Статті

Постійне посилання на розділhttps://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/7372

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
  • Ескіз
    Документ
    Регуляция синтеза экзополисахаридов Acinetobacter sp. на среде с этанолом
    (1993) Малашенко, Юрий Романович; Пирог, Татьяна Павловна; Гринберг, Тамара Александровна; Пинчук, Григорий Эфроимович
    Изучено влияние С4-дикарбоновых кислот на процесс синтеза экзополисахаридов (ЭПС) Acinetobacter sp. при росте бактерий на среде с этанолом. Внесение в среду культивирования, содержащую этанол, С4-дикарбоновых кислот — интермедиатов метаболизма этанола — приводит к усилению глюконеогенеза и увеличению количества синтезированных ЭПС. Разработана технология получения ЭПС на основе этанола, позволяющая повысить в 4—5 раз продуктивность процесса биосинтеза ЭПС. Экзополисахариды, синтезированные на средах с этанолом и этанолом с добавлением С4-дикарбоновых кислот, различаются между собой по химическому составу. C4-dicarbonic acids have been studied for their effect on synthesis of exopolysaccharides (EPS) by Acinetobacter sp., while growing bacteria on the medium with ethanol, Introduction of C4-dicarbonic acids, intermediates of ethanol metabolism, into the ethanol-containing- cultivation medium intensifies gluconeogenesis and increases the amount of synthesized EPS. Developed technology of EPS production from ethanol permits making the productivity of the EPS biosynthesis process 4-5 times higher. Exopolysaccharides synthesized on the medium with ethanol or ethanol with addition of C4-dicarbonic acids differ in their chemical composition.
  • Ескіз
    Документ
    Эмульсан – представитель промышленно важных внеклеточных биополимеров
    (1990) Пирог, Татьяна Павловна; Гринберг, Тамара Александровна; Дерябин, Владимир Викторович; Малашенко, Юрий Романович
    Обобщены имеющиеся данные по получению нового типа промышленно важных внеклеточных биополимеров — эмульсанов. Рассмотрены вопросы селекции и усовершенствования штамма-продуцента, особенности роста и образования биополимера на средах, содержащих этанол и углеводородные субстраты, физико-химические свойства биополимера и перспективы применения. The data of the production of a novel type of industrially important extracellular biopolymers — emulsan — are reviewed. The problems of selection and improvement of the strain-producent, its growth properties and formation of the biopolymer on ethanol and carbohydrate substrates are considered. The physico-chemical properties of the biopolymer iand the perspectives of its employment in different branches of industry, are also discussed.
  • Ескіз
    Документ
    Дегидрогеназы, окисляющие этанол и ацетальдегид у Rhodococcus erythropolis ЭК-1
    (2009) Пирог, Татьяна Павловна; Корж, Юлия Николаевна; Шевчук, Татьяна Андреевна
    В клетках штамма Rhodococcus erythropolis ЭК-1, выращенного на этаноле, выявлено четыре типа алкоголь- и ацетальдегиддегидрогеназ: НАД+-, НАДФ+-, пироллохинолинхинон(ПХХ)- и 4-нитрозо-N,N-димети-ланилин(НДМА)-зависимых ферментов. Активность НАД+- и НАДФ+-зави-симых алкогольдегидрогеназ, а также ПХХ- и НДМА-зависимых ацет-альдегиддегидрогеназ была невысокой и составляла 3–11 нмоль•мин-1•мг-1 белка. Окисление этанола у данного штамма осуществляется НДМА-зависимой алкогольдегидрогеназой, активность которой достигала максимального значения (до 155 нмоль•мин-1•мг-1белка) в ранней экспоненциальной фазе роста. Ацетальдегид окисляется при участии НАД+- и НАДФ+-зависимых дегидрогеназ с оптимумом рН 9,0–9,5. Полученные результаты являются основой для разработки подходов к интенсификации синтеза поверхностно-активных веществ штаммом Rhodococcus erythropolis ЭК-1. Four types of alcohol- and acetaldehyde dehydrogenases were found in the cells of strain Rhodococcus erythropolis ЕК 1 grown on ethanol. They are as follows: NAD-, NADP-, pyroquinoline quinone (PQQ)- and 4-nitroso-Af,jV-dimethyl aniline (NDMA)-dependent enzymes. Activity of NAD- and NADP^-dependent alcohol dehydrogenases, as well as PQQ and NDMA-dependent acetaldehyde dehydrogenases was low and made up 3-11 nmol – min-1-mg-1 of protein. Ethanol oxidation in the given strain is realized by NDMA-dependent alcohol dehydrogenase, which activity reached its maximum value (up to 15 nmol • min-1 'mg-1 of protein) in the early exponential growth phase. Acetaldehyde is oxidized with participation of NAD and NADP-dependent dehydrogenases with optimum pH 9.0—9.5.
  • Ескіз
    Документ
    Влияние условий культивирования штамма Acinetobacter calcoaceticus K-4 на синтез поверхностно-активных веществ
    (2009) Пирог, Татьяна Павловна; Антонюк, Светлана Игоревна; Карпенко, Елена Владимировна; Шевчук, Татьяна Андреевна
    Установлено, что штамм Acinetobacter calcoaceticus K-4 синтезирует поверхностно-активные вещества (ПАВ) при выращивании на гидрофильных (этанол) и гидрофобных (гексадекан) субстратах. Максимальный синтез ПАВ на этаноле (условная концентрация ПАВ 3.6; эмульгирующая активность разбавленной в 50 раз культуральной жидкости 96 %) наблюдался при наличии в среде мочевины, дрожжевого автолизата и микроэлементов, соотношении С/N 60:1 и использовании 10 % инокулята, выращенного на среде с этанолом до конца экспоненциальной фазы роста. По химической природе внеклеточные ПАВ, синтезируемые A. calcoaceticus K-4 в оптимальных условиях культивирования на этаноле, являются комплексом гликолипидов и аминолипидов. It has been observed that the Acinetobacter calcoaceticus K-4 strain produces surface-active substances (SAS) while growing either on hydrophilic (ethanol) or on hydrophobic substrates (hexadecane). Maximal SAS synthesis (with a conditional SAS concentration of 3.6; emulsifying activity of culture liquid dissolved in 50 times equal to 96%) was detected with growth on an ethanol-containing medium with the addition of urea, yeast autolysate and microelements, C/N ratio 60:1 and 10% inoculate, cultivated on ethanol-containing medium by the end of the exponential phase of growth. With respect to its chemical nature, extracellular SAS synthesized by A. calcoaceticus K-4 growing on ethanol-containing medium under optimal cultivating conditions form a glycolipid–aminolipid complex.