Unassisted solar lignin valorisation using a compartmented photo-electro-biochemical cell
Valorización de la lignina mediante una celda foto-electro-bioquímica compartimentada
Este estudio se centra en la valorización de la lignina a través de un sistema fotoelectro-bioquímico que integra un fotocatalizador de TiO2, un electrocatalizador a base de Co disperso atómicamente y un biocatalizador (isoenzima lignina peroxidasa H8, peroxidasa de rábano), donde cada sistema se separa mediante membranas de Nafion y celulosa. Este diseño de celda facilita la valorización de la lignina bajo exposición de luz solar sin requerimiento de agentes adicionales, y a su vez protege el biocatalizador de elementos que afectan la actividad enzimática como radicales reactivos, burbujas de gas y luz. El sistema propuesto tiene capacidad de depolimerización con un 98.7% de selectividad un rendimiento de polimerización del 73.3%
Este estudio fue desarrollado por Myohwa Ko, Le Thanh Mai Pham (Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), Ulsan, Republic of Korea), Young Jin Sa (Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), Ulsan, Republic of Korea; Kwangwoon University, Seoul, Republic of Korea), Jinwoo Woo, Trang Vu Thien Nguyen, Jae Hyung Kim, Dongrak Oh, Pankaj Sharma, Jungki Ryu, Tae Joo Shin, Sang Hoon Joo, Yong Hwan Kim y (Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), Ulsan, Republic of Korea) para Nature Communications (Vol. 10, núm. 5123, 2019), una revista dedicada a la publicación de estudios en las diferentes áreas de las ciencias naturales. Esta es una publicación de Nature. Correo de contacto: [email protected]
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Biorefinery: The Production of Isobutanol from Biomass Feedstocks
Biorrefinería: Producción de isobutanol a partir de biomasa como materia prima
Este documento presenta una revisión enfocada en las estrategias de ingeniería metabólica aplicadas para la producción de isobutanol a partir de biomasa y avances recientes sobre la producción de isobutanol con el uso de diferentes tipos de biomasa como materia prima. Dentro de los hallazgos de la investigación se encuentran varios desafíos relacionados con el control metabólico para maximizar la conversión de piruvato a isobutanol y eliminar la ruta de producción de etanol sin afectar el crecimiento. Esto en conjunto con una baja eficiencia de utilización de biomasa impide la obtención de rendimientos significativos. De acuerdo con la información consultada, los autores discuten sobre la necesidad de profundizar en investigaciones para optimizar la producción de isobutanol por medio de ingeniería de cepas microbianas más robustas.
Este trabajo fue realizado por Yide Su, Weiwei Zhang, Aili Zhang y Wenju Shao (Hebei University of Technology, Tianjin, China) para Applied Sciences (Vol. 10, núm. 22, p. 8222, 2020), una revista que abarca estudios en todas las áreas de las ciencias naturales aplicadas. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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