TH11882C3 - "Fungi culture process for producing arachidonic acid" - Google Patents

"Fungi culture process for producing arachidonic acid"

Info

Publication number
TH11882C3
TH11882C3 TH1203000857U TH1203000857U TH11882C3 TH 11882 C3 TH11882 C3 TH 11882C3 TH 1203000857 U TH1203000857 U TH 1203000857U TH 1203000857 U TH1203000857 U TH 1203000857U TH 11882 C3 TH11882 C3 TH 11882C3
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
fermentation
fungi
development
arachidonic acid
culture
Prior art date
Application number
TH1203000857U
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH11882A3 (en
TH11882U (en
TH11882Y (en
Inventor
เหล่าเท้ง นางกอบกุล
สุทธิวัฒนกุล นางสาวศริญญา
เชี่ยวชาญเลิศฟ้า นางสาวพัชรศรัณ
Original Assignee
นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
นายชาญชัย นีรพัฒนกุล
Filing date
Publication date
Application filed by นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, นายชาญชัย นีรพัฒนกุล filed Critical นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
Publication of TH11882A3 publication Critical patent/TH11882A3/en
Publication of TH11882U publication Critical patent/TH11882U/en
Publication of TH11882Y publication Critical patent/TH11882Y/en
Publication of TH11882C3 publication Critical patent/TH11882C3/en

Links

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 DC60 (10/01/14) This invention focuses on the development of the complete fermentation process. To produce arachidonic acid from Mortierella spp. Fungi with a low-cost, developed culture medium using a nitrogen and / or carbon source from agricultural materials. For the preparation of seedlings and liquid fermentation By using Mortierella spp. In fiber or mycelium form. The control of the pH, temperature, dissolved oxygen gas content during fermentation, stirring resulted in the production of high content of aracidocyte by the culture media and fungal fermentation process developed at the laboratory level. this Can be used To be a model for developing fungus culture through periodic or continuous fermentation. To increase the production of biomass and arachidonic acid further Or used in development Expand the cultivation of fungi with integrated and semi-complete fermentation at the prototype plant level or at a larger scale. The fungi biomes with arachidonic acid as this element can be used directly. As an additive in animal feed Or to extract oils containing arachidonic acid as an element for use in the supplement industry And animal feed This invention focuses on the development of the complete fermentation process. To produce omega-six fatty acids from Mortieretta spp. Fungi with a low-cost, developed culture medium using a nitrogen and / or carbon source from agricultural materials. For the preparation and liquid fermentation using Mortieretta spp. In fibrous or mycelium form. The control of the pH, temperature, dissolved oxygen gas content during fermentation, stirring resulted in the production of high content of aracidocyte by the culture media and fungal fermentation process developed at the laboratory level. This can be used as a mold culture development model with periodic or continuous fermentation to further increase biomass and aracidonic acid production. Or applied in Development of fungi culture expansion with complete and semi-complete fermentation at the prototype factory level or at a larger scale. The fungi biomes containing aracidonic acid as this element Can be used directly as an additive in animal feed Or to extract oils containing aracidonic acid as an element for use in the supplement industry And animal feed

Claims (1)

1. กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดไขมันโอเมก้าหกด้วยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ การเตรียมกล้าเชื้อ การหมักเชื้อราด้วยอาหารสูตรพัฒนา และการสกัดกรดไขมัน โอเมก้าหกโดยตรงจากเซลล์ ที่มีลักษณะเฉพาะคือมีวัสดุทางการเกษตรเป็นแหล่งสารไนโตรเจน และสารคาร์บอน ในถังปฏฺิกรณ์ชีวภาพ1. Fungi culture process to produce omega-six fatty acids with integrated fermentation consists of the following steps. Seedling preparation Fungi fermentation with developed food And fatty acid extraction Omega-six directly from the cell It is unique in that agricultural material is a source of nitrogen. And carbon compounds In the biological activator tank
TH1203000857U 2012-08-17 "Fungi culture process for producing arachidonic acid" TH11882C3 (en)

Publications (4)

Publication Number Publication Date
TH11882A3 TH11882A3 (en) 2016-08-26
TH11882U TH11882U (en) 2016-08-26
TH11882Y TH11882Y (en) 2016-08-26
TH11882C3 true TH11882C3 (en) 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
Sharma et al. Biofuels from microalgae: A review on microalgae cultivation, biodiesel production techniques and storage stability
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
Sharma et al. A critical review on recent methods used for economically viable and eco-friendly development of microalgae as a potential feedstock for synthesis of biodiesel
Ji et al. Efficient arachidonic acid-rich oil production by Mortierella alpina through a repeated fed-batch fermentation strategy
Vaičiulytė et al. Batch growth of Chlorella vulgaris CCALA 896 versus semi-continuous regimen for enhancing oil-rich biomass productivity
Ramaraj et al. Microalgae biomass as an alternative substrate in biogas production
Nasution et al. Utilization of Palm Oil Mill Effluent (POME) from the Residual Biogas Power Plant for Microalgae Production as Raw Material of Biodiesel
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
Tiwari et al. Algal cultivation for biofuel production
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
Tsai et al. The potential of the oil-producing oleaginous yeast Rhodotorula mucilaginosa for sustainable production of bio-oil energy
Sirisansaneeyakul et al. Photoautotrophic production of lipids by some Chlorella strains
Ogbonna et al. Potentials of exploiting heterotrophic metabolism for biodiesel oil production by microalgae
Porto de Souza Vandenberghe et al. Alternative proteins production: Current scenario, bioreactor types, and scale-up strategies
Wang et al. Optimization of growth requirements and scale‐up cultivation of freshwater algae Desmodesmus armatus using response surface methodology
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