دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Kazuyuki Shimizu
سری:
ISBN (شابک) : 9781498768375, 1498768377
ناشر: CRC Press
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 408
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تنظیم متابولیک و مهندسی متابولیک برای تولید سوخت زیستی و بیوشیمیایی: مواد شیمیایی زیست توده، بیوتکنولوژی میکروبی، متابولیسم سلولی - تنظیم، تبدیل زیست توده.
در صورت تبدیل فایل کتاب Metabolic regulation and metabolic engineering for biofuel and biochemical production به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تنظیم متابولیک و مهندسی متابولیک برای تولید سوخت زیستی و بیوشیمیایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
مسئله گرمایش زمین سال به سال بحرانی می شود و باعث فاجعه آب و هوایی در سراسر جهان می شود، جایی که اعتقاد بر این است که گاز CO2 منتشر شده از کارخانه ها و سوزاندن سوخت های فسیلی ممکن است یکی از دلایل گرم شدن کره زمین باشد. علاوه بر این، ذخایر جهانی سوختهای فسیلی محدود است و ممکن است به زودی ظرف چند ده سال تمام شود. اگرچه انرژیهای باد، ژئوترمال و جزر و مد به عنوان منابع انرژی پاک در نظر گرفته شدهاند، اما این انرژیها به مکانهای خشکی یا دریا و در معرض تغییرات آب و هوایی بستگی دارند. بنابراین، تولید سوخت زیستی و بیوشیمیایی از منابع زیستی تجدیدپذیر اخیراً از دیدگاه حفاظت از محیط زیست و تولید انرژی مورد توجه قرار گرفته است، جایی که میتوان از کارخانههای تولیدکننده انرژی و شیمیایی فعلی نیز با تغییرات جزئی استفاده کرد.
سوخت های زیستی نسل 1st از نشاسته ذرت و نیشکر به ویژه در ایالات متحده آمریکا و برزیل تولید شده اند. با این حال، با افزایش مقیاس تولید، این مشکل به اصطلاح "مسائل مواد غذایی و انرژی" را ایجاد می کند. بنابراین، اخیراً به تولید سوخت زیستی نسل 2nd از زیست توده یا ضایعات سلولزی سلولزی توجه شده است. با این حال، برای تخریب زیست توده لینگوسلولزی نیاز به پیش تصفیه انرژی فشرده دارد و تخمیر به دلیل سرعت رشد پایین آهسته است و بنابراین بهرهوری سوختهای زیستی و بیوشیمیایی پایین است. تولید سوخت زیستی نسل سوم از موجودات فتوسنتزی مانند سیانوباکترها و جلبک ها نیز مورد توجه قرار گرفته است، زیرا چنین موجوداتی تنها با نور خورشید و CO2 در هوا می توانند رشد کنند. اما سرعت رشد سلولی و در نتیجه بهره وری از سوخت به طور قابل توجهی پایین است.
بخش یا هسته اصلی چنین فرآیندهای تولیدی تخمیر توسط میکروارگانیسم ها است. به طور خاص، درک صحیح متابولیسم سلولی و به دنبال آن مهندسی متابولیک کارآمد بسیار مهم است. این کتاب توضیحات جامعی در مورد متابولیسم سلولی و مکانیسم های تنظیم متابولیک انواع میکروارگانیسم ها ارائه می دهد. سپس رویکردهای مهندسی متابولیک کارآمد برای طراحی مناسب کارخانههای سلولهای میکروبی برای رشد کارآمد سلولی و تولید سوخت زیستی و بیوشیمیایی توضیح داده میشوند.
The global warming problem is becoming critical year by year, causing climate disaster all over the world, where it has been believed that the CO2 gas emitted from the factories and the burning of fossil fuels may be one of the reasons of global warming. Moreover, the global stock of fossil fuels is limited, and may run out soon within several tens of years. Although wind, geo-thermal, and tide energies have been considered as clean energy sources, those depend on the land or sea locations and subject to the climate change. Biofuel and biochemical production from renewable bio-resources has thus been paid recent attention from environmental protection and energy production points of view, where the current chemical and energy producing plants can be also utilized with slight modification.
The so-called 1st generation biofuels have been produced from corn starch and sugarcane in particular in USA and Brazil. However, this causes the problem of the so-called "food and energy issues" as the production scale increases. The 2nd generation biofuel production from lingo-cellulosic biomass or wastes has thus been paid recent attention. However, it requires energy intensive pretreatment for the degradation of lingo-cellulosic biomass, and the fermentation is slow due to low growth rate, and thus the productivity of biofuels and bio-chemicals is low. The 3rd generation biofuel production from photosynthetic organisms such as cyanobacteria and algae has been also paid attention, because such organisms can grow with only sun light and CO2 in the air, but the cell growth rate and thus the productivity of the fuels is significantly low.
The main part or core of such production processes is the fermentation by micro-organisms. In particular, it is critical to properly understand the cell metabolism followed by the efficient metabolic engineering. The book gives comprehensive explanation of the cell metabolism and the metabolic regulation mechanisms of a variety of micro-organisms. Then the efficient metabolic engineering approaches are explained to properly design the microbial cell factories for the efficient cell growth and biofuel and biochemical production.
Content: BackgroundCurrent status of global warming and action planAttempts to reduce energy consumptionAlternative to petroleum-based fuelsBio-based energy generation for the reduced CO2 emissionBiofuel and biochemical production from biomassBrief summary and the outlook of the bookReferencesPretreatment of biomassIntroductionVarious pretreatmentsSimultaneous saccharification and fermentation (SSF)Consolidated biomass processing (CBP)Concluding remarksReferencesTransport of nutrients and carbon catabolite repression for the selective carbon sourcesIntroductionVariety of regulation mechanismsPorin proteins in the outer membrane and their regulationTransport of carbohydrates and PTS Carbohydrate uptake by various PTSs and without PTS Nitrogen PTSCarbon catabolite repression for the selective carbon source uptake. CCR in other bacteria than E. coliConcluding summaryReferencesCatabolite regulation of the main metabolism IntorductionRegulation of the glycolytic fluxEnzyme level regulation of the glycolysisRegulation of pyruvate kinaseTranscriptional regulation of the glycolysisOverflow metabolism and the oxidative stress regulationConstraint on ATP production by respirationRespiratory pathways and the competition with catabolic transportCoordination of the metabolism by cAMP-Crp at higher catabolic rateCarbon catabolite repressionHeteroginity of the cell population and CCRCarbon storage regulationConcluding remarksReferencesMetabolic regulation in response to growth environmentIntroductionNitorgen regulationSulfur regulationPhosphate RegulationMetal ion regulation and oxidative stress regulationRedox state regulationAcid shock responseHeat shock stress responseCold shock responseSolvent stress regulationOsmoregulationBiofilm, motility by flagella, and quorum sensingConcluding remarksReferencesMetabolic engineering for the production of a variety of biofuels and biochemicals IntroductionOrganic acid productionProduction of TCA cycle intermediatesDiol FermentationOther Organisc Acid FermentationAmino Acids and Related FermentationIsoprenoid, Polyketide, and Alkanoid ProductionBiofuels ProductionTolerance to solvent stressesConcluding remarksReferencesBiofuel and biochemical production by photosynthetic organismsIntroductionCandidate photosynthetic micro-organisms for biochemical and biofuel productionMetabolism of photosynthetic microorganismsMetabolic engineering of photosynthetic microorganismsSystems biology approach and modeling of the metabolismCultivation methodsHarvesting of algal biomassDownstream processingConcluding remarksReferencesSystems biology approach and modelingIntroductionFlux balance analysis and its extensionsKinetic modeling and incorporation of metabolic regulationModeling of the main metabolism for catabolite regulationImportance of the modeling for the main metabolic pathwaysMetabolic regulation mechanisms to be incorporated in the kinetic modelModeling for the metabolism under oxygen limitationConcluding remarks