Seo, Hyung-Pil;Chung, Chung-Han;Kim, Sung-Koo;Richard A. Gross;David L. Kaplan;Lee, Jin-Woo
Journal of Microbiology and Biotechnology
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제14권2호
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pp.237-242
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2004
Cell growth and the production of pullulan by Aureobasidium pullulan HP-2001, the UV-induced mutant of A pullulans ATCC 42023, increased with increased concentration of glucose up to 15.0% (w/v). Maximal production of pullulan in the flask scale was 27.65 g/l, when concentrations of glucose and yeast extract were 15.0 and 0.25% (w/v), respectively. Maximal conversion rate of pullulan from glucose as the carbon source was 0.37, when those of glucose and yeast extract were 5.0 and 0.15% (w/v), respectively. On the basis of total amount of pullulan, the conversion rate of pullulan from glucose, and utilization rate of glucose to cell mass and pullulan by A. pullulans HP-2001, the optimal concentrations of glucose and yeast extract for the mass production of pullulan were determined to be 10.0 and 0.25% (w/v), respectively, at which concentrations the production of pullulan and its conversion rate were 27.14 g/l and 0.27, respectively. Maximal production of pullulan with optimized concentrations of carbon and nitrogen sources by A. pullulans HP-200l in a 7-1 bioreactor was 32.12 g/l for 72 h culture, and that in a 100-1 bioreactor with the inner pressure of $0.4 kgf/cm^2$ was 36.87 g/l. Increased inner pressure of a 100-1 bioreactor resulted in a higher concentration of dissolved oxygen in the medium, which might enhance the production of pullulan by A. pullulans HP-2001.
하이브리도마 세포 배양을 통한 단일 군항체 생산성을 향상시키기 위해서는 배양환경에 의해 유해 대사산물 생산이 어떤 식으로 변화되는가에 대한 이해가 필요하다 세포성장과 단일 군항체 생산을 저해시키는 대사물질 중에 하나인 젖산의 생성을 줄이기 위해, 포도당의 젖산으로의 전환율에 영향을 미치는 인자들에 대해 연구하였다. 초기 포도당 농도가 높을수록, 세포 성장이 빠를 수록 젖산으로의 전환율이 커짐을 알 수 있었다. 또한 세포농도에 따른 비성장속도 변화에 대한 모델식을 기초로 하여 포도당 소비속도만큼 포도당을 공급하는 유가배양을 통해 젖산 생성을 19% 감소시켰고, 적분세포 농도 증가를 통해 단일군항체 생산성을 41% 향상시킬 수있었다.
Park, Jin-Byung;Seo, Byung-Cheol;Kim, Jung-Ryul;Pek, Un-Hua;Park, Yong-Kun
Journal of Microbiology and Biotechnology
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제8권5호
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pp.543-546
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1998
The effect of glucose concentration on the production of erythritol by Trichosporon sp. was mainly studied. The specific growth rate and production rate of erythritol gave the highest values of $0.23 h^{-1}\; and\; 4.2 g/\ell/h,\; respectively,\; on\; 100 g \; glucose/\ell$ of medium. The conversion yield of erythritol during the exponential phase and the stationary phase was constantly maintained at 19% and 51 %, respectively, while the glucose concentration in the medium varied from 100 g/$\ell$ to 400 g/$\ell$. The maximum overall erythritol conversion yield of 47% was obtained when the glucose concentration in the medium was 400 g/$\ell$. It corresponded to a 74% increase compared with the 100 g/$\ell$ glucose medium. The diauxy growth of this microbe was also observed. It grew exponentially consuming glucose, then after the second lag phase, biomass slowly increased using glycerol and erythritol.
The production of pullulan by Aureobasidium pullulans HP-2001 was investigated under various ratios of glucose as carbon source and yeast extract as the nitrogen source, Highest conversion rate (productivity) of glucose to pullulan was 40.0% when concentrations of glucose and yeast extract were 5% and 0.15%, respectively. Maximal production of pullulan was 29.3g/1 when the concentration of glucose was 8%(w/v) and that of yeast extract was 40:1. On basis of the result that production of pullulan was found in a medium which concentration of glucose as carbon source was up to 20%(w/v), Aureobasidium pullulans HP-2001 seemed to overcome the catabolite repression. Conversion rate of pullulan from 20%(w/v) of glucose was 11.1%.
Zymomonas mobilis KCTC 1534 균체를 alginate에 고정화시킨 후 기질농도의 상관성으로 회분발효와 반연속발효에서 에탄올 생산을 시도하였다. 회분발효에서 17 glucose 농도를 발효시간 25시간에서 최대 에탄올 생산성 2.91g/l.h 얻었고 이경우 비에탄올 생산속도 $29.14g/{\ell}{\cdot}h$, 비기질 소모속도 $60.24g/{\ell}{\cdot}h$, 에탄올 수율 계수 0.48g/g, 기질전환율 98.4이었다. 생산배지의 전량 교환에 변수를 준 반복발효는 교환시간 20-24 시간에서 약 30일 동안 에탄올생산성이 2.24-$2.94g/{\ell}{\cdot}h$, 에탄올 수율계수 0.42-0.51g/g, 기질전환율 95.9-99.6%로 실행할 수 있었다. 반연속 발효의 경우 생산 배지의 교환 간격을 희석속도로 이용한 유효 희석속도 $0.36h^{-1}$에서 17% glucose 농도로 최대 에탄올생산성 $15.7g/{\ell}{\cdot}h$를 얻었고 이 경우 비 에탄올 생산속도 $156.9g/{\ell}{\cdot}h$ 비기질 소모속도 $396.0g/{\ell}{\cdot}h$, 에탄올 수율계수 0.39, 기질전환율 64.7% 이었다.
Sprague-Dawley중 흰쥐에게 $^{14}C$-glucose가 들어있는 glucose용액을 경구 투여한 후 특성이 다른 골격근에서 투여 glucose가 glycogen으로 합성된 양과 운동부하가 이에 미치는 효과를 관찰한 본 연구 결과를 요약하면 다음과 같다. Glucose 경구투여 후 위장관에서의 흡수율은 운동부하군 및 대조군 모두 30분에 55% 정도였고 90분후에는 70% 가량이 흡수되었다. 투여 glucose로부터 유래된 골격근 glycogen 합성량은 양군 모두 SOL에서 가장 높았으며 WV가 가장 낮았다. 운동부하군이 대조군에 비하여 glycogen 합성량이 많았으며 특히 SOL, RV에서 현저히 높았다. 운동부하군에서 투여 glucose로부터 합성된 glycogen의 양이 90분후에는 SOL, RV 그리고 EDL에서는 대조군보다 월등히 많았으나 WV에서는 차이가 없었으며 30분경에는 SOL만이 유의하게 높았다. 투여 glucose에서 유래한 glycogen 합성속도는 운동부하군에서 WV를 제외한 모든 근육에서 초기 30분보다 후반 60분이 월동이 빨랐으나 SOL을 제외한 대조군과 WV는 처음 30분동안에 대부분의 glycogen이 합성되었다. 간장에서는 투여 glucose로부터 합성된 glycogen양은 양군 모두에서 초기 30분동안에는 합성량이 미미했으나 운동부하군의 90분동안에는 30분에 비하여 무려 20여배의 증가를 보였다.
효모를 Na-alginate에 고정화한 후 연속반응기를 이용한 glucose 발효로 에탄올을 생산하였다. 그 결과 고정화 효모의 활성화 시간은 20~25시간이었다. 연속발효에서 고정화효모의 온도안정성은 30~$37^{\circ}C$였으며 pH 안정성은 pH 4.0~pH 8.0, 최적 희석속도는 $0.2h^[-1}$ 이었고 에탄올생산 최적 당농도는 15%였다. 최적조건에서 에탄올수율은 0.23, 생산된 에탄올 농도는 33.90g/l 그리고 에탄올 생산성은 7.12g/$l\cdot h$로 각각 나타났다.
A flocculating sugar tolerant yeast strain was isolated from fermenting Takju. This strain was identified as Saccharomyces cerevisiae CA-1 according to the Lodder's yeast taxonomic studies. The isolated yeast could grow in 50% glucose and in 7% ethanol in the YPD medium. It's optimal growth temperature, initial pH, shaking rate and initial glucose concentration for ethanol fermentation showed 35$\circ$C, 4.5, 150 rpm, 15%, respectively. Ethanol concentration was 63 g/l in 20% glucose after 24 hours, fermentation yield was 0.49 g-ethanol/g-glucose in 10% glucose after 24 hours and ethanol productivity was 3.09 g/l$\cdot $h in 10% glucose after 12 hours in batch fermentation. Repeated batch fermentation was possible for over 50 days and ethanol yield, ethanol productivity and substrate conversion rate were 0.39-0.50 g/g, 1.63-2.08 g/l$\cdot $h and more than 99%, respectively during these periods.
Pentachlorophenol(PCP)가 대두(大豆) 및 벼 현탁배양(縣濁培養)과 과 수도체 중에서 수용성성분(水溶性成分)으로 전환(轉換)되는 것을 경시적으로 조사하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 1. 현탁배양에서 처리한 PCP의 50%가 수용성 대사물로의 전환되는 시간은 대두의 경우 4시간, 벼는 48시간 이내였다. 수용성 대사물의 생성속도와 양은 PCP의 cell 생육 저해 정도와 밀접한 관계가 있었다. 2. 식물 cell에서 PCP의 주(主) 대사과정(代謝過程)은 생육시기(生育時期) 및 약제(藥劑) 처리시간(處理時間)을 달리한 전환시험에서 얻은 수용성 대사물 및 glucose cunjugates 함량변화 조사와 conjugates가 가수분해 되는 성질로부터 glucose conjugates(${\beta}$-anomers)형성 반응(反應)임을 알 수 있었다. 3. Cell에서 glucose conjugates는 약제처리(藥劑處理) 초기 및 대수성장기 이전에 생성 속도가 매우 빨라 전체 수용성 대사물의 70% 이상이었으며, 점차 비가수분해성 극성성분(極性成分)으로 전환되었고, 일부는 배양액(培養液)으로 분필(分泌)되었다.
Heteropolysaccharide-7 (PS-7) was produced by Beijerinckia indica HS-2001 under aerobic condition. Production of PS-7 was investigated under various ratios of glucose as carbon source to ammonium nitrate as nitrogen source. Maximal production of PS-7 was 7.13 g/l when concentrations of glucose and ammonium nitrate were 10 g/l and 0.3 g/l, respectively. But its conversion rate from glucose was as low as 7 %. The highest conversion rate of PS-7 was 46% when those of glucose and ammonium nitrate were 1.0 g/l and 0.3 g/l, respectively.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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