炭素源
炭素源 | 生化学経路 | 代謝の主要なステップ | 関与する酵素 |
スーパーカーボン | セリン経路/解糖系/トリヒドロキシ酸回路 | 多様性 | 多様性 |
メタノール | セリン経路/トリヒドロキシ酸回路 | メタノール→ホルムアルデヒド→セリン経路→アセチル-CoA→トリヒドロキシ酸回路 | AlPHaケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ、TCA関連酵素 |
酢酸ナトリウム | トリヒドロキシ酸回路 | 酢酸→トリヒドロキシ酸回路 | クエン酸シンターゼ、イソクエン酸デヒドロゲナーゼなど |
エタノール | トリヒドロキシ酸回路 | エタノール→アセトアルデヒド→酢酸→トリヒドロキシ酸サイクル | アルコール脱水素酵素、イソクエン酸脱水素酵素など |
グルコース | 解糖系・トリヒドロキシ酸回路 | グルコース→グリセルアルデヒド3-PHosPHate→ピルビン酸→アセチルCoA→トリヒドロキシ酸回路 | ヘキソキナーゼ、グリセルアルデヒド-3-Pデヒドロゲナーゼ、ピルビン酸キナーゼなど |
スーパーカーボンは成長促進技術により研究開発されています。本品は褐色の弱酸性の液体で、刺激臭はありません。成分は低分子有機酸、アルコール、糖、藻類抽出物などであり、COD 相当量が非常に高くなります。これは、下水処理システムで広く使用でき、炭素源の不足によって引き起こされる排水中の高NOx-Nの問題を解決し、下水処理システムの脱窒能力を向上させ、生物学的PHホルスの除去の強化にも良い効果をもたらします。
この製品は通常、無酸素タンクや脱窒フィルターなどの無酸素領域で使用され、嫌気性または好気性の反応器に炭素源を提供するために使用することもできます。
製品の仕組み
スーパーカーボンは、その効率的な炭素利用効率と多様な生化学経路により、従来の炭素源を置き換えることができます。主に以下の点を反映します。
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