$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Pichia stipitis를 이용한 모자반 가수분해물로부터의 bioethanol 생산 시 최적 surface aeration rate
Optimal Surface Aeration Rate for Bioethanol Production from the Hydrolysate of Seaweed Sargassum sagamianum Using Pichia stipitis 원문보기

KSBB Journal, v.26 no.4, 2011년, pp.311 - 316  

이상은 (충주대학교 생명공학과) ,  김혜지 (충주대학교 생명공학과) ,  최운용 (강원대학교 생물소재공학) ,  강도형 (한국해양연구원) ,  이현용 (강원대학교 생물소재공학) ,  정경환 (충주대학교 생명공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We investigated the optimal surface aeration rate during bioethanol production from the hydrolysate of seaweed Sargassum sagamianum using Pichia stipitis. It was observed that, when the working volume was 880 mL in 2.5-L lab-fermentor, the surface aeration rates of 30 to 100 mL/min were the optimal ...

주제어

참고문헌 (19)

  1. Rizzi, M., P. Erleman, N. A. Bui-Thanh, and H. Dellweg (1988) Xylose fermentation by yeast. 4. Purification and kinetic studies of xylose reductase from Pichia stipitis. Appl. Microbiol. Biotechnol. 29: 148-154. 

  2. Rizzi, M., K. Harwart, P. Erlemann, N.-A. Bui-Thanh, and H. Dellweg (1989) Purification and properties of the $NAD^+$ -xylitol-dehydrogenase from the yeast Pichia stipitis. J. Ferment. Bioeng. 67: 20-24. 

  3. Jeffries, T. W. (2006) Engineering yeasts for xylose metabolism. Curr. Opin. Biotechnol. 17: 320-326. 

  4. Ligthelm, M. E., B. A. Prior, and J. C. du Preez (1988) The oxygen requirements of yeasts for the fermentation of D-xylose and D-glucose to ethanol. Appl. Microbiol. Biotechnol. 28: 63-68. 

  5. Skoog, K. and B. Hahn-Hagerdal (1990) Effect of oxygenation on xylose fermentation by Pichia stipitis. Appl. Environ. Microbiol. 56: 3389-3394. 

  6. Grootjen, D. R. J., R. G. J. M. van der Lans, and K. Ch. A. M. Luyben (1990) Effects of the aeration rate on the fermentation of glucose and xylose by Pichia stipitis CBS 5773. Enzyme Microb. Technol. 12: 20-23. 

  7. Watson, N. E., B. A. Prior, J. C. du Preez, and P. M. Lategan (1984) Oxygen requirements for D-xylose fermentation to ethanol and polyols by Pachysolen tannophilus. Enzyme Microb. Technol. 6: 447-450. 

  8. Yeon, J.-H., H.-B. Seo, S.-H. Oh, W.-S. Choi, D. H. Kang, H.-Y. Lee, and K.-H. Jung (2010) Bioethanol production from hydrolysate of seaweed Sargassum sagamianum. KSBB J. 25: 283-288. 

  9. Yeon, J.-H., S.-E. Lee, W. Y. Choi, W.-S. Choi, I.-C. Kim, H.-Y. Lee, and K.-H. Jung (2011) Bioethanol production from the hydrolysate of rape stem in a surface-aerated fermentor. J. Microbiol. Biotechnol. 21: 109-114. 

  10. Yeon, J.-H., S.-E. Lee, W. Y. Choi, D. H. Kang, H.-Y. Lee, and K.-H. Jung (2011) Repeated-batch operation of surface-aerated fermentor for bioethanol production from the hydrolysate of seaweed Sargassum sagamianum. J. Microbiol. Biotechnol. 21: 323-331. 

  11. Mosier, N., R. Hendrickson, N. Ho, M. Sedlak, and M. R. Ladisch (2005) Optimization of pH controlled liquid hot water pretreatment of corn stover. Bioresour. Technol. 96: 1986-1993. 

  12. Han, J. G., S.-H. Oh, M.-H. Jeong, S.-S. Kim, H.-B. Seo, K.-H. Jung, Y.-S. Jang, I.-C. Kim, and H.-Y. Lee (2009) Two-step high temperature pretreatment process for bioethanol production from rape stems. KSBB J. 24: 489-494. 

  13. Chaplin, M. F. and J. F. Kennedy (1986) Carbohydrate analysis; A practical approach, pp. 3. IRL Press, Oxford, UK. 

  14. Robyt, J. F. and R. Mukerjea (1994) Separation and quantitative determination of nanogram quantities of maltodextrins and isomaltodextrins by thin-layer chromatography. Carbohydr. Res. 251: 187-202. 

  15. Seo, H.-B., S. S. Kim, H.-Y. Lee, and K.-H. Jung (2009) High-level production of ethanol during fed-batch ethanol fermentation with a controlled aeration rate and non-sterile glucose powder feeding of Saccharomyces cerevisiae. Biotechnol Bioprocess Eng. 14: 591-598. 

  16. Adams, J. M., J. A. Gallagher, and I. S. Donnison (2009) Fermentation study on Saccharina latissimafor bioethanol production considering variable pre-treatments. J. Appl. Phycol. 21: 569-574. 

  17. Harun, R., M. K. Danquah, and G. M. Forde (2010) Microalgal biomass as a fermentation feedstock for bioethanol production. J. Chem. Technol. Biotechnol. 85: 199-203. 

  18. Horn, S. J., I. M. Aasen, and K. Ostgaard (2000) Ethanol production from seaweed extract. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 25: 249-254. 

  19. Lee, S. M., J. H. Kim, H. Y. Cho, H. Joo, and J. H. Lee (2009) Production of bioethanol from brown algae by physicochemical hydrolysis. J. Korean Ind. Eng. Chem. 20: 517-521. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

관련 콘텐츠

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로