Гидролизный лигнин что это: что такое лигнин, происхождение, получение, свойства, применения

Содержание

Лигнин гидролизный — описание вещества, фармакология, применение, противопоказания, формула

Содержание

  • Русское название
  • Английское название
  • Латинское название вещества Лигнин гидролизный
  • Фармакологическая группа вещества Лигнин гидролизный
  • Нозологическая классификация
  • Фармакологическое действие
  • Характеристика
  • Фармакология
  • Применение вещества Лигнин гидролизный
  • Противопоказания
  • Побочные действия вещества Лигнин гидролизный
  • Взаимодействие
  • Способ применения и дозы
  • Особые указания
  • Торговые названия с действующим веществом Лигнин гидролизный

Русское название

Лигнин гидролизный

Английское название

Lignin hydrolised

Латинское название вещества Лигнин гидролизный

Ligninum hydrolisatum (род. Lignini hydrolisati)

Фармакологическая группа вещества Лигнин гидролизный

Адсорбенты

Детоксицирующие средства, включая антидоты

Нозологическая классификация

Список кодов МКБ-10

  • A00.9 Холера неуточненная
  • B37.9 Кандидоз неуточненный
  • K63.8.0* Дисбактериоз
  • T62 Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах
  • E66 Ожирение
  • N72 Воспалительные болезни шейки матки
  • T50 Отравление диуретиками и другими неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
  • X49 Случайное отравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами
  • K52 Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты
  • R14 Метеоризм и родственные состояния
  • K72. 9 Печеночная недостаточность неуточненная
  • N19 Почечная недостаточность неуточненная
  • E78 Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии
  • B19 Вирусный гепатит неуточненный
  • A02 Другие сальмонеллезные инфекции
  • K92. 9 Болезнь органов пищеварения неуточненная
  • K05.3 Хронический пародонтит
  • A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения (дизентерия, диарея бактериальная)
  • I70 Атеросклероз
  • I70. 9 Генерализованный и неуточненный атеросклероз
  • E66.9 Ожирение неуточненное
  • O26.8 Другие уточненные состояния, связанные с беременностью
  • L50.9 Крапивница неуточненная
  • K72 Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках (в том числе печеночная кома)
  • K30 Диспепсия
  • A02. 9 Сальмонеллезная инфекция неуточненная
  • A05.9 Бактериальное пищевое отравление неуточненное
  • N73.9 Воспалительные болезни женских тазовых органов неуточненные
  • K52.2 Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит
  • K12.
    1 Другие формы стоматита
  • K59.1 Функциональная диарея
  • T56 Токсическое действие металлов
  • T78.1 Другие проявления патологической реакции на пищу
  • T78. 3 Ангионевротический отек
  • T65.9 Неуточненного вещества
  • K05.2 Острый пародонтит
  • T78.4 Аллергия неуточненная
  • T50. 9 Другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
  • T51 Токсическое действие алкоголя
  • T57.8 Других уточненных неорганических веществ

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие антидиарейное, антиоксидантное, гиполипидемическое, дезинтоксикационное, комплексообразующее, сорбирующее.

Характеристика

Энтеросорбент растительного происхождения. Темно-коричневый аморфный порошок без запаха и вкуса. Практически нерастворим в воде.

Фармакология

Адсорбирует в ЖКТ микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности, экзогенные и эндогенные токсины, аллергены, ксенобиотики, тяжелые металлы, радиоактивные изотопы, аммиак, двухвалентные катионы. Компенсирует недостаток естественных пищевых волокон в пище человека, положительно влияет на микрофлору толстого кишечника и на неспецифический иммунитет. Экскретируется через кишечник в неизмененном виде.

Применение вещества Лигнин гидролизный

Острые отравления лекарственными препаратами, алкоголем, солями тяжелых металлов, алкалоидами и др.,

— дизентерия, дисбактериоз, диспепсия, метеоризм, диарея, пищевые токсикоинфекции, сальмонеллез,

— интоксикации различного происхождения, в т.ч. сопровождающие гнойные воспалительные заболевания,

— печеночная и почечная недостаточность,

— нарушения липидного обмена (атеросклероз, ожирение),

— пищевая и лекарственная аллергия.

Противопоказания

Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки ЖКТ, кровотечения в ЖКТ, анацидный гастрит.

Побочные действия вещества Лигнин гидролизный

Диспептические явления, запор, аллергические реакции.

Взаимодействие

Возможно снижение эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь лекарств.

Способ применения и дозы

Внутрь, в виде гранул, порошка, таблеток или пасты (перед едой) 3–4 раза в сутки. Перед употреблением препарат размешивают/растворяют в стакане воды в течение 2 мин, затем медленно выпивают. Дозу устанавливают индивидуально, средняя доза для взрослых — 5–7 г/сут, детям — 3–4 г/сут. Продолжительность лечения зависит от вида заболевания и его тяжести.

Особые указания

При тяжелых формах инфекционных заболеваний ЖКТ — в дополнение к антибактериальной терапии. Между приемом препарата и др. лекарственных средств необходим временной интервал. Длительное применение (более 20 дней) сочетают с введением витаминов группы B, K, D, E и препаратов кальция.

Торговые названия с действующим веществом Лигнин гидролизный

Сбросить фильтры

Лек. форма Все лек. формы гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь порошок для приготовления суспензии для приема внутрь порошок для приема внутрь субстанция субстанция-порошок таблетки

Дозировка Все дозировки 1200 мг 200 мг 375 мг 400 мг 800 мг Без дозировки

Производитель Все производители АВВА РУС АО АВВА РУС ОАО Восток ОАО Лигфарм СТИ-МЕД-СОРБ Сайнтек

Лигнин | это… Что такое Лигнин?

Фрагмент молекулы лигнина

Лигнин (от лат. lignum — дерево, древесина) — вещество, характеризующее одеревеневшие стенки растительных клеток. Сложное полимерное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений и некоторых водорослях[2].

Одеревеневшие клеточные оболочки обладают ультраструктурой, которую можно сравнить со структурой железобетона: микрофибриллы целлюлозы по своим свойствам соответствуют арматуре, а лигнин, обладающий высокой прочностью на сжатие, — бетону[3].

С химической точки зрения лигнин является ароматической частью древесины. Древесина лиственных пород содержит 18-24 % лигнина, хвойных — 27-30 %. В анализе древесины лигнин рассматривают как негидролизуемую часть древесины.

Лигнин в отличие от углеводов не является индивидуальным веществом, а представляет собой смесь ароматических полимеров родственного строения. Именно поэтому невозможно написать его структурную формулу. В то же время известно, из каких структурных единиц он состоит и какими типами связей эти единицы объединены в макромолекулу. Мономерные звенья макромолекулы лигнина называют фенилпропановыми единицами (ФПЕ), поскольку эти структурные единицы являются производными фенилпропана. Хвойный лигнин состоит практически целиком из гваяцилпропановых структурных единиц. В состав лиственного лигнина кроме гваяцилпропановых единиц входят в большом количестве сирингилпропановые единицы. В состав некоторых лигнинов, главным образом травянистых растений, входят единицы, не содержащие метоксильных групп — гидроксифенилпропановые единицы.

Лигнин — ценное химическое сырьё, используемое во многих производствах и в медицине[4].

Содержание

  • 1 Пожароопасные свойства
  • 2 Применение
    • 2.1 Применение энтерособрентов на основе гидролизного лигнина
  • 3 Интересные факты
  • 4 Примечания

Пожароопасные свойства

Пожароопасные свойства: Горючий порошок. Температура самовоспламенения: аэрогеля 300 °C, аэровзвеси 450 °C; нижний концентрационный предел распространения пламени 40 г/м3; максимальное давление взрыва 710 кПа; максимальная скорость нарастания давления 35 МПа/с; минимальная энергия зажигания 20 мДж; минимальное взрывоопасное содержание кислорода 17 % об.

Средства тушения: Распыленная вода, воздушно-механическая пена.[5]

Предпринимались попытки тушения горящего лигнина на полигоне закачиванием глинистого раствора в пробуренные скважины.[6]

Лимнологическим институтом СО РАН разработана технология тушения горящего лигнина с использованием золошлаковых отходов ОАО «Иркутскэнерго», которая использовалась для тушения горящего лигнина на лигнинохранилище Зиминского гидролизного завода, начиная с 2005 г. Для тушения опытного участка было использовано 10 000 тонн золошлаков из золоотвала Зиминского участка Н-ЗТЭЦ, всего на золоотвале складировано порядка 262 000 тонн.[7]

Для тушения лигнина шламы (отходы ТЭЦ) распыляются на полигоне с помощью гидропульпы и проникают в поверхностный слой лигнина на глубину до 30 см. Благодаря минеральной составляющей они препятствуют возникновению возгораний. На месте безжизненных много лет дымящих полигонов уже нынешней весной можно высаживать траву.[8]

Применение

Сульфатный лигнин ограниченно применяется в производстве полимерных материалов, фенолформальдегидных смол, и как компонент клеящих композиций в производстве ДСП, картона, фанеры и др. Гидролизный лигнин служит котельным топливом в лесохимических производствах, а также сырьем для получения гранулированного активного угля, пористого кирпича, удобрений, уксусной и щавелевой кислот, наполнителей.[9]

Сравнительно недавно лигнин был успешно использован в производстве полиуретановой пены. [10]

В 1998 году в Германии фирмой «Текнаро»[11] был разработан процесс получения Арбоформа — материала, названного «жидкой древесиной». В 2000 г. под Карлсруэ был открыт завод по производству биопластика, сырьем для которого служит лигнин, волокна льна или конопли и некоторые добавки, также растительного происхождения. По своей внешней форме арбоформ в застывшем состоянии похож на пластик, но имеет свойства полированной древесины. Достоинством «жидкой древесины» является возможность её многократной переработки путём переплавки. Результаты анализа арбоформа после десяти циклов показали, что его параметры и свойства остались прежними.[12][13]

Активированный путем щелочной обработки с последующей отмывкой и нейтрализацией лигнин используется для сбора разливов нефти и нефтепродуктов с водных и твердых поверхностей.

В медицине гидролизный лигнин зарегистрирован как международное непатентованное название и используется в качестве лекарственного средства(Полифан, Полифепан, Полифепана гранулы, Полифепана паста, БАД Полифепан плюс, Лигносорб, Энтегнин, Фильтрум-СТИ, Лактофильтрум)[14] Энтеросорбент на основе природного полимера растительного происхождения лигнина был разработан в Германии Г. Шоллером, Л. Мейером и Р.Брауном в 1943 году под названием «порлизан». Лигнин успешно применялся как против диарей различного происхождения, а детям раннего возраста вводился клизмой. В 1971 году в Ленинграде создали «медицинский лигнин», который позднее был переименован в Полифепан.[15]. Испытания, проводившиеся на лягушках и кроликах не выявили никаких признаков токсического действия препарата. П. И. Кашкин и О. Д. Васильев в том же году исследовали адсорбирующую способность лигнина и показали, что 1 г препарата поглощает и удерживает в своей структуре 7 300 000 бактерий. Очень высоким оказалось также и поглощение лигнином сальмонелл, холероподобного вибриона, жёлтого стафилококка и некоторых грибов.[16]

Гидролизный лигнин также используется в ветеринарии для тех же целей, что и у человека.

Энтеросорбенты на основе лигнина оказывают энтеросорбирующее, дезинтоксикационное, противодиарейное, антиоксидантное, гиполипидемическое и комплексообразующее действие. Связывает различные микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности, токсины экзогенной и эндогенной природы, аллергены, ксенобиотики, тяжелые металлы, радиоактивные изотопы, аммиак, двухвалентные катионы и способствует их выведению через ЖКТ.

Применение энтерособрентов на основе гидролизного лигнина

Гастроэнтерология:[источник не указан 140 дней]
  • дисбактериоз кишечника
  • функциональная кишечная диспепсия
  • панкреатит
  • хронический гепатит
  • хронический энтероколит
  • неспецифический язвенный колит
  • цирроз печени
  • компенсирует недостаток естественных пищевых волокон
    в пище человека, положительно влияя на микрофлору толстого
    кишечника и на неспецифический иммунитет
Нефрология:[источник не указан 140 дней]
  • хронический пиелонефрит
  • почечная недостаточность
Хирургия:[источник не указан 140 дней]
  • рак толстой кишки (подготовка к операции)
  • травматические, гнойные и ожоговые раны
  • трофические язвы
  • послеоперационные воспалительные осложнения, сепсис
Эндокринология:[источник не указан 140 дней]
  • сахарный диабет
  • лечение и профилактика заболеваний, связанных с развитием атеросклероза (снижает уровень холестерина, липопротеинов низкой плотности и триглицеридов)
Диетология:[источник не указан 140 дней]
  • нарушение обмена веществ, ожирение.
Лечение инфекционных заболеваний:[источник не указан 140 дней]
  • острые кишечные инфекции, в том числе у новорожденных и беременных
  • дезинтерия
  • вирусный гепатит
  • грипп, ОРВИ и другие простудные заболевания
  • сальмонеллез, холера
Аллергология:[источник не указан 140 дней]
  • лекарственные и пищевые аллергии
  • токсикодермия, аллергодерматозы, нейродерматит
  • отек Квинке
  • бронхиальная астма, аллергический бронхит
Токсикология:
  • токсикоз у беременных[источник не указан 140 дней]
  • алкогольные интоксикации (в том числе похмельный синдром)
  • пищевые и медикаментозные отравления
    (радионуклиды, соли тяжелых металлов и др. вредные вещества)
  • детоксикации при радиационных поражениях
    (лигниновые сорбенты успешно применялись в зоне чернобыльской аварии). [17][18][19]

[20]

Онкология:[источник не указан 140 дней]
  • на фоне химио- и лучевой терапии (исчезновение диспептического синдрома, снижение тошноты и анорексии)
Применение у спортсменов:[источник не указан 140 дней]
  • повышение и восстановления физической работоспособности.

Интересные факты

Лигнин — один из основных компонентов отвечающих за ванильный аромат старых книг. Лигнин как и древесная целлюлоза, разлагается со временем, под действием окислительных процессов, и источает приятный запах.[21]

Примечания

  1. Maderas. Ciencia y tecnología — MECHANICALLY-INDUCED WOOD WELDING
  2. ScienceDirect — Current Biology : Discovery of Lignin in Seaweed Reveals Convergent Evolution of Cell-Wall Architecture
  3. «Лигнин», БСЭ
  4. Лигнин гидролизный; Полифан; Полифепан; Полифепана гранулы; Фильтрум-СТИ; Энтегнин; Энтегнин-Н.  (рус.). АМТ — справочник медикаментов. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011. Проверено 1 февраля 2010.
  5. А. Я. Корольченко, Д. А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. — М.: Асе. «Пожнаука», 2004. Ч. 2. с.28
  6. Для тушения лигнина в Иркутской области будет применяться новая технология| ликвидация техногенных катастроф| ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА
  7. Иркутскэнерго
  8. Вестник Иркутского научного центра СО РАН. Выпуск 31
  9. Лигнин — Химическая Энциклопедия
  10. Green plastic produced from biojoule material BioJoule Technologies Press Release, 12 July 2007.
  11. TECNARO GmbH — официальный сайт
  12. Арбоформ — жидкая древесина
  13. Жидкая древесина вместо пластика
  14. http://www.regmed.ru/SearchResults.asp
  15. Полифепан
  16. Фитос — Публикации. Проект Фитос Вып.1
  17. Статьи врачам о «Полифепан»
  18. Полифепан — самое эффективное средство от диареи(поноса), применяется при лечении поноса у беременных, взрослых людей
  19. Компания Сайнтек — производитель энтеросорбента Полифепан. Эффективного средства от диареи(поноса), гуминовых удобрений
  20. Поиск по базе данных ЛС, опции поиска: МНН — Лигнин гидролизный, флаги — «Искать ТКФС». Обращение лекарственных средств. ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Росздравнадзора РФ (26.11.2009). — Типовая клинико-фармакологическая статья является подзаконным актом и не охраняется авторским правом согласно части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации №230-ФЗ от 18 декабря 2006 года. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 28 февраля 2010.
  21. Запах книги | Наша газета

Лигнин-ферментные взаимодействия при гидролизе лигноцеллюлозной биомассы

Обзор

. 2019 май; 37(5):518-531.

doi: 10.1016/j.tibtech.2018.10.010. Epub 2018 23 ноября.

Антонио Карлос Дос Сантос 1 , Эдуардо Хименес 1 , Ёнми Ким 2 , Майкл Р Ладиш 3

Принадлежности

  • 1 Лаборатория разработки возобновляемых ресурсов, Университет Пердью, Уэст-Лафайет, IN 47907, США; Департамент сельскохозяйственной и биологической инженерии, Университет Пердью, Уэст-Лафайет, IN 47907, США.
  • 2 Факультет технологий сельскохозяйственного машиностроения, Университет Висконсина, Ривер-Фолс, Висконсин 54022, США.
  • 3 Лаборатория разработки возобновляемых ресурсов, Университет Пердью, Западный Лафайет, IN 47907, США; Департамент сельскохозяйственной и биологической инженерии, Университет Пердью, Уэст-Лафайет, IN 47907, США; Школа биомедицинской инженерии Уэлдона, Университет Пердью, Западный Лафайет, IN 47907, США; www.purdue.edu/ЛОРРЕ. Электронный адрес: ladisch@purdue.edu.
  • PMID: 30477739
  • DOI: 10.1016/j.tibtech.2018.10.010

Обзор

Антонио Карлос Дос Сантос и др. Тенденции биотехнологии. 2019 май.

. 2019 май; 37(5):518-531.

doi: 10. 1016/j.tibtech.2018.10.010. Epub 2018 23 ноября.

Авторы

Антонио Карлос Дос Сантос 1 , Эдуардо Хименес 1 , Ёнми Ким 2 , Майкл Р Ладиш 3

Принадлежности

  • 1 Лаборатория разработки возобновляемых ресурсов, Университет Пердью, Уэст-Лафайет, IN 47907, США; Департамент сельскохозяйственной и биологической инженерии, Университет Пердью, Вест-Лафайет, IN 47907, США.
  • 2 Факультет технологий сельскохозяйственного машиностроения, Университет Висконсина, Ривер-Фолс, Висконсин 54022, США.
  • 3 Лаборатория разработки возобновляемых ресурсов, Университет Пердью, Западный Лафайет, IN 47907, США; Департамент сельскохозяйственной и биологической инженерии, Университет Пердью, Уэст-Лафайет, IN 47907, США; Школа биомедицинской инженерии Уэлдона, Университет Пердью, Вест-Лафайет, IN 47907, США; www. purdue.edu/ЛОРРЕ. Электронный адрес: ladisch@purdue.edu.
  • PMID: 30477739
  • DOI: 10.1016/j.tibtech.2018.10.010

Абстрактный

Лигнин играет центральную роль в преодолении сопротивления ферментативному гидролизу лигноцеллюлозы. Хотя этот термин подразумевает физический барьер в структуре клеточной стенки, существуют также важные биохимические компоненты, которые направляют взаимодействие между лигнином и гидролитическими ферментами, атакующими целлюлозу в клеточных стенках растений. Продвижение к более глубокому пониманию пути синтеза лигнина — и соответствие между рядом наблюдений за последние 40 лет в очень обширной литературе по гидролизу целлюлозы — приводит к успехам в уменьшении основного препятствия для преобразования целлюлозы: стоимости ферментов. . В этом обзоре рассматривается лигнин и его роль в гидролизе лиственных пород и других лигноцеллюлозных остатков.

Ключевые слова: целлюлазы; гидролиз; лигнин; лигнин-ферментное связывание; фенилпропаноидный путь; β-глюкозидаза.

Copyright © 2018 Elsevier Ltd. Все права защищены.

Похожие статьи

  • Физико-химическая конверсия лигноцеллюлозы: эффекты ингибиторов и стратегии детоксикации: мини-обзор.

    Ким Д. Ким Д. Молекулы. 2018 1 февраля; 23 (2): 309. doi: 10.3390/молекулы23020309. Молекулы. 2018. PMID: 29389875 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Производство целлюлозолитических ферментов и ферментативный гидролиз для производства биоэтанола второго поколения.

    Ван М., Ли З., Фанг Х., Ван Л., Цюй Ю. Ван М и др. Adv Biochem Eng Biotechnol. 2012;128:1-24. дои: 10.1007/10_2011_131. Adv Biochem Eng Biotechnol. 2012. PMID: 22231654 Обзор.

  • Быстрый микроанализ для оценки ферментативного гидролиза лигноцеллюлозных субстратов.

    Берлин А., Максименко В., Бура Р., Канг К.Ю., Гилкес Н., Сэддлер Дж. Берлин А. и др. Биотехнология Биоинж. 2006 5 апреля; 93 (5): 880-6. дои: 10.1002/бит.20783. Биотехнология Биоинж. 2006. PMID: 16345088

  • Тканеспецифическая сопротивляемость биомассы в кукурузной соломе, предварительно обработанной жидкой горячей водой: ферментативный гидролиз (часть 1).

    Цзэн М., Хименес Э., Ладиш М.Р., Мосье Н.С., Вермеррис В. , Хуанг К.П., Шерман Д.М. Цзэн М. и др. Биотехнология Биоинж. 2012 г., февраль; 109(2):390-7. дои: 10.1002/бит.23337. Epub 2011 17 октября. Биотехнология Биоинж. 2012. PMID: 21928336

  • Разложение лигноцеллюлозной биомассы на топливо и химикаты.

    Chundawat SP, Beckham GT, Himmel ME, Dale BE. Чундават С.П. и др. Annu Rev Chem Biomol Eng. 2011;2:121-45. doi: 10.1146/annurev-chembioeng-061010-114205. Annu Rev Chem Biomol Eng. 2011. PMID: 22432613 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Силосование улучшило способность Irpex lacteus к колонизации и разложению в пшеничной соломе.

    Ню Д., Чжу П., Пан Т., Ю С., Ли С., Рен Дж. , Сюй С. Ниу Д. и др. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2022 21 октября; 19 (20): 13668. doi: 10.3390/ijerph292013668. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2022. PMID: 36294244 Бесплатная статья ЧВК.

  • Диссоциация лигноцеллюлозы с биологической предварительной обработкой на биохимическую платформу: обзор.

    У З., Пэн К., Чжан И., Ван М., Юн С., Чен Л., Цюй П., Хуан Х., Сунь Э., Пан М. Ву Зи и др. Матер Сегодня Био. 2022, 28 сентября; 16:100445. doi: 10.1016/j.mtbio.2022.100445. электронная коллекция 2022 дек. Матер Сегодня Био. 2022. PMID: 36212906 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Производство бутанола из лигноцеллюлозной биомассы: последние достижения, проблемы и перспективы.

    Го И, Лю И, Гуань М, Тан Х, Ван З, Линь Л, Пан Х. Гуо Ю и др. RSC Adv. 2022 29 июня; 12 (29): 18848-18863. дои: 10.1039/d1ra09396g. электронная коллекция 2022 22 июня. RSC Adv. 2022. PMID: 35873330 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Задержка интрона в сочетании с нонсенс-опосредованным распадом участвует в биосинтезе целлюлазы у целлюлозолитических грибов.

    Гао И, Панг А.П., Ма Л., Ван Х., Дуррани С., Ли Б., Ву Ф.Г., Линь Ф. Гао Ю и др. Биотехнология Биотопливо Биопрод. 2022 19 мая; 15 (1): 53. doi: 10.1186/s13068-022-02141-x. Биотехнология Биотопливо Биопрод. 2022. PMID: 35590374 Бесплатная статья ЧВК.

  • Процесс трансмембранного транспорта и функция эндоплазматического ретикулума облегчают роль гена cel1b в продукции целлюлазы Trichoderma reesei.

    Пан А. П., Луо И, Ху С, Чжан Ф, Ван Х, Гао Ю, Дуррани С, Ли С, Ши С, Ву ФГ, Ли БЗ, Лу З, Линь Ф. Панг А.П. и др. Факт микробной клетки. 2022 19 мая; 21 (1): 90. doi: 10.1186/s12934-022-01809-1. Факт микробной клетки. 2022. PMID: 35590356 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Влияние комплексообразования лигнина с металлом на ферментативный гидролиз целлюлозы

  • Данные и инструменты
  • Публикации
  • Мультимедиа

Авторов: Х. Лю, Джуньонг Чжу, С.Ю. Фу
Год: 2010
Тип: Разное Публикация
Станция: Лаборатория лесных товаров
DOI: https://doi.org/10.1021/jf1001588
Источник: Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии. Том. 58, нет. 12 (2010): с. 7233-7238.

Аннотация

В этом исследовании изучалось ингибирование ферментативного гидролиза несвязанным лигнином (растворимым и нерастворимым) с добавлением или без добавления соединений металлов. Перед гидролизом в водные ферментно-целлюлозные системы добавляли сульфированный, органосольвентный и крафт-лигнин в различных концентрациях. Измеренная субстратная ферментативная перевариваемость (SED) целлюлозы снижалась на 15% при добавлении SL до концентрации 0,1 г/л из-за непродуктивной адсорбции ферментов на лигнин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *