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NTIS 바로가기微生物과 産業 = The microorganisms and industry, v.35 no.3, 2009년, pp.10 - 13
김옥빈 (이화여자대학교 자연과학대학 생명과학과)
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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글리세롤을 소재로 바이오 시스템을 이용한 부가가치가 높은 화합물을 생산할 때 그 방법으로 무엇이 있는가? | 글리세롤은 생물에 대해 독성이 없어서 바이오 시스템을 이용하여 부가가치가 높은 화합물을 생산할 수 있다. 이것은 원하는 화합물의 합성에 필수적인 특정한 대사경로가 밝혀진 새로운 미생물의 투입으로 이루어진다. 또 다른 방법으로는 우리가 원하는 화합물의 합성에 필요한 효소들을 지정하는 유전자들을 대사공학적 기법을 사용하여 재조합하여 발효조건에 적절한 미생물로 도입한다. 이러한 균주들을 발효공정에 투입하여 글리세롤이 생물전환하는 각각의 조건을 최적화하여 산물을 생산하게 될 것이다. 다음 표 1에는 현재까지 글리세롤로부터 생산하는 산업적으로 유용한 몇 가지 산물들과 그의 가능한 용도 그리고 생산자 내지는 생산방법을 요약하였다. | |
C3-플랫폼 케미칼인 글리세롤로부터 생산할 수 있는 상업적으로 잠재력이 높은 물질은 어떤 것이 있는가? | 주요한 C3-플랫폼 케미칼인 글리세롤로부터 상업적으로 잠재력이 높은 1,3-propandiol, 3-Hydroxypropionic acid, glycerol carbonate, dihydroxyacetone, epichlorohydrin, glycerol halogen derinatives, glycerol amino derivatives, glycidol 등의 다양한 중간생성물이나 building block을 생산할 수 있다. 글리세롤은 생물에 대해 독성이 없어서 바이오 시스템을 이용하여 부가가치가 높은 화합물을 생산할 수 있다. | |
3-Hydroxypropionic acid의 특징은 무엇이며, 어디에 활용될 수 있는가? | 3-HP는 ω -hydroxyl fatty acid로써 폴리에스터에 물리적성질뿐 아니라 생분해능력과 안정성에 특별한 성질을 부여할 것이다. Lactate (2-Hydroxypropionate)로 이루어진 폴리에스터에 비해 3-HP로 이루어진 폴리에스터는 기본적으로 안정적이다. 또한 이 폴리에스터의 경우, 에스터라제나 리파제의 접근이 용이하다. 만일 생분해능력이 폴리에스터를 사용하는 주 목적이고, PHA의 원래의 분해효소인 PHA-Depolymerase 를 사용하지 못할 경우에는, 3-HP로 이루어진 이 폴리에스터의 의학적 또는 기술적 사용은 매우 유용할 것이다. |
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