事實(shí)快照
- 論文:通過(guò)連續(xù)微波輔助固體酸轉(zhuǎn)化和固定化全細(xì)胞生物催化,將高粱硬麥稈轉(zhuǎn)化為呋喃酸
- 設(shè)備:GAS-800
- 期刊與分區(qū):Bioresource Technology,中科院 1 區(qū)
- 核心條件:溫度 180 °C / 30 °C;微波功率 600 W;時(shí)間 10 min / 24 h
- 關(guān)鍵結(jié)果:結(jié)果部分對(duì)整體產(chǎn)率 57.8%;整體呋喃酸產(chǎn)率 57.8%
- 用途:可作為 木質(zhì)纖維素生物質(zhì)升級(jí)、微波固體酸催化 的論文證據(jù)頁(yè)。
研究摘要
作者構(gòu)建了一條“微波固體酸預(yù)處理 + 固定化全細(xì)胞生物催化”的串聯(lián)路線,將富含木聚糖的高粱酒糟 SDS 轉(zhuǎn)化為高附加值呋喃酸。首先在 n-ethyl butyrate-water (1:1, v:v) 雙相介質(zhì)中,以 Sn-argil 為固體酸催化劑,在微波條件下快速將 SDS 中半纖維素轉(zhuǎn)化為糠醛;隨后將預(yù)處理液調(diào)至適宜 pH,用固定化 B. lutescens 將糠醛進(jìn)一步生物氧化為呋喃酸。研究顯示,該路線不僅在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)較高總體產(chǎn)率,還展示出固體酸與固定化細(xì)胞的良好循環(huán)穩(wěn)定性,證明雙相介質(zhì)中的微波化學(xué)生物串聯(lián)策略適合生物質(zhì)高值化利用。
研究背景與解決的問(wèn)題
作者構(gòu)建了一條“微波固體酸預(yù)處理 + 固定化全細(xì)胞生物催化”的串聯(lián)路線,將富含木聚糖的高粱酒糟 SDS 轉(zhuǎn)化為高附加值呋喃酸。
設(shè)備應(yīng)用與實(shí)驗(yàn)條件
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 溫度 | 180 °C / 30 °C |
| 微波功率 | 600 W |
| 時(shí)間 | 10 min / 24 h |
關(guān)鍵結(jié)果
結(jié)果部分對(duì)整體產(chǎn)率
57.8%
整體呋喃酸產(chǎn)率
57.8%
| 指標(biāo) | 結(jié)果 |
|---|---|
| 結(jié)果部分對(duì)整體產(chǎn)率 | 57.8% |
| 整體呋喃酸產(chǎn)率 | 57.8% |
機(jī)制/方法亮點(diǎn)
- 這條路線有效,核心在于三點(diǎn): 微波在雙相介質(zhì)中快速?gòu)?qiáng)化半纖維素脫水,提高糠醛生成效率。
- n-ethyl butyrate-water 雙相體系既有利于糠醛萃出,也為后續(xù)生物催化銜接創(chuàng)造條件。
- 固定化 B. lutescens 對(duì)糠醛具有較高耐受性和選擇性,可將前段生成的糠醛繼續(xù)穩(wěn)定氧化為呋喃酸。 作者還指出,在商業(yè)糠醛底物實(shí)驗(yàn)中,當(dāng)糠醛負(fù)載量 ≤100 mM 時(shí),24 h 內(nèi)呋喃酸產(chǎn)率可高于 99.9%
- 在 150 mM 時(shí)仍可達(dá)到 91.2%,說(shuō)明該生物催化體系具有較強(qiáng)底物耐受性。
應(yīng)用價(jià)值
- 用 GAS-800 在 10 min 內(nèi)完成 SDS → 糠醛 高效預(yù)處理。
- 串聯(lián)固定化全細(xì)胞生物催化,實(shí)現(xiàn) 125.0 mM 糠醛 24 h 全轉(zhuǎn)化。
- 基于木聚糖的整體呋喃酸產(chǎn)率達(dá)到 57.8%。
- 給出 0.21 g/g 的質(zhì)量衡算結(jié)果,便于后續(xù)放大評(píng)估。
- Sn-argil 與固定化 B. lutescens 均具備可觀的循環(huán)使用能力。
相關(guān)儀器推薦
常見(jiàn)問(wèn)題
這篇論文使用了哪種設(shè)備?
本研究使用 GAS-800。
研究的核心發(fā)現(xiàn)是什么?
該研究發(fā)表于 Bioresource Technology(2020),使用 GAS-800 開(kāi)展 木質(zhì)纖維素生物質(zhì)升級(jí)、微波固體酸催化 研究,關(guān)鍵結(jié)果包括結(jié)果部分對(duì)整體產(chǎn)率 57.8%;整體呋喃酸產(chǎn)率 57.8%。
該研究發(fā)表在哪個(gè)期刊?
發(fā)表于 Bioresource Technology,中科院 1 區(qū)。
引用信息
Chemoenzymatic conversion of Sorghum durra stalk into furoic acid by a sequential microwave-assisted solid acid conversion and immobilized whole-cells biocatalysis
Bioresource Technology, 2020
DOI: 10.1016/j.biortech.2020.123474
Chemoenzymatic conversion of Sorghum durra stalk into furoic acid by a sequential microwave-assisted solid acid conversion and immobilized whole-cells biocatalysis
Bioresource Technology, 2020
DOI: 10.1016/j.biortech.2020.123474
