Abstract:
본 발명은 신규 3-하이드록시프로피오네이트-락테이트 공중합체[poly(3-hydroxypropionate-co-lactate)] 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 락테이트(lactate)를 락틸-CoA(lactyl-CoA)로 전환하고 3-하이드록시알카노에트(3-hydroxyalkanoate)를 3-하이드록시알카노일-CoA(3-hydroxyalkanoyl-CoA)로 전환하는 효소의 유전자 및 폴리하이드록시알카노에트(polyhydroxyalkanoate:PHA) 합성효소 유전자를 동시에 가지는 세포 또는 식물을 이용하여 락테이트와 3-하이드록시프로피오네이트의 단량체로 이루어진 신규 공중합체(3-하이드록시프로피오네이트-락테이트 공중합체)를 제조하는 방법 및 신규 3-하이드록시프로피오네이트-락테이트 공중합체에 관한 것이다. 본 발명에 따른 신규 3-하이드록시프로피오네이트-락테이트 공중합체[poly(3-hydroxypropionate-co-lactate)]는 생분해성 고분자로서 종래 합성 플라스틱의 용도를 대체할 수 있으며, 의료용으로도 사용이 가능하다. 락테이트, 3-하이드록시프로피오네이트, 공중합체
Abstract:
본 발명은 신규한 3-하이드록시부티레이트-3-하이드록시프로피오네이트-4-하이드록시부티레이트-락테이트 사중합체[poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxypropionate-co-4-hydroxybutyrate-co-lactate)] 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 락테이트(lactate)를 락틸-CoA(lactyl-CoA)로 전환하고 3-하이드록시알카노에트(3-hydroxyalkanoate)를 3-하이드록시알카노일-CoA(3-hydroxyalkanoyl-CoA)로 전환하는 효소의 유전자, 포스포트랜스부틸레이즈 유전자, 포스포트랜스부틸레이즈 유전자, 부티레이트 카이네이즈 유전자 및 폴리하이드록시알카노에트(polyhydroxyalkanoate:PHA) 합성효소 유전자를 동시에 가지는 세포 또는 식물을 이용하여 제조된 락테이트, 3-하이드록시부티레이트, 3-하이드록시프로피오네이트 및 4-하이드록시부티레이트의 단량체로 이루어진 신규 사중합체(3-하이드록시부티레이트-3-하이드록시프로피오네이트-4-하이드록시부티레이트-락테이트 사중합체)를 제조하는 방법 및 신규 3-하이드록시부티레이트-3-하이드록시프로피오네이트-4-하이드록시부티레이트-락테이트 사중합체에 관한 것이다. 본 발명에 따른 신규 3-하이드록시부티레이트-3-하이드록시프로피오네이트-4-하이드록시부티레이트-락테이트는 생분해성 고분자로서 종래 합성 플라스틱의 용도를 대체할 수 있으며, 의료용으로도 사용이 가능하다. 락테이트, 4-하이드록시부티레이트, 3-하이드록시부티레이트, 3-하이드록시프로피오네이트
Abstract:
본 발명은 신규 4-하이드록시부티레이트-락테이트 공중합체[(poly(4-hydroxybutyrate-co-lactate)] 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 락테이트(lactate)를 락틸-CoA(lactyl-CoA)로 전환하고 3-하이드록시알카노에트(3-hydroxyalkanoate)를 3-하이드록시알카노일-CoA(3-hydroxyalkanoyl-CoA)로 전환하는 효소의 유전자, 포스포트랜스부틸레이즈 유전자, 포스포트랜스부틸레이즈 유전자, 부티레이트 카이네이즈 유전자 및 폴리하이드록시알카노에트(polyhydroxyalkanoate:PHA) 합성효소 유전자를 동시에 가지는 세포 또는 식물을 이용하여 락테이트와 4-하이드록시부티레이트의 단량체로 이루어진 신규 공중합체(4-하이드록시부티레이트-락테이트 공중합체)를 제조하는 방법 및 신규 4-하이드록시부티레이트-락테이트 공중합체에 관한 것이다. 본 발명에 따른 신규 4-하이드록시부티레이트-락테이트 공중합체[(poly(4-hydroxybutyrate-co-lactate)]는 생분해성 고분자로서 종래 합성 플라스틱의 용도를 대체할 수 있으며, 의료용으로도 사용이 가능하다. 락테이트, 4-하이드록시부티레이트, 공중합체
Abstract:
A 3-hydroxybutyrate-3-hydroxypropionate-4-hydroxybutyrate-lactate tetrapolymer is provided to replace uses of the conventional synthetic plastics as a biodegradable polymer, and to be suitable for use in medical fields. A 3-hydroxybutyrate-3-hydroxypropionate-4-hydroxybutyrate-lactate tetrapolymer comprises lactate, 4-hydroxybutyrate, 3-hydroxypropionate, and 3-hydroxybutyrate as repeating units. A method for preparing the 3-hydroxybutyrate-3-hydroxypropionate-4-hydroxybutyrate-lactate tetrapolymer includes a step of culturing or cultivating a cell or plant having a gene of an enzyme, a phosphotransbutylase gene, a butyrate kinase gene, and a polyhydroxyalkanoate synthase gene, wherein the enzyme coverts lactate into lactyl-CoA and 3-hydroxyalkanoate into 3-hydroxyalkanoyl-CoA.
Abstract:
PURPOSE: A sulfuretted hydrogen removing device and a method for removing sulfuretted hydrogen are provided which are able to economically and effectively remove sulfuretted hydrogen contained in gas. CONSTITUTION: The device comprises: (i) an iron oxidation reacting tank which is able to cultivate iron oxidized microorganism; (ii) an absorbing tank which reacts the iron oxidized microorganism cultivated medium with gas containing sulfuretted hydrogen; (iii) a separator which is to separate a mixture solution of the cultivated medium/S0 slurry discharged from the absorbing tank; (iv) a bio-filter which is to remove the residual sulfuretted hydrogen contained in the discharge gas discharged from the absorbing tank; (v) a storage tank which is to store the cultivated medium discharged from the reacting tank, the absorbing tank and the separator; and (vi) a pump which is to transfer the cultivated medium from the iron oxidation reacting tank, absorbing tank, separator and the storage tank. The method comprises steps of: (i) producing an iron oxide solution by cultivating an iron oxidation microorganism in an iron oxidation reacting tank containing a fibrous microorganism fixation carrier, where the iron oxidation microorganism forms a biological film, and an iron oxidation microorganism cultivating medium; (ii) contacting the iron oxide solution with gas containing sulfuretted hydrogen to oxidize the sulfuretted hydrogen contained in the gas into a slurry of S0 and reduce the iron oxide solution into reduced iron solution; (iii) discharging the produced slurry of S0 and the reduced iron solution from the absorbing tank and separating them by using a separator; (iv) adjusting pH of the separated reduced iron solution into 1.7 to 2.3 by adding lime or calcium carbonate and then re-injecting the pH-adjusted reduced iron solution to the iron oxidation reacting tank to re-use it as a cultivation medium for producing an iron oxide solution; and (v) injecting discharge gas discharged from the absorbing tank into a bio-filter containing a carrier, where sulfated microorganisms are fixed on, to remove residual sulfuretted hydrogen contained in the gas.