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Producción de etanol de segunda generación a partir de paja de trigo: hongos, enzimas fúngicas y aplicacionesudSecond-generation ethanol production from wheat straw: fungi, fungal enzymes, and applications

机译:用麦草生产第二代乙醇:真菌,真菌酶及其应用 u小麦秸秆生产第二代乙醇:真菌,真菌酶及其应用

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摘要

La paja de trigo es una materia prima barata que no compite con los recursos alimentarios y una alternativa para producir combustibles de segunda generación (2G) como el bioetanol. Para el aprovechamiento de los azúcares de este residuo son imprescindibles tres etapas: pretratamiento, hidrólisis enzimática y fermentación de los azucares a etanol. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue buscar alternativas para mejorar diferentes etapas del proceso de producción de etanol 2G a partir de paja de trigo. En primer lugar se muestrearon 21 hongos basidiomicetos en condiciones de fermentación en estado sólido (SSF), durante 3 semanas de incubación, para evaluar si el biopretratamiento puede ser una alternativa a los tratamientos físico-químicos. Sólo 6 hongos mejoraron la recuperación de azúcares fermentables respecto de la paja no biopretratada. La especie más eficiente fue Irpex lacteus, que rindió valores de recuperación de xilosa del 62% y de glucosa del 66% con una conversión a etanol del 90%. Para optimizar estos rendimientos, I. lacteus se sometió a diferentes condiciones de SSF. Sólo la adición de sales de Mn2+ mejoró la recuperación de glucosa (un 6%). Los estudios de secretómica revelaron por qué I. lacteus es tan eficiente durante el biopretratamiento, permitieron describir las enzimas implicadas en el proceso y identificar una nueva peroxidasa decoloradora de tintes (DyP). La enzima pura fue muy estable a pH ácido, altas temperaturas y elevadas concentraciones de H2O2, y además mejoró significativamente la digestibilidad de la celulosa de paja de trigo al suplementarla al cóctel de hidrólisis enzimática. Con otro fin biotecnológico, las enzimas del crudo de I. lacteus y la peroxidasa versátil de Pleurotus eryngii también fueron capaces de polimerizar moléculas como lignanos, péptidos, proteínas y arabinoxilanos feruloilados, generando productos con propiedades nuevas o diferentes.udWheat straw is a cheap raw material which does not compete with food resources, constituting an alternative to produce second-generation (2G) biofuels such as bioethanol. To obtain the fermentable sugars from this residue, three steps are required: pretreatment, enzymatic hydrolysis, and sugars fermentation to ethanol. In this context, the aim of this work was to search alternatives to improve different process steps in 2G ethanol production from wheat straw. First of all, 21 basidiomycetes fungi were screened in solid state fermentation conditions (SSF), during 3 weeks of incubation, to evaluate if biopretreatment could be an alternative to physico-chemical pretreatments. Only 6 fungi increased the sugar yields compared to the non-biopretreated wheat straw. The most efficient species was Irpex lacteus, rendering a xylose yield of 62% and glucose yield of 66% with a 90% conversion to ethanol. With the objective of enhancing these yields, I. lacteus was subjected to different SSF conditions. Only Mn2+ addition increased glucose recoveries (6%). Secretomic studies revealed why I. lacteus was the most efficient fungus during the biopretreatment, allowed describing the enzymes implicated in that process, and identifying a new dye-decolorizing peroxidase (DyP). The purified enzyme was very stable to acid pH, high temperatures, and H2O2 concentrations. In addition, DyP increased significantly the cellulose digestibility of wheat straw when it was supplemented to the enzyme hydrolysis cocktail. Concerning other biotechnological applications, the crude´s enzymes of I. lacteus and the versatile peroxidase of Pleurotus eryngii were also capable of cross-linking diverse molecules such as lignans, peptides, proteins, and feruloylated arabinoxylans, generating products with new or different properties.
机译:小麦秸秆是一种廉价的原料,不会与粮食资源竞争,是生产第二代(2G)燃料(如生物乙醇)的替代品。要利用此残留物中的糖,必须执行三个步骤:预处理,酶水解和糖与乙醇的发酵。在这种情况下,这项工作的目的是寻找替代方法,以改善小麦秸秆制2G乙醇生产过程的不同阶段。首先,在培养的3周内,在固态发酵(SSF)条件下采样了21种担子菌真菌,以评估生物预处理是否可以替代物理化学处理。相对于未经生物处理的秸秆,只有6种真菌改善了可发酵糖的回收率。最有效的物种是乳酸艾伯克斯(Irpex lacteus),其木糖的回收率为62%,葡萄糖的回收率为66%,转化为乙醇的转化率为90%。为了优化这些产量,将乳酸乳球菌置于不同的SSF条件下。仅添加Mn2 +盐可改善葡萄糖回收率(6%)。分泌组学研究揭示了为什么乳酸乳球菌在生物处理过程中如此高效,他们可以描述该过程中涉及的酶,并鉴定出新的染料漂白过氧化物酶(DyP)。纯酶在酸性pH值,高温和高H2O2浓度下非常稳定,并通过添加酶水解混合物来显着提高小麦秸秆纤维素的消化率。为了另一个生物技术目的,粗制乳酸杆菌的酶和杏鲍菇的通用过氧化物酶也能够聚合诸如木脂素,肽,蛋白质和阿魏酸阿拉伯木聚糖的分子,产生具有新特性或不同特性的产物。不与食物资源竞争的原材料,是生产第二代(2G)生物燃料(例如生物乙醇)的替代品。为了从该残留物中获得可发酵的糖,需要三个步骤:预处理,酶水解和糖发酵成乙醇的过程​​。在这种情况下,这项工作的目的是寻找替代方法,以改善小麦秸秆制2G乙醇的不同工艺步骤。首先,在培养的3周内,在固态发酵条件(SSF)中筛选了21种担子菌真菌,以评估生物预处理是否可以替代物理化学预处理。与未经生物预处理的麦秸相比,只有6种真菌提高了糖的产量。最有效的物种是乳酸艾伯克斯(Irpex lacteus),其木糖收率为62%,葡萄糖收率为66%,并有90%转化为乙醇。为了提高这些产量,将乳酸乳球菌置于不同的SSF条件下。仅添加Mn2 +可以提高葡萄糖回收率(6%)。分泌组学研究揭示了为什么乳酸乳球菌是生物预处理过程中最有效的真菌,可以描述牵连该过程的酶,并鉴定出一种新的染料脱色过氧化物酶(DyP)。纯化的酶对酸性pH,高温和H2O2浓度非常稳定。另外,当DyP补充到酶水解混合物中后,它显着提高了麦秸的纤维素消化率。关于其他生物技术应用,乳酸假单胞菌的粗酶和杏鲍菇的通用过氧化物酶也能够交联各种分子,如木脂素,肽,蛋白质和阿魏酸酯化的阿拉伯木聚糖,产生具有新特性或不同特性的产品。

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