ sano w przykladzie X, z ta róznica, ze stosuje sie podloze fermentacyjne skladajace sie z papki spo¬ rzadzonej z nawozu swinskiego, zawierajacej 1% wag./obj. cial stalych, przy czym nawóz zostal poddany 1-godzinnemu gotowaniu w obecnosci 1% wag./obj. roztworu NaOH w temperaturze 100°C. Po uplywie 11-godzinnej fermentacji wy¬ tworzony staly produkt zawiera grzyb w ilosci 72% DM.Zastrzezenia patentowe 1. Sposób wytwarzania produktów proteinowych metoda fermentacyjna, znamienny tym, ze prowa¬ dzi sie fermentacje grzyba Chaetomium cellulo- lyticum w obecnosci materialu celulozowego w fa¬ zie stalej i nawozu zwierzecego jako zródel nie¬ zbednych skladników odzywczych w procesie fer¬ mentacji. 2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze prowadzi sie anaerobowa fermentacje nawozu 5 zwierzecego przed zastosowaniem go w dalszym procesie fermentacyjnym, a nawóz ten korzystnie zawiera kal i mocz. 3. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze nawóz zwierzecy poddaje sie chemicznej obróbce 10 wstepnej i poddany chemicznej obróbce wstepnej nawóz dostarcza co najmniej czesci materialu ce¬ lulozowego. 4. Sposób wedlug zastrz. 1, albo 3, znamienny tym, ze stosuje sie material celulozowy co naj¬ mniej czesciowo w postaci stalego materialu celu¬ lozowego nie poddanego obróbce. 5. Sposób wedlug zastrz. 1, albo 3, znamienny tym, ze stosuje sie material celulozowy co naj¬ mniej czesciowo w postaci stalego materialu ce¬ lulozowego czesciowo zhydrolizowanego. 6. Sposób wedlug zastrz. 5, znamienny tym, ze do podloza fermentacyjnego wprowadza sie faze wodna pochodzaca z czesciowej hydrolizy. 7. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako material celulozowy stosuje sie pozostalosci ze zbiorów, takie jak sloma zbóz, wytloki lub lo¬ dygi kukurydzy. 15 20 25 %*T T * 1 .jt "al 30 » J / * JU, t W ~X 1 L2 36 Drukarnia Narodowa, Zaklad Nr 6, 212/84 Cena 100 zl. PL PL PL

Claims (7)

Zastrzezenia patentowe
1. Sposób wytwarzania produktów proteinowych metoda fermentacyjna, znamienny tym, ze prowa¬ dzi sie fermentacje grzyba Chaetomium cellulo- lyticum w obecnosci materialu celulozowego w fa¬ zie stalej i nawozu zwierzecego jako zródel nie¬ zbednych skladników odzywczych w procesie fer¬ mentacji.
2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze prowadzi sie anaerobowa fermentacje nawozu 5 zwierzecego przed zastosowaniem go w dalszym procesie fermentacyjnym, a nawóz ten korzystnie zawiera kal i mocz.
3. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze nawóz zwierzecy poddaje sie chemicznej obróbce 10 wstepnej i poddany chemicznej obróbce wstepnej nawóz dostarcza co najmniej czesci materialu ce¬ lulozowego.
4. Sposób wedlug zastrz. 1, albo 3, znamienny tym, ze stosuje sie material celulozowy co naj¬ mniej czesciowo w postaci stalego materialu celu¬ lozowego nie poddanego obróbce.
5. Sposób wedlug zastrz. 1, albo 3, znamienny tym, ze stosuje sie material celulozowy co naj¬ mniej czesciowo w postaci stalego materialu ce¬ lulozowego czesciowo zhydrolizowanego.
6. Sposób wedlug zastrz. 5, znamienny tym, ze do podloza fermentacyjnego wprowadza sie faze wodna pochodzaca z czesciowej hydrolizy.
7. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako material celulozowy stosuje sie pozostalosci ze zbiorów, takie jak sloma zbóz, wytloki lub lo¬ dygi kukurydzy. 15 20 25 %*T T * 1 .jt "al 30 » J / * JU, t W ~X 1 L2 36 Drukarnia Narodowa, Zaklad Nr 6, 212/84 Cena 100 zl.
PL1980221662A 1979-01-30 1980-01-29 Process for preparing protein products PL123987B1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB7903151 1979-01-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL221662A1 PL221662A1 (pl) 1980-09-22
PL123987B1 true PL123987B1 (en) 1982-12-31

Family

ID=10502812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1980221662A PL123987B1 (en) 1979-01-30 1980-01-29 Process for preparing protein products

Country Status (13)

Country Link
US (1) US4526791A (pl)
JP (1) JPS5953014B2 (pl)
AR (1) AR223363A1 (pl)
BR (1) BR8000274A (pl)
CA (1) CA1129709A (pl)
CS (1) CS214820B2 (pl)
CU (1) CU35222A (pl)
GB (1) GB2041403B (pl)
IN (1) IN153549B (pl)
IT (1) IT1129682B (pl)
OA (1) OA06448A (pl)
PL (1) PL123987B1 (pl)
YU (1) YU41003B (pl)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4379844A (en) * 1979-01-17 1983-04-12 University Of Waterloo Bioconversion of industrial cellulosic pulp materials to protein enriched product
BE890086A (fr) * 1981-08-26 1982-02-26 Acec Procede et installation de production de composes liquides ou gazeux dans un reacteur microbiel
US5053234A (en) * 1984-04-30 1991-10-01 Advanced Hydrolyzing Systems, Inc. Method for producing a proteinaceous product by digestion of raw animal parts
US5162129A (en) * 1984-04-30 1992-11-10 Advanced Hydrolyzing Systems, Inc. Particulate proteinaceous product containing non-heat-denatured animal protein
US5113755A (en) * 1984-04-30 1992-05-19 Advanced Hydrolyzing Systems, Inc. Apparatuses for producing a proteinaceous product by digestion of raw animal parts
DE3843670C1 (pl) * 1988-12-23 1990-09-13 Vertikum Magas- Es Melyepitmenyjavito Kisszoevetkezet, Budapest, Hu
NL9000616A (nl) * 1990-03-16 1991-10-16 Memon Bv Werkwijze voor de synthese van organische verbindingen uit mest.
NL9001282A (nl) * 1990-06-07 1992-01-02 Mineur & De Soet Acquisitions Werkwijze en inrichting voor anaerobe vergisting.
NZ250858A (en) * 1993-12-27 1995-08-28 Hayashibara Biochem Lab Alkali-treated bagasse, its fermentation and use as animal feed
JPH10212185A (ja) * 1997-01-29 1998-08-11 Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd 粒状有機質の製造法
IL121744A0 (en) * 1997-09-11 1998-02-22 Biofeed Ltd Method of bio-conversion of industrial or agricultural cellulose containing organic wastes into a proteinaceous nutrition product
US5952020A (en) * 1998-09-10 1999-09-14 Bio-Feed Ltd. Process of bio-conversion of industrial or agricultural cellulose containing organic wastes into a proteinaceous nutrition product
US6033716A (en) * 1998-10-13 2000-03-07 Productization, Inc. Animal feeds comprising formulated poultry bio-solids and growing house litter
US6338866B1 (en) * 2000-02-15 2002-01-15 Applied Food Biotechnology, Inc. Pet foods using algal or fungal waste containing fatty acids
US6524632B2 (en) * 2001-02-16 2003-02-25 Food Development Corporation Process for recovering feed-grade protein from animal manure
US20040203134A1 (en) * 2002-02-06 2004-10-14 Pyntikov Alexander V. Complex technologies using enzymatic protein hydrolysate
US6960451B2 (en) * 2002-02-06 2005-11-01 Green Earth Industries Proteolytic fermenter
US20040038391A1 (en) * 2002-02-06 2004-02-26 Pyntikov Alexander V. Amino acids factory
US8968515B2 (en) 2006-05-01 2015-03-03 Board Of Trustees Of Michigan State University Methods for pretreating biomass
US9206446B2 (en) * 2006-05-01 2015-12-08 Board Of Trustees Of Michigan State University Extraction of solubles from plant biomass for use as microbial growth stimulant and methods related thereto
CN101484590A (zh) * 2006-05-01 2009-07-15 密执安州大学 处理木质纤维素生物质的方法
US20090053771A1 (en) * 2007-08-22 2009-02-26 Board Of Trustees Of Michigan State University Process for making fuels and chemicals from AFEX-treated whole grain or whole plants
WO2009045527A1 (en) * 2007-10-03 2009-04-09 Michigan State University Improved process for producing sugars and ethanol using corn stillage
US8591971B2 (en) * 2008-12-04 2013-11-26 Axiom Scientific And Charitable Institute, Ltd. Methods and apparatus for producing partially hydrolysed proteinaceous products
US10457810B2 (en) 2009-08-24 2019-10-29 Board Of Trustees Of Michigan State University Densified biomass products containing pretreated biomass fibers
BRPI1007699B8 (pt) 2009-08-24 2021-03-23 Univ Michigan State produto, produto embalado e processo
US8945245B2 (en) 2009-08-24 2015-02-03 The Michigan Biotechnology Institute Methods of hydrolyzing pretreated densified biomass particulates and systems related thereto
BR112012026710B8 (pt) 2010-04-19 2020-06-23 Univ Michigan State método para produzir um produto extraído a partir de biomassa lignocelulósica e método para produzir um produto digerido a partir de biomassa lignocelulósica
WO2013131015A1 (en) 2012-03-02 2013-09-06 Board Of Trustees Of Michigan State University Methods for increasing sugar yield with size-adjusted lignocellulosic biomass particles
US9371356B2 (en) 2013-06-27 2016-06-21 Aicardo Roa-Espinosa Separation of biocomponents from manure
BR102018004591B1 (pt) 2017-03-08 2019-11-12 Univ Michigan State método de pré-tratamento de biomassa
US11440999B2 (en) 2017-07-07 2022-09-13 Board Of Trustees Of Michigan State University De-esterification of biomass prior to ammonia pretreatment
RU2709324C1 (ru) * 2018-02-13 2019-12-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Установка для обеззараживания, утилизации и получения универсального гранулированного корма из отходов сельского хозяйства
CN110373431B (zh) * 2019-07-22 2023-02-24 徐州工程学院 一种无灰高热值生物质燃料的制备方法
WO2021145968A1 (en) * 2019-12-02 2021-07-22 Casad Robert C Jr Methods for valorization of lignin-rich solids from anaerobic digestate
BE1027989B1 (nl) * 2020-01-15 2021-08-16 Organic Waste Systems Verkort O W S Werkwijze voor de productie van bioproducten uit stromen van organisch materiaal
CN116283365B (zh) * 2022-12-26 2025-01-28 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 农林剩余物固态厌氧发酵联产甲烷有机肥和蚯蚓动物蛋白的方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3627095A (en) * 1969-08-05 1971-12-14 Univ Louisiana State Nutritive protein from cellulose
US3846558A (en) * 1969-11-24 1974-11-05 Int Farm Systems Method for converting animal waste products into a food supplement
US3838198A (en) * 1972-03-01 1974-09-24 Gen Electric Conditioning raw waste input for digestion by thermophilic aerobic microorganisms
US4115593A (en) * 1973-06-06 1978-09-19 The University Of Queensland Process for producing feed protein
US3904768A (en) * 1973-09-13 1975-09-09 Frank J Hruby Method of increasing protein content of a waste food product
US3937845A (en) * 1975-01-08 1976-02-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Semi-solid fermentation of straw
US3973043A (en) * 1975-07-31 1976-08-03 Lynn Howard D Feedlot animal wastes into useful materials
JPS5333876A (en) * 1976-08-28 1978-03-30 Motooka Yutaka Process for producing fermented chicken manure feed

Also Published As

Publication number Publication date
US4526791A (en) 1985-07-02
BR8000274A (pt) 1980-10-07
YU20280A (en) 1983-02-28
CA1129709A (en) 1982-08-17
CS214820B2 (en) 1982-06-25
IT1129682B (it) 1986-06-11
AR223363A1 (es) 1981-08-14
PL221662A1 (pl) 1980-09-22
YU41003B (en) 1986-10-31
IN153549B (pl) 1984-07-28
CU35222A (en) 1982-03-28
IT8019540A0 (it) 1980-01-29
JPS55104862A (en) 1980-08-11
GB2041403A (en) 1980-09-10
GB2041403B (en) 1983-11-30
OA06448A (fr) 1981-08-31
JPS5953014B2 (ja) 1984-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL123987B1 (en) Process for preparing protein products
Han Microbial utilization of straw (a review)
US4649113A (en) Alkaline peroxide treatment of nonwoody lignocellulosics
Das et al. Useful byproducts from cellulosic wastes of agriculture and food industry—a critical appraisal
Rajarathnam et al. Pleurotus mushrooms. Part III. Biotransformations of natural lignocellulosic wastes: commercial applications and implications
Hadar et al. Utilization of lignocellulosic waste by the edible mushroom, Pleurotus
CN1247103C (zh) 混合固态发酵汽爆秸秆制备蛋白饲料的方法
Sherief et al. Lignocellulolytic enzymes and substrate utilization during growth and fruiting of Pleurotus ostreatus on some solid wastes
CN102511652A (zh) 微生物平衡蛋白饲料的生产方法
Sim et al. Spent brewery grains as substrate for the production of cellulases by Trichoderma reesei QM9414
CN1063027C (zh) 秸秆发酵制备单胃动物饲料的方法
Han et al. The problem of rice straw waste a possible feed through fermentation
Singh et al. Evaluation of chemical pre-treatment for biodegradation of agricultural lignocellulosic wastes by Aspergillus niger
Patel et al. Optimisation of the alkaline peroxide pretreatment for the delignification of rice straw and its applications
Ali et al. Screening and statistical optimization of physiochemical parameters for the production of xylanases from agro-industrial wastes
CN107177637A (zh) 利用微生物对玉米秸秆水解糖化预处理的方法和应用
Cohen et al. The roles of fungi in agricultural waste
Quintanar Gomez et al. Effect of particle size and aeration on the biological delignification of corn straw using Trametes sp. 44.
CN106520569A (zh) 一种以农作物秸秆为主体的白腐真菌培养基及其配制方法
Hossain et al. Bioconversion of water-hyacinth to nutritionally enriched animal feed by solid state fermentation using Pleurotus sajor-caju
Yuliana et al. Potential of basidiomycetes Marasmiellus sp. and Ganoderma lucidum in xylanase enzyme production and its activity using agroindustry waste
Barbosa et al. Prospect for production of Pleurotus sajor—caju from cassava fibrous waste
Laoli et al. Quality improvement of durian waste and tofu waste fermented with Pleurotus ostreatus
Kelley Upgrading of waste cereal straws
CN113016950A (zh) 一种利用甘蔗渣制备的系列产品及制备方法与甘蔗渣综合性利用方法