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要点未爆发的海洋生物质的整体纳瓦化。 综合生产的植物像酵母脂质,动物饲料和生物吸水性。酶促大甲状液化以获得酵母培养基。利用水解残基作为贵金属生物吸附剂。工业脂质/生物吸附监测的简单和快速分析工具。
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生物燃料和油化学工业高度依赖于生产可再生产品系的植物油。因此,用于工业应用的植物脂质,例如棕榈和油菜籽油,与农业活动竞争并且与负面的环境影响有关铝含金回收价。此外,建立了用于将生物脂质升级到可再生产品的化学途径取决于含金属催化剂。油加工过程中的金属浸出导致贵金属污染过程废水。这种水难以修复并导致贵金属的损失。
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因此,生物燃料和化学工业需要可持续的生物脂质的生产和升级解决方案。关于前者,有希望的方法是丰富,低值生物质的发酵转化为微生物,特别是酵母的脂质。这个技术研究描述了欠十分氟化的大草原原料进入酵母油,动物饲料和生物吸水性的整体,价值加入转化为金属的戒毒剂流程废水的IF铝含金回收价。初始步骤包括选择性酶促液化步骤,该步骤的产率的含62.5%和59.3%上清液 W/dW的生物质)来自 l的可发酵糖。 Digi钽钽 和 U。
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Lactuca,分别。通过分配化学预处理约束,我们实现了95% WW )葡萄糖回收。因此,上清液符合培养介质,没有任何解毒步骤或营养加入。另外,所述水解步骤提供27-33% W/dW的生物质)一固体残余物,这是作为合格的金属生物吸附剂。培养含油酵母 c。
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Ole银铟osus 在未处理的水解上清华ovided44.8克L-1 含37.1% W/dW的生物质)的脂质酵母生物质。脂质提取后的剩余酵母生物质靶向作为性能动物饲料添加剂。铝含金回收价作为生物吸收剂的固体大性残留物的选择性和能力被评估除去和再循环稀有金属,例如Ce+ 3 ,Pb+ 2 ,Cu+ 2 和Ni+ 2 来自模型废水。 MAROALGAE残基的生物吸收能力吸附能力?0.7mmolg-1 )超过相关的市售吸附树脂和生物吸水性。为了促进我们在现有化学和生物技术生产环境中的技术集成,我们设计简单,快速,高效的M用于监测脂肪生成和金属吸附过程的精体。新光学监测工具的应用对于确定酵母细胞收集时间和生物吸收性是必不可少的。
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我们首次报告一种无余的生物过程,将可持续的,微生物脂质生产从低价海洋生物量与过程中的贵金属再循环选项相结合。我们的数据允许进行初步经济分析,这表明每种产品可能与当前市场等同物具有成本竞争力。因此,该技术平台的突触性质提供了用于整个过程链的经济和生态的可行性。铝含金回收价
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