Loading...
机构名称:
¥ 3.0

利用微生物从碳水化合物中生产大宗化学品和生物燃料,与低成本的化石燃料生产形成竞争。为了限制生产成本,需要高滴度、高生产率,尤其是高产量。这就要求参与产品形成的代谢网络必须是氧化还原中性的,并保存代谢能量以维持生长和维持。在这里,我们回顾了可用于节约能源和防止不必要能量消耗的机制。首先,概述了现有糖基发酵过程中的 ATP 生产。描述了底物水平磷酸化 (SLP) 和所涉及的激酶反应。基于这些反应的热力学,我们探索是否可以将其他激酶催化反应应用于 SLP。离子动力的产生是另一种节约代谢能量的方法。我们举例说明了碳碳双键还原、脱羧和氧化还原辅因子之间的电子转移如何支持离子动力的产生。从更广泛的角度来看,讨论了氧化还原电位与能量守恒之间的关系。我们描述了如何通过使用 CoA 转移酶和转羧酶来减少辅酶 A (CoA) 和 CO 2 结合所需的能量输入。糖和发酵产物的运输可能需要代谢能量输入,但可以使用替代运输系统来

发酵产物形成的代谢能量节约

发酵产物形成的代谢能量节约PDF文件第1页

发酵产物形成的代谢能量节约PDF文件第2页

发酵产物形成的代谢能量节约PDF文件第3页

发酵产物形成的代谢能量节约PDF文件第4页

发酵产物形成的代谢能量节约PDF文件第5页

相关文件推荐

2023 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2020 年
¥2.0
2020 年
¥3.0
2020 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2020 年
¥2.0
2024 年
¥1.0
2023 年
¥2.0
2022 年
¥1.0
2023 年
¥2.0
2023 年
¥1.0
2021 年
¥2.0
2020 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2023 年
¥2.0
2020 年
¥1.0
2023 年
¥1.0