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Produção de celulases e xilanases por Penicillium echinulatum em processo submerso utilizando biorreatores com agitação mecânica e airlift de circulação internaRitter, Carla Eliana Todero 01 December 2009 (has links)
Complexos celulolíticos possuem aplicações principalmente nas indústrias alimentícia, do vestuário e do papel; entretanto, seu uso de maior potencial é a hidrólise da celulose, componente dos resíduos lignocelulósicos, visando à produção do etanol. Dentre os microorganismos produtores de celulases, destacam-se os mutantes do gênero Trichoderma, que são os mais estudados e utilizados industrialmente. Mutantes de Penicillium echinulatum também estão entre os micro-organismos atualmente estudados para a produção de celulases. Neste trabalho, são apresentados dados de produção de celulases por P. echinulatum em cultivos submersos em frascos agitados e em biorreatores com agitação mecânica e airlift de circulação interna, na presença de celulose e sorbitol. A caracterização do meio e o tempo de adição do indutor e fontes de carbono também foram estudados, inicialmente, em frascos sob agitação recíproca. As condições que apresentaram os melhores resultados em frascos foram testadas em biorreatores com agitação mecânica e airlift. Estudaram-se condições hidrodinâmicas, como velocidade de fluxo e aeração em biorreator airlift para a otimização da produção de celulases, bem como composições de meios em biorreator com agitação mecânica, onde o oxigênio dissolvido foi mantido em níveis mínimos de 20% da saturação. Como indicadores de avaliação, foram realizadas análises enzimáticas de FPA (atividade sobre papel filtro), β-glicosidase, endoglicanase e xilanase; concentração de biomassa; consumo da fonte de carbono e variação do pH. Os resultados obtidos em frascos sob agitação mostraram que sorbitol, ao ser empregado como substituto parcial da celulose, apresenta vantagem na produção enzimática e na reologia do cultivo. Também, constatou-se que o tempo de adição da celulose influencia a produção enzimática em cultivos submersos e que a lactose, associada ao sorbitol, promove maiores títulos enzimáticos. Em relação ao uso dos biorreatores, verificaram-se melhores resultados em airlift para o meio contendo 0,25% (m/v) de sorbitol e 0,75% (m/v) de celulose, quando comparado ao biorreator com agitação mecânica. Ensaios com alimentação em três estágios não apresentaram resultados relevantes quanto à produção enzimática e à produtividade volumétrica. Testes iniciados com sorbitol e alimentados com celulose apresentaram melhores resultados com relação aos realizados em regime de batelada. Ensaios iniciados com 0,25% (m/v) de sorbitol apresentaram maior produtividade volumétrica quando comparados aos iniciados com 1% (m/v). Constatou-se que a celulose pode ser substituída, também, por uma fonte de carbono insolúvel, de baixo custo e de fácil obtenção, o bagaço de cana de açúcar. Em frascos sob agitação, a atividade de celulases e xilanases em cultivos com bagaço apresentaram atividade similar a cultivos contendo celulose cristalina. / Submitted by Marcelo Teixeira (mvteixeira@ucs.br) on 2014-05-29T19:10:52Z
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Dissertacao Carla Eliana Todero Ritter.pdf: 1645876 bytes, checksum: 6a9ed7c12fe070ac0185405e87dfc3f6 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-05-29T19:10:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Dissertacao Carla Eliana Todero Ritter.pdf: 1645876 bytes, checksum: 6a9ed7c12fe070ac0185405e87dfc3f6 (MD5) / Cellulolytic enzymes have many uses, particularly in the food, textile, and paper industries. However, their major potential use is in the hydrolysis of cellulose a component of lignocellulosic residues for ethanol fuel production. Among the cellulase-producing microorganisms, mutants of the Trichoderma genus are the most studied and most widely used in the industry. Penicillium echinulatum mutants are also among those microorganisms currently being studied for cellulase production. The present study provides data on cellulase production by P. echinulatum in submerged culture in flasks under agitation and in stirred tank and internal circulation airlift bioreactors, in the presence of cellulose and sorbitol. Medium composition and supplementation timing of inducers and carbon sources, initially for flasks under agitation, were also studied. Assay conditions showing the best results in flasks were tested in bioreactors with mechanical agitation and airlift. Hydrodynamic conditions, such as flow speed and aeration in airlift bioreactor for cellulase production optimization, as well as medium formulations in bioreactor with mechanical agitation, with oxygen maintained at a minimum 20% saturation level, were studied. Enzymatic analyses of FPA (filter paper activity), β-glucosidase, endogluconase, and xylanase; biomass concentration; carbon source consumption; and pH variation were used as evaluation indicators. Results obtained in flasks under agitation showed that sorbitol might be used as a partial substitute of cellulose, in favor of enzymatic production and cultivation rheology. It was further observed that cellulose supplementation influences the enzymatic production in submerged cultures, and that lactose in association with sorbitol produces higher enzymatic titers. With regard to bioreactors, the best results were obtained with the airlift bioreactor for a medium containing 0.25% (w/v) sorbitol and 0.75% (w/v) cellulose, when compared to the bioreactor with mechanical agitation. Assays with 3-phase supplementation did not show any relevant results with regard to enzymatic production and volumetric productivity. Assays initiated with sorbitol and supplemented with cellulose showed better results when compared to those conducted in the batch-production model. Assays initiated with 0.25% (w/v) sorbitol showed higher volumetric productivity compared to those initiated with 1% (w/v) sorbitol. It was found that cellulose might be replaced by sugar cane bagasse, a low-cost and readily available source of insoluble carbon.
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Efeito de potenciais indutores na expressão de endoglicanases em Penicillium echinulatumPozzan, Fátima Grasiela 19 December 2011 (has links)
Submitted by Marcelo Teixeira (mvteixeira@ucs.br) on 2014-06-11T11:53:37Z
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Dissertacao Fatima Grasiela Pozzan.pdf: 445130 bytes, checksum: d3c7263c66d9b4d453854f63a7e25e14 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-06-11T11:53:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Dissertacao Fatima Grasiela Pozzan.pdf: 445130 bytes, checksum: d3c7263c66d9b4d453854f63a7e25e14 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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Produção de celulases e xilanases por Penicillium echinulatum em processo submerso utilizando biorreatores com agitação mecânica e airlift de circulação internaRitter, Carla Eliana Todero 01 December 2009 (has links)
Complexos celulolíticos possuem aplicações principalmente nas indústrias alimentícia, do vestuário e do papel; entretanto, seu uso de maior potencial é a hidrólise da celulose, componente dos resíduos lignocelulósicos, visando à produção do etanol. Dentre os microorganismos produtores de celulases, destacam-se os mutantes do gênero Trichoderma, que são os mais estudados e utilizados industrialmente. Mutantes de Penicillium echinulatum também estão entre os micro-organismos atualmente estudados para a produção de celulases. Neste trabalho, são apresentados dados de produção de celulases por P. echinulatum em cultivos submersos em frascos agitados e em biorreatores com agitação mecânica e airlift de circulação interna, na presença de celulose e sorbitol. A caracterização do meio e o tempo de adição do indutor e fontes de carbono também foram estudados, inicialmente, em frascos sob agitação recíproca. As condições que apresentaram os melhores resultados em frascos foram testadas em biorreatores com agitação mecânica e airlift. Estudaram-se condições hidrodinâmicas, como velocidade de fluxo e aeração em biorreator airlift para a otimização da produção de celulases, bem como composições de meios em biorreator com agitação mecânica, onde o oxigênio dissolvido foi mantido em níveis mínimos de 20% da saturação. Como indicadores de avaliação, foram realizadas análises enzimáticas de FPA (atividade sobre papel filtro), β-glicosidase, endoglicanase e xilanase; concentração de biomassa; consumo da fonte de carbono e variação do pH. Os resultados obtidos em frascos sob agitação mostraram que sorbitol, ao ser empregado como substituto parcial da celulose, apresenta vantagem na produção enzimática e na reologia do cultivo. Também, constatou-se que o tempo de adição da celulose influencia a produção enzimática em cultivos submersos e que a lactose, associada ao sorbitol, promove maiores títulos enzimáticos. Em relação ao uso dos biorreatores, verificaram-se melhores resultados em airlift para o meio contendo 0,25% (m/v) de sorbitol e 0,75% (m/v) de celulose, quando comparado ao biorreator com agitação mecânica. Ensaios com alimentação em três estágios não apresentaram resultados relevantes quanto à produção enzimática e à produtividade volumétrica. Testes iniciados com sorbitol e alimentados com celulose apresentaram melhores resultados com relação aos realizados em regime de batelada. Ensaios iniciados com 0,25% (m/v) de sorbitol apresentaram maior produtividade volumétrica quando comparados aos iniciados com 1% (m/v). Constatou-se que a celulose pode ser substituída, também, por uma fonte de carbono insolúvel, de baixo custo e de fácil obtenção, o bagaço de cana de açúcar. Em frascos sob agitação, a atividade de celulases e xilanases em cultivos com bagaço apresentaram atividade similar a cultivos contendo celulose cristalina. / Cellulolytic enzymes have many uses, particularly in the food, textile, and paper industries. However, their major potential use is in the hydrolysis of cellulose a component of lignocellulosic residues for ethanol fuel production. Among the cellulase-producing microorganisms, mutants of the Trichoderma genus are the most studied and most widely used in the industry. Penicillium echinulatum mutants are also among those microorganisms currently being studied for cellulase production. The present study provides data on cellulase production by P. echinulatum in submerged culture in flasks under agitation and in stirred tank and internal circulation airlift bioreactors, in the presence of cellulose and sorbitol. Medium composition and supplementation timing of inducers and carbon sources, initially for flasks under agitation, were also studied. Assay conditions showing the best results in flasks were tested in bioreactors with mechanical agitation and airlift. Hydrodynamic conditions, such as flow speed and aeration in airlift bioreactor for cellulase production optimization, as well as medium formulations in bioreactor with mechanical agitation, with oxygen maintained at a minimum 20% saturation level, were studied. Enzymatic analyses of FPA (filter paper activity), β-glucosidase, endogluconase, and xylanase; biomass concentration; carbon source consumption; and pH variation were used as evaluation indicators. Results obtained in flasks under agitation showed that sorbitol might be used as a partial substitute of cellulose, in favor of enzymatic production and cultivation rheology. It was further observed that cellulose supplementation influences the enzymatic production in submerged cultures, and that lactose in association with sorbitol produces higher enzymatic titers. With regard to bioreactors, the best results were obtained with the airlift bioreactor for a medium containing 0.25% (w/v) sorbitol and 0.75% (w/v) cellulose, when compared to the bioreactor with mechanical agitation. Assays with 3-phase supplementation did not show any relevant results with regard to enzymatic production and volumetric productivity. Assays initiated with sorbitol and supplemented with cellulose showed better results when compared to those conducted in the batch-production model. Assays initiated with 0.25% (w/v) sorbitol showed higher volumetric productivity compared to those initiated with 1% (w/v) sorbitol. It was found that cellulose might be replaced by sugar cane bagasse, a low-cost and readily available source of insoluble carbon.
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Efeito de potenciais indutores na expressão de endoglicanases em Penicillium echinulatumPozzan, Fátima Grasiela 19 December 2011 (has links)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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Produção de celulases e xilanases por Penicillium echinulatum em biorreator com agitação mecânicaReis, Laísa dos 09 December 2011 (has links)
As celulases e as xilanases são enzimas que hidrolisam a celulose e a xilana, respectivamente,
contidas nos resíduos lignocelulósicos. A possibilidade de aplicar estas enzimas na produção de
etanol vem sendo objeto de diversos estudos. No entanto, ainda não há uma tecnologia
economicamente viável para a produção deste biocombustível a partir da biomassa
lignocelulósica. Entre os microrganismos que apresentam altos títulos para estas enzimas,
incluem-se linhagens de Penicillium echinulatum; porém, ainda faltam dados de sua fisiologia e
estudos da produção de enzimas em biorreator. Neste trabalho, empregou-se a linhagem mutante
celulolítica desreprimida S1M29 de P. echinulatum e o meio de cultivo foi composto por
celulose, sacarose, solução de sais, Tween 80, farelo trigo e farelo de soja. Avaliou-se o efeito de
diferentes temperaturas e pHs na produção das enzimas. O efeito da concentração da celulose
sobre as atividades enzimáticas foi avaliada em regime descontínuo (RD) e regime descontínuo
alimentado (RDA). Verificou-se que a temperatura mais apropriada para a produção de celulases
e xilanases é de 28ºC e dentre os valores de pHs avaliados, o pH 6,0 apresentou a maior produção
das enzimas. O aumento da concentração da celulose no RD proporcionou maiores atividades
para endoglicanases, porém o mesmo não foi obtido para xilanases. Para FPA (Filter Paper
Activity), aumentos proporcionais nas atividades foram obtidos somente com concentrações de
até 3% de celulose em RD, condição que também proporcionou as maiores atividades de -
glicosidases. O RDA incrementou as atividades de FPA, endoglicanases e xilanases, mas não de
-glicosidases. Estes resultados contribuem para a otimização de processos e para a produção
econômica de enzimas por P. echinulatum, visando o desenvolvimento de tecnologias
economicamente viáveis para produção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos. / Submitted by Marcelo Teixeira (mvteixeira@ucs.br) on 2014-06-11T13:29:22Z
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Dissertacao Laisa dos Reis.pdf: 1870988 bytes, checksum: 956ace97d10d44f22cb5eba7cea275d1 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-06-11T13:29:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Dissertacao Laisa dos Reis.pdf: 1870988 bytes, checksum: 956ace97d10d44f22cb5eba7cea275d1 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Cellulases and xylanases are enzymes that hydrolyze cellulose and xylan respectively, which are
found in lignocellulosic residues. Although the applicability of these enzymes in the ethanol
production has been the subject of several studies, an economically viable technology for the
production of biofuel from lignocellulosic biomass is currently not available. Strains of
Penicillium echinulatum are among the microorganisms that have high titers of these enzymes.
However, data related to physiology and enzyme production in bioreactor for such strains are still
missing. A cellulolytic mutant strain of P. echinulatum S1M29 and a culture medium composed
of cellulose, sucrose, salt solution, Tween 80, wheat bran and soybean meal were used in this
study. The effect of different temperatures and pHs during the enzymes production was
evaluated. The effect of cellulose concentration in the enzymatic activity was evaluated in batch
cultivation (BC) and fed-batch cultivation (FBC). It was found that the appropriate temperature
for the production of cellulases and xylanases is 28°C, while the higher enzyme production
occurred at pH 6.0. The high cellulose concentration in BC provided the greatest activities for
endoglicanases, but the same result was not obtained for xylanases. For Filter Paper Activity
(FPA), proportional increases in activity were obtained only with concentrations up to 3% of
cellulose in BC, which is also linked to the highest activities for -glucosidases. FBC increased
the activities of FPA, endoglucanases and xylanases, but it did not increase the -glucosidases
activities. Such results contribute towards the optimization of enzyme production using P.
echinulatum and the development of economically viable technologies for the production of
ethanol from lignocellulosic materials.
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Produção de celulases e xilanases por Penicillium echinulatum em biorreator com agitação mecânicaReis, Laísa dos 09 December 2011 (has links)
As celulases e as xilanases são enzimas que hidrolisam a celulose e a xilana, respectivamente,
contidas nos resíduos lignocelulósicos. A possibilidade de aplicar estas enzimas na produção de
etanol vem sendo objeto de diversos estudos. No entanto, ainda não há uma tecnologia
economicamente viável para a produção deste biocombustível a partir da biomassa
lignocelulósica. Entre os microrganismos que apresentam altos títulos para estas enzimas,
incluem-se linhagens de Penicillium echinulatum; porém, ainda faltam dados de sua fisiologia e
estudos da produção de enzimas em biorreator. Neste trabalho, empregou-se a linhagem mutante
celulolítica desreprimida S1M29 de P. echinulatum e o meio de cultivo foi composto por
celulose, sacarose, solução de sais, Tween 80, farelo trigo e farelo de soja. Avaliou-se o efeito de
diferentes temperaturas e pHs na produção das enzimas. O efeito da concentração da celulose
sobre as atividades enzimáticas foi avaliada em regime descontínuo (RD) e regime descontínuo
alimentado (RDA). Verificou-se que a temperatura mais apropriada para a produção de celulases
e xilanases é de 28ºC e dentre os valores de pHs avaliados, o pH 6,0 apresentou a maior produção
das enzimas. O aumento da concentração da celulose no RD proporcionou maiores atividades
para endoglicanases, porém o mesmo não foi obtido para xilanases. Para FPA (Filter Paper
Activity), aumentos proporcionais nas atividades foram obtidos somente com concentrações de
até 3% de celulose em RD, condição que também proporcionou as maiores atividades de -
glicosidases. O RDA incrementou as atividades de FPA, endoglicanases e xilanases, mas não de
-glicosidases. Estes resultados contribuem para a otimização de processos e para a produção
econômica de enzimas por P. echinulatum, visando o desenvolvimento de tecnologias
economicamente viáveis para produção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos. / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Cellulases and xylanases are enzymes that hydrolyze cellulose and xylan respectively, which are
found in lignocellulosic residues. Although the applicability of these enzymes in the ethanol
production has been the subject of several studies, an economically viable technology for the
production of biofuel from lignocellulosic biomass is currently not available. Strains of
Penicillium echinulatum are among the microorganisms that have high titers of these enzymes.
However, data related to physiology and enzyme production in bioreactor for such strains are still
missing. A cellulolytic mutant strain of P. echinulatum S1M29 and a culture medium composed
of cellulose, sucrose, salt solution, Tween 80, wheat bran and soybean meal were used in this
study. The effect of different temperatures and pHs during the enzymes production was
evaluated. The effect of cellulose concentration in the enzymatic activity was evaluated in batch
cultivation (BC) and fed-batch cultivation (FBC). It was found that the appropriate temperature
for the production of cellulases and xylanases is 28°C, while the higher enzyme production
occurred at pH 6.0. The high cellulose concentration in BC provided the greatest activities for
endoglicanases, but the same result was not obtained for xylanases. For Filter Paper Activity
(FPA), proportional increases in activity were obtained only with concentrations up to 3% of
cellulose in BC, which is also linked to the highest activities for -glucosidases. FBC increased
the activities of FPA, endoglucanases and xylanases, but it did not increase the -glucosidases
activities. Such results contribute towards the optimization of enzyme production using P.
echinulatum and the development of economically viable technologies for the production of
ethanol from lignocellulosic materials.
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