Buněčná stěna. Buněčná stěna. Celulosa. Dřevo APLIKACE MIKROORGANISMŮ V BIOTECHNOLOGII

Podobné dokumenty
Dřevo. Hlavní složky dřeva: Rostlinné pletivo Obnovitelný zdroj energie

Molekulární biotechnologie č.10c. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Využití škrobu, cukrů a celulózy.

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

glykany rostlin, živočichů glykany řas, hub, mikrobů, modifikované glykany rostlin

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

Stavba dřeva. Chemické složení dřeva. Ústav nauky o dřevě

Pouţití hydrolytických enzymů při produkci bioplynu z odpadů: Výsledky z praxe

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

Celulosa. Polysacharid, jehož řetězec je tvořen z molekul β glukosy (β D- glukopyranosa) spojených 1,4 glykosidickou vazbou.

Výroba cukrů ve 21. století cukerné sirupy vs. cukr. Marcela Sluková

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Energetický metabolizmus buňky

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Chemické složení dřeva

Didaktické testy z biochemie 1

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

Polysacharidy příručka pro učitele. Obecné informace:

Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, celulasa, polygalakturonasa, solid-state fermentation

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

DUM č. 7 v sadě. 22. Ch-1 Biochemie

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Izolace a identifikace půdních mikroorganismů. Mgr. Petra Straková Podzim 2014

14. Biotechnologie Výroba kvasné kyseliny octové Výroba kyseliny citronové Výroba kvasného etanolu Výroba sladu a piva

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Obnovitelné zdroje energie

Hlavní použití: výroba papíru výroba viskózového hedvábí a celofánu výroba nitrátů celulózy výroba acetátového hedvábí

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu. Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování. Legislativní nařízená předúprava VŽP:

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

Chemické složení buňky

Ethery, thioly a sulfidy

Oceněné rostlinné hnojivo!

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

H 2 O, H + H 2 O, H + oligosacharidy. Příklad: hydrolýza škrobu (polysacharid) přes maltosu (disacharid) na glukosu (monosacharid).

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

kvasinky x plísně (mikromycety)

Izolace nukleových kyselin

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

J. Kubíček FSI Brno 2018

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

PŘÍPRAVKY NA BÁZI LIGNOSULFONÁTŮ

Biologické odstraňování nutrientů

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

AMINOKYSELINY REAKCE

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je?

Oligosacharidy příručka pro učitele. Obecné informace:

disacharidy trisacharidy atd. (do deseti jednotek)

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

Sacharidy. Sacharidy. z jednoduchých monosacharidů kondenzací vznikají polysacharidy

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

Lipidy Ch_049_Přírodní látky_lipidy Autor: Ing. Mariana Mrázková

Technologie čokolády a cukrovinek

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

Opakování

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Bioremediace půd a podzemních vod

2. POLYSACHARIDY ITELNÉ POLYSACHARIDY ŠKROBY. zní roztok) mazovatí DŮKAZ. mikroskopické vyšetření - identifikace druhu škrobu

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

Oxidace benzaldehydu vzdušným kyslíkem a roztokem

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

základní složení medu: fruktosa glukosa vyšší cukry 1.5 sacharosa minerální látky

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O FOTOSYNTÉZA

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Mikrobiologické zkoumání potravin. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Základní struktura. Podle funkčních skupin. 1. hydroxyaldehydy. 2. hydroxyketony

Struktura sacharidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Biologické odstraňování nutrientů

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Chemické složení dřeva a kůry

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

Základní chemické pojmy

Transkript:

APLIKACE MIKROORGANISMŮ V BIOTECHNOLOGII Biotechnologické aplikace v průmyslů papíru a celulosy Aplikace mikroorganismů v dřevařském a průmyslu Buněčná stěna přítomnost buněčné stěny je jednou z charakteristik odlišujících rostlinnou buňku od živočišné sestává ze čtyř skupin polymerů: celulosy, pektinu, hemicelulosy a proteinů stavbu buněčné stěny rostlinných buněk určuje celulosa celulosová kostra je prostoupena matrix necelulosních molekul, hemicelulosy (zesíťující glykany) a pektinových látek důležitou složkou je glykoprotein označovaný jako extenzin ve stěnách mnoha buněk se vyskytuje lignin a tukové látky kutin, suberin a vosky BS mohou být inkrustovány anorg. látkami, např. SiO 2 nebo CaCO 3 Buněčná stěna v rostlinných buňkách byly zjištěny dvě vrstvy BS: střední lamela a primární stěna střední lamela - složená hlavně z pektinových látek - nachází se mezi primárními stěnami přilehlých buněk proces lignifikace BS začíná právě ve střední lamele a pokračuje na primární, případně sekundární stěně primární stěna je složena hlavně z celulosy, hemicelulos, pektinových látek (důležité pro plasticitu BS) a glykoproteinu u některých buněk se v průběhu vývoje vytváří i sekundární BS (většinou po ukončení růstu buňky, kdy primární stěna není schopna dalšího plošného růstu) sekundární BS - obsahuje hlavně celulosu a lignin, pektinové látky a glykoprotein zde chybějí (neelastická!) Dřevo Hlavní složky dřeva: celulosa holocelulosa hemicelulosy lignin voda v různém množství (podle ročního období, stupně vyschnutí dřeva) doprovodné složky: o další organické látky (1 3%, u tropických dřevin až 15%): terpeny, tuky, vosky, pektiny, třísloviny (jen u listnatých stromů), steroly, pryskyřice o anorganické látky (0,1 0,5%, u tropických dřevin až 5%) po spálení tvoří popel Celulosa nejrozšířenější organická sloučenina na Zemi, ročně jí biosyntézou vzniká asi 10 11 tun pro většinu obratlovců je nestravitelná, protože nevytvářejí enzymy, které ji štěpí, přežvýkavci však mají v trávicím ústrojí mikroorganismy, které ji umějí rozkládat je nerozpustná ve vodě, zředěných kyselinách, zásadách a většině rozpouštědel rozpouští se v koncentrovaných kyselinách (podle koncentrace nebo teploty - hydrolýza na rozpustné fragmenty s kratším řetězcem) v roztocích hydroxidů je bobtnání intenzivnější než ve vodě a v kyselých roztocích při vyšších teplotách dochází k hydrolýze, případně oxidaci 1

Celulosa vysokomolekulární lineární polymer D-glukosových jednotek vázaných glykosidovými vazbami β-1,4; každá z vázaných jednotek v řetězci je otočena vzhledem k předchozí a v této poloze je udržována intramolekulárními vodíkovými vazbami; polymerace - až 15 000 makromolekuly celulosy vzájemně reagují prostřednictvím vodíkových vazeb a tvoří ve stěnách rostlinných buněk více či méně uspořádané trojrozměrné struktury - celulosová vlákna/mikrofibrily (10-20nm) uspořádané oblasti mikrofibril s vysokým počtem intermolekulárních vazeb je krystalické, méně uspořádané oblasti jsou amorfní Hemicelulosa společný název pro strukturní necelulosové polysacharidy buněčných rostlin, které vyplňují prostory mezi celulosovými vlákny heteroglukany xyloglukany β-d-1,4-glukan s jednotkami D-xylopyranosy v postranních řetězcích, které jsou vázány na glukosu α-1,6- glykosidovými vazbami; větší část je složkou nerozpustné vlákniny β-glukany - řetězec složen z 2 3 jednotek β-d-glukosy spojených vazbami (1 4) s jednotkou vázanou vazbou (1 3); jsou částečně rozpustnou, částečně nerozpustnou vlákninou potravy heteroxylany - hlavní řetězec heteroxylanů je tvořen D-xylanopyranosovými jednotkami vzájemně vázanými vazbami (1 4); xylosa bývá substituována arabinofuranosou nebo acetylovaná Pektiny skupina značně polydisperzních, komplexních a kyselých polysacharidů o proměnném složení vznikají a ukládají se hlavně v raných stádiích růstu, kdy se zvětšuje plocha BS lineární řetězec složen z 25 100 jednotek D-galakturonové kyseliny (do různého stupně esterifikovány methanolem nebo acetylovany) spojených vazbami α-1,4 - polygalakturonová kyselina nerozpustné ve vodě a ve většině organických rozpouštědel - rozpustnost ve vodě klesá s rostoucí molekulovou hmotností a stupněm esterifikace karboxylových skupin protopektiny - nerozpustné nativní pektiny BS asociované s celulosou Lignin postrádá pravidelnou strukturu a opakující se jednotky kopolymer fenylpropanových jednotek - monolignolů, kterými jsou podle druhu rostlin 4-kumarylalkohol, ferulylalkohol (neboli koniferylalkohol) a sinapylalkohol - nepravidelně vázány do trojrozměrných struktur etherovými vazbami nebo vazbami mezi dvěma atomy uhlíku druhá nejčastější organická sloučenina na Zemi 25 % rostlinné biomasy tepelně málo stálý, jeho rozklad začíná už při cca. 140 C - hnědnutí dřeva odolný vůči mikrobiálnímu rozkladu a oxidaci lignocelulosová hmota - řetězce celulosy, které jsou síťovány ligninem Produkce papíru - enzymy rozvlákňování (pulping) - je nutné mechanický nebo chemický oddělit jednotlivá vlákna celulosy rozpuštěním ligninu - dřevní buničina - dále se vaří v sulfidu sodném (vymytí většinu ligninu) biorozvlákňování (biopulping) předošetření dřevěných odřezků houbami způsobujícími bílou hnilobu - snižují obsah ligninu bez ovlivnění obsahu celulosy - šetří se energie (30-40%) a zároveň zlepšuje vazba vláken dobré výsledky použitím: Phanerochaete chrysosporium, Ceriporiopsis subvermispora, Phlebiopsis gigantea přesný mechanismus není dosud známý (asi tvorba pórů v buněčné stěně usnadnění penetrace pomoci chemikálii) Lipasy smola ( pitch ) hydrofobní látky, např. triglyceridy a vosky, které způsobují technické problémy, zvláště při mechanickém rozvlákňování usazují se na zařízeni, narušují vodíkové vazby mezí vlákny (slabší papír), snižují kvalitu papíru (tmavé skvrny), větší usazeniny mohou způsobovat trhaní papíru v papírenském stroji Ophiostoma piliferum (Cartapip, aplikace na čerstvé odřezky) - rozkládá smolu a zabraňuje růstu jiných mikroorganismů na odřezkách, redukuje barevné změny, snižuje riziko tvorby pigmentu, ztrátu výnosu buničiny a oslabení vlákniny mikrobiální lipasy odstraňují smolu, zlepšují barvu a pevnost papíru; použiti od 90-tých let; 2

Lipasy lipasa triacylglycerolacylhydrolasa (EC 3.1.1.3) hydrolytický enzym štěpící triacylglyceroly s mastnými kyselinami o řetězci delším než 12 C produkce: Pseudomonas, Mucor, Geotrichum, Rhizopus, P. chrysogenum, B. subtilis, A. oryzae, P. roqueforti a Candida sp. (C. rugosa, C. antarctica a C. parapsilosis) Candida rugosa (GRAS) hydrolyzuje 90% dřevních triglyceridů; maximální výtěžek produkce lipasy: submersní fed-batch fermentace s kyselinou olejovou a sacharosou, zdroj dusíku pepton nebo YE (také stopové prvky!), ph 6.2 (NH 4 OH), teplota 30 C, DO 30% SSF ta tuhém oleji s přídavkem disacharidu (nejlépe maltosy), teplota 28 C, 48h - levnější arabská guma jako emulgátor lepší růst a zvýšení výtěžku Lipasy Imobilizace enzymů imobilizace zvyšuje enzymovou stabilitu a aktivitu (hyper-aktivace lipasy) enzymové procesy mohou být prováděny kontinuálně a opakovaně 1) fyzikální adsorpce 2) kovalentní imobilizace 3) zabudování enzymů do struktury (bio)- polymerního gelu (polyakrylamid, alginát) nebo polopropustné membrány (dutá semipermeabilní vlákna, ultrafiltrační membrány - umístění enzymu do fyzikálně odděleného prostředí, enzym v nativním stavu) 4) imobilizace na magnetické nosiče 5) zesítěné enzymové krystaly a agregáty (příprava krystalů enzymů, následné zesítění glutaraldehydem) 6) zabudování enzymů do nanopórů vhodných nosičů celulosa je štěpena komplexem extracelulárních celulolytických enzymů, které v přírodě rozkládají odumřelé rostliny jsou produkovány širokým množstvím bakterií, plísní a hub, které mohou být aerobní, anaerobní, mesofilní nebo termofilní představují složitý enzymový systém katalyzující hydrolýzu nativní celulosy (jsou odpovědné za degradaci celulosy a hemicelulosy) celá řada mikroorganismů je vybavena jen nekompletním celulasovým systémem tvoří komplex čtyř enzymů složený z endo-1,4-β-d-glukanasy, exo-1,4-β- D-glukanas a β-glukosidasy, které působí synergicky Endoglukanasa náhodně hydrolyzuje vnitřní β-1,4-d-glykosidové vazby celulosového řetězce vznikají glukooligosacharidy Exoglukanasy celobiohydrolasa štěpí volné konce molekul celulosy; degraduje vazby β- 1,4 od redukujícího nebo neredukujícího konce řetězce; vznikají oligosacharidy a celobiosa glukohydrolasa odštěpuje glukosové jednotky z neredukujícího konce řetězce -glukosidasa (celobiasa) hydrolyzuje celobiosu, vyšší oligosacharidy hydrolyzuje na β-d-glukosu producenti celulolytických enzymů: Clostridium, Cellulomonas, Trichoderma, Thermomonospora, Humicola, Penicillium, Aspergillus, Bacilli, Pseudomonads, Actinomucor, Streptomyces celulolytické mikroorganismy degradují uhlovodíky a nejsou schopny používat proteiny nebo lipidy jako energetické zdroje pro svůj růst různé druhy hub mohou metabolizovat celulosu jako energetický zdroj, ale pouze pár kmenů je schopných vylučovat komplex celulolytických enzymů, který má praktické využití v enzymatické hydrolýze celulosy komerčně využívané pro získávání celulas jsou především: T. reesei, Humicola insolens, Aspergillus niger, Acremonium cellulolyticus, Bacillus sp. termostabilní celulasy (stabilní při nadstandardních podmínkách - kyselé nebo zásadité ph a teploty nad 90 C) - Sporotrichum thermophile, Thermoacus aurantiacus, Chaetomium thermophile, Microbispora bispora 3

Trichoderma reesei - roste na levném ligninocelulosovém odpadů (Accellerase 1000) substrát např. cukrovková drť, sběrový papír, vrbové dřevo ošetřené parou; batch fermentace, teplota 30 C, ph 4.8, 4-6 dni substrát - pšeničná sláma, SSF, vlhkost 80%, teplota 30 C Použiti: potravinářský průmysl (výroba piva a vína, ovocných nápojů, olivového oleje, zlepšení kvality těsta v pekařství) textilní průmysl (výroba látek pro džínové oděvy, stonewashed jeans, odstraňují vlákna z povrchu a zjemňují) Použiti: v zemědělství - pro zlepšení růstu plodin a pro odstraňování chorob rostlin (schopny rozkládat buněčnou stěnu patogenů), usnadňují klíčení semen, zvyšují růstovou rychlost rostlin (rostliny dříve kvetou, mají pozitivní vliv na kořenový systém a zvyšují výtěžnost pěstovaných plodin) papírenský průmysl - rozvlákňování surového dřeva; výroba lepenky a jemného papíru; usnadňuje odvodňování buničiny a tím zvyšuje rychlost papírenského stroje (snižuje obsah jemných částic a fibrilaci celulosy); odbarvování papírového odpadu (spolu s xylanasami a amylasami) - eliminace používání alkalických látek zlepšujících zářivost barev na papíře, zamezení žloutnutí papírů, zjednodušení procesu a snížení znečištění životního prostředí Xylanasy xylanasa (E.C 3.2.1.8) - degraduje β-1, 4-xylan štěpením β-1, 4 glykosidické vazby za vzniku xylosy > degraduje hemicelulosy produkce: Aspergillus, Trichoderma, Streptomyces, Phanerochaetes, Chytridiomycetes, Ruminococcus, Fibrobacteres, Clostridia a Bacillus Geobacillus thermoleovorans, Streptomyces sp. S27, Actinomadura sp. Cpt20 Bacillus firmus a Saccharopolyspora pathunthaniensis S582-65-90 C používané v bělení buničiny od 80-tých let - spotřeba chemikálii snížena o 10-20% při současném zlepšení kvality výrobků; běžně se provádí jako časný krok v bělicím postupu - degradace méně než 10% xylanu Xylanasy Mannanasy Endo-β-1,4-mannanasa (EC.3.2.1.78) - náhodně hydrolyzuje hlavní řetěz heteromannanu (hlavní hemicelulosa měkkého dřeva) používané pro rozvlákňování měkkého dřeva, bělení buničiny, biokonverzi odpadní biomasy na zkvasitelné cukry, zpracování instantní kávy (snižuje viskozitu kávového extraktu), čiření ovocných šťáv produkce: submerzní fermentace - Aspergillus niger, Trichoderma reesei, Sclerotium rolfsii, Trichosporonoides oedocephalis - substráty: odtučněná kopra, zemědělský odpad (otruby pšeničné a rýžové; bramborové, ananasové či pomerančové slupky) SSF - Aspergillus ochraceus, Penicillium fellutanum, Mucor rouxii, a Rhizopus oligosporus substráty: domové odpady z kávy, kopra, vylisovaná cukrová třtina Lakasy lakasa (EC 1.10.3.2) - oxidasa, která katalyzuje redukci kyslíku na vodu je široce rozšířena ve vláknitých houbách (označované jako dřevodegradující vláknité houby): Trametes versicolor, T. villosa, T. gallica, Pleurotus ostreatus, Cerrena maxima, Phlebia radiata, Theiophora terrestis, Lentinus tigrinus, Pycnoporus cinnabarinus, Neurospora crassa také saprofytická askomyceta v kompostech jako Myceliophthora thermophila, Aspergillus, Curvularia, Penicillium a Chaetomium thermophile nebo houby tvořící ektomykorhízu Cantharellus cibarius, Lactarius piperatus a Russula delica ve vláknitých houbách je lakasa extracelulární enzym při kultivaci může být produkce lakasy zvýšena přidáním různých aromatických sloučenin, kovových iontů nebo některých xenobiotik s nízkou molekulární hmotností do média 4

Lakasy Lakasy bakteriální producenti: Bacillus subtilis, E. coli, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas syringae, Pseudomonas aeruginosa, Streptomyces griseus, Marinomonas mediterranea a Yersinia pestis bakteriální lakasy jsou odlišné od lakas přítomných u Askomycet a Basidiomycet - jsou intracelulární, velmi aktivní a mnohem více stabilní při vysokých teplotách, při vysokém ph i při vysoké koncentraci chloridových iontů a iontů mědi v potravinářství použití lakasy umožňuje např. zvýšení produktivity, efektivity a kvality potravinářských výrobků lakasa reaguje s různými druhy textilních barviv a degraduje je, může docházet k spojovacím reakcím a tvorbě sraženin barviv, které jdou lépe odstranit; bělení bavlněných tkanin v papírenském průmyslu slouží k částečné degradaci ligninu při výrobě papíru - oxidace fenolových hydroxylových skupin ligninu lakasou vede ke vzniku fenoxyradikálů, které se mohou spontánně přeskupit a vést k rozštěpení alkylových postranních řetězců polymeru - šetrnější k životnímu prostředí (běžně se používá alkalická extrakce, chlor, kyselina chlorná, ClO 2 a kyslíkaté chemické oxidanty jako peroxid vodíku, kyslík nebo ozon) může být součástí biorekognikační vrstvy při konstrukci biosenzorů, které mohou být využity k detekci fenolových sloučenin, kyslíku, azidu, kyseliny askorbové, morfinu, kodeinu a různých flavonoidů reaguje s mnoha látkami - výhodná v bioremediaci životního prostředí v přípravě polymerů i pro výrobu aldehydů oxidací alkoholů Amylasy zajišťují štěpení škrobu na jednodušší sacharidy izolované z rostlin (ječmen, rýže), zvířat nebo mikroorganismů bakteriální α-amylasa (E.C.3.2.1.1) - náhodně útočí na α-1,4-glykosidové vazby (specificita závisí na zdroji enzymů) - kategorie ztekucovácí Bacillus subtilis, B. stearothermophilus, B. licheniformis a B. amyloliquefaciens, Pyrococcus furiosus termofilní α-amylasa (100-110ºC) Chromohalobacter sp., Halobacillus sp., Haloarcula hispanica, Halomonas meridiana a B. dipsosauri - halofilní α-amylasa fungální α-amylasa: Penicillium fellutanum, P. chrysogenum, P. brunneum, P. expansum, Aspergillus oryzae, A. awamori, A. fumigatus, A. niger produkce hlavně jako SSF (Bacillus sp., plísně); substrát pšeničné otruby, bananový odpad, cukry; optimální teplota ok 45ºC (Bacillus sp.) až 95-100ºC (Pyrococcus); ph 5-7; vlhkost 60-85%; 48-96h Amylasy Použití: v papírenství modifikace škrobu pro nátěry (viskozita přírodního škrobu je příliš vysoká pro nátěr) - ochrana papíru proti mechanickému poškození během zpracování a také zlepšení kvality papíru (pevnost, hladkost) v potravinářství produkce glukosových a fruktosových sirupu, zlepšování kvality těsta v pekařství, výroba piva v produkci detergentů - hlavně na mytí nádobí (štěpí škrobové jídlo na dextriny rozpustné ve vodě) v textilním průmyslu odstraňování škrobového povlaku (posílení vlákna) v produkci lihu biopaliva druhé generace - jako surovinu využívají zemědělské energetické plodiny či odpady na bázi celulosy a lignocelulosy (dřevo a dřevní štěpky, piliny, odpadní papír, obilná a kukuřičná sláma, kukuřičné oklasky, energetické plodiny a komunální odpad) zdroje jsou obnovitelné, cena je v porovnání se zemědělskými surovinami velmi nízká obvykle sestává z několika navazujících kroků, v nichž dojde nejprve k mechanickému a poté fyzikálně-chemickému narušení struktury, přičemž dochází k hydrolýze, případně i destrukci hemicelulosy, zvýšení obsahu amorfní celulosy a uvolnění ligninu předúprava pomocí: kyselé nebo alkalické hydrolýzy, parní explozi, explozi za přítomnosti amoniaku nebo oxidu siřičitého, ozonolýzy proces je komplikovaný a nákladný ale také nezbytný upravený materiál je nutné podrobit enzymové hydrolýze pomocí celulolytických preparátů komerčně dostupné nebo produkce vlastních na částečně předupravené fytomase po dodání nezbytných živin -> směs oligosacharidů, disacharidů, hexos a pentos 5

Mikroorganismy produkující ethanol Metody produkce: SHF (separate hydrolysis and fermentation) klasická do média je zaočkováno inokulum a v bioreaktoru proběhne fermentace S. cerevisiae a Z. mobilis neumí utilizovat pentosy - část zdroje uhlíku a energie zůstává nevyužita - snížená výtěžnosti procesu E. coli, Klebsiella oxycota, Candida shehatae nebo Pichia stipitis nedosahují takové produkce etanolu, aby mohly být použity jako průmysloví producenti použití směsné kultury nebo příprava rekombinantních kmenů SHF proces Metody produkce: SSF (simultaneous saccharification and fermentation) enzymová hydrolýza probíhá současně s procesem fermentace - kratší dobu v jednom bioreaktoru omezené riziko inhibice enzymové aktivity vznikající glukosou - ihned po uvolnění spotřebována rychlejší a úplnější konverze celulosy použití nižších dávek enzymů teplotní optima sacharifikace a fermentace se podstatně liší (45 50 C a 30 C) kompromis nebo termofilní kmeny: K. marxianus, Candida acidothermophilum, Fabospora fragilis nebo Clostridium thermocellum mikroorganismy ani enzymy nelze po fermentaci recyklovat SSF proces 6