Получение ферментного препарата целлюлаз базидиомицета Irpex lacteus (Fr.) Fr. и исследование его свойств

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.14227685

Ключевые слова:

Irpex lacteus, целлюлаза, эндоглюканаза, целлобиаза, температурный и рН оптимум

Поддерживающие организации

Исследования проводились в рамках выполнения государственного задания (№ госрегистрации 124012400346-5).,

Аннотация

Ферментный препарат целлюлозолитического действия получен на основе штамма базидиального гриба Irpex lacteus 2434 при его культивировании на дешевых растительных отходах – листьях початков кукурузы. Исследованы некоторые физико-химические свойства полученного ферментного препарата. Установлены температурный и рН оптимум действия энзимов – 45 °С и рН 4,5.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Джахангирова Г. З. Исследование растительных отходов в качестве источников энергии / Г. З. Джахангирова, Н. А. Акбарова, Н. А. Агзамова // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. – 2018. – № 8 (53). – URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6243 (дата обращения: 17.12.2022).

2. Синицын А. П. Биоконверсия возобновляемой растительной биомассы на примере биотоплива второго поколения: сырьё, предобработка, ферменты, процессы, экономика / А. П. Синицын, О. А. Синицына // Успехи биологической химии. – 2021. – Т. 61. – С. 347–414.

3. Болтовский В. С. Актуальные проблемы гидролизного производства и пути их решения / В. С. Болтовский // Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. –2017. – № 2 (199). – С. 233–240. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-gidroliznogo-proizvodstva-i-puti-ih-resheniya (дата обращения: 19.11.2024).

4. Metzger J. O. Sustainable global energy supply based on lignocellulosic biomass from afforestation of degraded areas / J. O. Metzger, A. Hüttermann // Naturwissenschaften. – 2009. – Vol. 96. – P. 279–288. – DOI: 10.1007/s00114-008-0479-4.

5. Термохимическая конверсия лузги подсолнечника / Ю. В. Караева, С. С. Тимофеева, М. Ф. Гильфанов, Р. Ф. Камалов, Е. А. Марфин // Химия растительного сырья. – 2023. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/termohimicheskaya-konversiya-luzgi-podsolnechnika (дата обращения: 20.11.2024).

6. Холькин Ю. И. Технология гидролизных производств / Ю. И. Холькин. – М.: Лесная пром-сть, 1989. – 496 с.

7. Pothiraj C. Bioconversion of lignocellulose materials / C. Pothiraj, P. Kanmani, P. Balaji // Mycobiology. – 2006. – Vol. 34, No 4. – P. 159–165. – DOI: 10.4489/MYCO.2006.34.4.159.

8. Mezule L. Bioprospecting white-rot basidiomycete Irpex lacteus for improved extraction of lignocellulose-degrading enzymes and their further application / Mezule L., Civzele A. // J. Fungi. – 2020. – Vol. 6. – P. 256. – DOI: 10.3390/jof6040256.

9. Погорелова Н. А. Эффективность конверсии комплексом гидролитических ферментов биополимеров пшеничных отрубей / Н. А. Погорелова, Н. А. Сарницкая, Д. С. Нардин // Химия растительного сырья. – 2024. – № 2. – С. 340–354. – DOI: 10.14258/jcprm.20240213107. – EDN: RLGYJM.

10. Hydrothermal pretreatment of lignocellulosic feedstocks to facilitate biochemical conversion / C. Martín, P. Dixit, F. Momayez, L.J. Jönsson // Front. Bioeng. Biotechnol. – 2022. – Vol. 10. – P. 846592. – DOI: 10.3389/fbioe.2022.846592

11. Технология подготовки растительного сырья для биоконверсии: учеб. пособие / О. Н. Ерёменко, Е. В. Исаева, И. С. Почекутов; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2018 – 92 с.

12. Методы подготовки растительного сырья к биоконверсии в кормовые продукты и биоэтанол / В. И. Сушкова, Л. В. Устюжанинова, О. В. Березина, С. В. Яроцкий // Химия растительного сырья. – 2016. – № 1. – С. 93–119. – DOI: 10.14258/jcprm.201601841.

13. Sinitsyn A. P. Effectof structural and physico-chemical feutures of celluloic substrates on the efficiency of enzymatic hydrolysis / A. P. Sinitsyn, A. V. Gusakov, E. Yu. Vlasenko // Applied Biochemistry and Biotechnology. – 1991. – Vol. 30. – P. 43–59.

14. Чемерис О. В. Эффективность процесса осахаривания растительного сырья штаммами Irpex lacteus (Fr.) Fr / О. В. Чемерис // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2022. – № 4. – С. 69–74. – EDN: ZGODBA.

15. Билай В. И. Методы экспериментальной микологии / В. И. Билай. – К. : Наук. думка, 1973. – 243 с.

16. Синицын А. П. Биоконверсия лигноцеллюлозных материалов: уч. пособие / А. П. Синицын, А. В. Гусаков, В. М. Черноглазов. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 224 с.

17. Синицын А. П., Черноглазов В. М., Гусаков А. В. Методы изучения и свойства целлюлозолитических ферментов // Итоги науки и техники. Сер. Биотехнология. – 1993. – Т. 25. – 152 с.

18. Ghose T. K. Measurement of cellulase activity // Pure Appl. Chem. – 1987. – Vol. 59, No 2. – P. 257–268.

19. Nelson N. A photometric adaptation of the Somogyi method for the determination of sugars // J. Biol. Chem. – 1944. – Vol. 153, No 2. – P. 375–379.

20. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. – 1976. – Vol. 72. – P. 248–254.

21. Приседський Ю. Г. Статистична обробка результатiв бiологiчних експериментiв: навчальний посiбник / Ю. Г. Приседський. – Донецьк: ТОВ «Норд Компьютер», 1999. – 210 c.

22. Древаль К. Г. Біотехнологічні особливості базидіальних грибів – продуцентів целюлозолітичних ферментів: автореф. дис. … канд. біол. наук: спец. 03.00.20 Біотехнологія / К. Г. Древаль. – Одеса, 2014. – 20 с.

23. Чемерис О. В. Оценка возможности применения ферментного препарата целлюлаз Irpex lacteus для осахаривания растительных отходов / О. В. Чемерис // Современная микология в России: Материалы международ. микологического форума. – Т. 10. – М.: Национальная академия микологии, 2024. – С. 324–326.

24. Бекер М. Е. Введение в биотехнологию: пер. с латышского (Рига, 1974) / М. Е. Бекер. – М.: Изд-во «Пищевая промышленность», 1978. – 248 с.

Опубликован

2024-12-03