複合炭素源の導入
複合炭素源の導入、
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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 | アルファ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-リン酸→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。下水処理システムに広く使用でき、炭素源不足による排水中の高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、生物学的リン除去の強化にも優れた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。
新しい複合炭素源は再生可能材料の発酵によって作られ、グリーンで環境に優しいです。新しい複合炭素源は、脱窒炭素源として機能性成分が豊富に含まれており、さまざまな細菌の脱窒と細菌の吸収と利用に有益です。 1. 新しい複合炭素源の主成分は分子量の小さな極性正分子であり、分子量の大きな極性分子に比べてバイオフィルムを介して拡散・吸収されやすい。 2. 新しい複合炭素源の主成分は、窒素とリンの除去の重要な物質である DHA-P (1,3-ジヒドロキシアセトンリン酸) を形成しやすいです。他の炭素源と比較して、DHA-Pはこれらの物質のDHA-Pへの代謝時間を短縮し、生化学系における窒素とリンの除去効率を間接的に改善しました。 3. 微生物細胞における新規複合体の代謝経路は多様です。 4.新規複合炭素源に含まれる低分子有機酸塩は微生物に利用されやすく、脱窒率を効果的に向上させることができます。
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