TH11882A3 - "กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราในการผลิตกรดอะแรคชิโดนิค" - Google Patents
"กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราในการผลิตกรดอะแรคชิโดนิค"Info
- Publication number
- TH11882A3 TH11882A3 TH1203000857U TH1203000857U TH11882A3 TH 11882 A3 TH11882 A3 TH 11882A3 TH 1203000857 U TH1203000857 U TH 1203000857U TH 1203000857 U TH1203000857 U TH 1203000857U TH 11882 A3 TH11882 A3 TH 11882A3
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- fermentation
- fungi
- development
- arachidonic acid
- culture
- Prior art date
Links
- 241000233866 Fungi Species 0.000 title claims abstract 10
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 2
- YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N arachidonic acid Chemical compound CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N 0.000 title abstract 10
- 229940114079 arachidonic acid Drugs 0.000 title abstract 5
- 235000021342 arachidonic acid Nutrition 0.000 title abstract 5
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 claims abstract 14
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 claims abstract 14
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 6
- 239000012773 agricultural material Substances 0.000 claims abstract 3
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 claims abstract 3
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 claims abstract 3
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 claims abstract 3
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 claims abstract 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract 3
- 239000012190 activator Substances 0.000 claims 1
- 150000001722 carbon compounds Chemical class 0.000 claims 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims 1
- 235000007983 food acid Nutrition 0.000 claims 1
- 239000001963 growth medium Substances 0.000 abstract 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract 4
- 239000002253 acid Substances 0.000 abstract 3
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 abstract 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 2
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 2
- 241000235575 Mortierella Species 0.000 abstract 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 abstract 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 abstract 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 abstract 2
- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 abstract 2
- 230000002538 fungal effect Effects 0.000 abstract 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 abstract 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 abstract 2
- 238000003756 stirring Methods 0.000 abstract 2
- 239000013589 supplement Substances 0.000 abstract 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 abstract 1
Abstract
DC60 (10/01/57) การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการหมักราแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อผลิตกรดอะแรคชิโดนิคจาก รา Mortierella spp. ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรพัฒนาที่มีราคาถูกที่ใช้แหล่งสารไนโตรเจน และ/หรือสาร คาร์บอนจากวัสดุทางการเกษตร สำหรับการเตรียมกล้าเชื้อและการหมักแบบเหลว โดยใช้กล้าเชื้อ Mortierella spp. ในรูปเส้นใยหรือไมซีเลียม ซึ่งมีการควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ ปริมาณ ก๊าซออกซิเจนละลายน้ำในระหว่างการหมัก การกวน มีผลทำให้ผลิตกรดอะแรคซิโดในปริมาณสูง โดย สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและกระบวนการหมักเชื้อราที่พัฒนาขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการนี้ สามารถนำไปใช้ เป็นต้นแบบพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ แบบครั้งคราว หรือแบบต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตชีวมวลและกรดอะแรคชิโดนิคให้มากขึ้นได้ต่อไป หรือนำไปใช้ในการพัฒนาการ ขยายการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จและแบบกึ่งเบ็ดเสร็จในระดับโรงงานต้นแบบ หรือ ในระดับที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งชีวภัณฑ์เชื้อราที่มีกรดอะแรคชิโดนิคเป็นองค์ประกอบนี้สามารถนำไปใช้โดยตรง เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ หรือนำไปสกัดน้ำมันที่มีกรดอะแรคชิโดนิคเป็นองค์ประกอบ สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรมอาหารเสริม และอาหารสัตว์ การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการหมักราแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อผลิตกรดไขมันโอเมก้าหก จากรา Mortieretta spp. ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรพัฒนาที่มีราคาถูกที่ใช้แหล่งสารไนโตรเจน และ/ หรือสารคาร์บอนจากวัสดุทางการเกษตร สำหรับการเตรียมกล้าเชื้อและการหมักแบบเหลว โดยใช้กล้า เชื้อ Mortieretta spp. ในรูปเส้นใยหรือไมซีเลียม ซึ่งมีการควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ ปริมาณก๊าซออกซิเจนละลายน้ำในระหว่างการหมัก การกวน มีผลทำให้ผลิตกรดอะแรคซิโดในปริมาณ สูง โดยสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและกระบวนการหมักเชื้อราที่พัฒนาขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการนี้ สามารถ นำไปใช้เป็นต้นแบบพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ แบบครั้งคราว หรือ แบบต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตชีวมวลและกรดอะแรคซิโดนิคให้มากขึ้นได้ต่อไป หรือนำไปใช้ใน การพัฒนาการขยายการเพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จและแบบกึ่งเบ็ดเสร็จในระดับ โรงงานต้นแบบ หรือในระดับที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งชีวภัณฑ์เชื้อราที่มีกรดอะแรคซิโดนิคเป็นองค์ประกอบนี้ สามารถนำไปใช้โดยตรงเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ หรือนำไปสกัดน้ำมันที่มีกรดอะแรคซิโดนิคเป็น องค์ประกอบ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริม และอาหารสัตว์
Claims (1)
1. กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดไขมันโอเมก้าหกด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ การเตรียมกล้าเชื้อ การหมักเชื้อราด้วยอาหารสูตรพัฒนา และการสกัดกรดไขมัน โอเมก้าหกโดยตรงจากเซลล์ ที่มีลักษณะเฉพาะคือมีวัสดุทางการเกษตรเป็นแหล่งสารไนโตรเจน และสารคาร์บอน ในถังปฏฺิกรณ์ชีวภาพ
Publications (4)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH11882C3 TH11882C3 (th) | 2016-08-26 |
| TH11882A3 true TH11882A3 (th) | 2016-08-26 |
| TH11882U TH11882U (th) | 2016-08-26 |
| TH11882Y TH11882Y (th) | 2016-08-26 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Dey et al. | Aftermath of nanomaterials on lipid profile of microalgae as a radical fuel supplement–A review | |
| Saad et al. | Algal biofuels: current status and key challenges | |
| López-Fernández et al. | Rhizopus oryzae lipase, a promising industrial enzyme: biochemical characteristics, production and biocatalytic applications | |
| Molino et al. | Enhancing biomass and lutein production from Scenedesmus almeriensis: effect of carbon dioxide concentration and culture medium reuse | |
| Malcata | Microalgae and biofuels: a promising partnership? | |
| Wu et al. | Current status and prospects of biodiesel production from microalgae | |
| Najafabadi et al. | Effect of various carbon sources on biomass and lipid production of Chlorella vulgaris during nutrient sufficient and nitrogen starvation conditions | |
| Wang et al. | Mixotrophic cultivation of microalgae for biodiesel production: status and prospects | |
| Vaičiulytė et al. | Batch growth of Chlorella vulgaris CCALA 896 versus semi-continuous regimen for enhancing oil-rich biomass productivity | |
| Jayaseelan et al. | Microalgal production of biofuels integrated with wastewater treatment | |
| Ramaraj et al. | Microalgae biomass as an alternative substrate in biogas production | |
| Jones et al. | Aeration energy requirements for lipid production by Scenedesmus sp. in airlift bioreactors | |
| Pathom-aree et al. | An innovative co-cultivation of microalgae and actinomycete-inoculated lettuce in a hydroponic deep-water culture system for the sustainable development of a food–agriculture–energy nexus | |
| Leupold et al. | The effect of discontinuous airlift mixing in outdoor flat panel photobioreactors on growth of Scenedesmus obliquus | |
| Amit et al. | Food industries wastewater recycling for biodiesel production through microalgal remediation | |
| Gaykawad et al. | Submerged fermentation of animal fat by-products by oleaginous filamentous fungi for the production of unsaturated single cell oil | |
| Sirisansaneeyakul et al. | Photoautotrophic production of lipids by some Chlorella strains | |
| Abdel-Baset et al. | Enhanced scenedesmus obliquus cultivation in plastic-type flat panel photobioreactor for biodiesel production | |
| Ogbonna et al. | Potentials of exploiting heterotrophic metabolism for biodiesel oil production by microalgae | |
| Wang et al. | Optimization of growth requirements and scale‐up cultivation of freshwater algae Desmodesmus armatus using response surface methodology | |
| Porto de Souza Vandenberghe et al. | Alternative proteins production: Current scenario, bioreactor types, and scale-up strategies | |
| Mata et al. | Sustainability considerations about microalgae for biodiesel production | |
| Majid et al. | Production of algal biomass | |
| Tiong et al. | Impact of various visible spectra on attached microalgal growth on palm decanter cake in triggering protein, carbohydrate, and lipid to biodiesel production | |
| Huang et al. | Production of liquid biofuel precursors: optimization and regulation of lipase fermentation and its application in plant oil hydrolysis process |