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교반속도 최적화를 통한 Kluyveromyces marxianus 36907-FMEL1로 부터 고온에서의 자일리톨 생산성 증진
Xylitol Production by Kluyveromyces marxianus 36907-FMEL1 at High Temperature was Considerably Increased through the Optimization of Agitation Conditions 원문보기

Microbiology and biotechnology letters = 한국미생물·생명공학회지, v.45 no.1, 2017년, pp.57 - 62  

김진성 (강원대학교 생물공학과) ,  박재범 (강원대학교 생물공학과) ,  장승원 (강원대학교 생물공학과) ,  권덕호 (강원대학교 생물공학과) ,  홍억기 (강원대학교 생물공학과) ,  신원철 (강원대학교 생물공학과) ,  하석진 (강원대학교 생물공학과)

초록
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최근 모균주인 K. marxianus ATCC 36907 보다 xylose reductase의 활성이 증대된 돌연변이 K. marxianus 36907-FMEL1 균주를 개발하였다. 본 연구에서는 효율적인 xylitol의 생산을 위해 발효기를 이용하여 교반속도에 따른 효과를 확인하였다. $30^{\circ}C$ 조건에서 발효를 진행한 결과 K. marxianus 36907-FMEL1 균주는 400 rpm의 교반속도에서 가장 높은 수율 (0.57 g/g)과 생산성($0.64g{\cdot}l^{-1}{\cdot}h^{-1}$)을 확인할 수 있었다. 흥미롭게도 온도 조건을 $40^{\circ}C$로 증가하여 발효를 진행한 결과 agitation 조건 최적화를 통해 수율과 생산성이 각각 21% (0.64 g/g)와 58% ($0.90g{\cdot}l^{-1}{\cdot}h^{-1}$) 증가하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, we isolated the mutant Kluyveromyces marxianus 36907-FMEL1, which demonstrated improved xylose reductase activity as compared to the parental strain, K. marxianus ATCC 36907. Effects of agitation conditions on xylitol production were verified using a bioreactor system. Under an agitation s...

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  • Effects of agitation conditions were investigated on xylose consumption rate and xylitol production rate using bioreactor to optimize fermentation conditions for efficient xylitol production by K. marxianus 36907-FMEL1 in this study. To prepare inoculums, K.
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참고문헌 (16)

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