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).,

Лицензия

Метаданные этой статьи распространяются под лицензией CC BY 4.0

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