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利用農(nóng)業(yè)廢棄物發(fā)酵生產(chǎn)D-乳酸

2019-04-09 12:30:38孫家?jiàn)Z何冰芳
生物加工過(guò)程 2019年2期
關(guān)鍵詞:棉籽玉米芯氮源

孫家?jiàn)Z,吳 斌,何冰芳

(1. 上海澤潤(rùn)生物科技有限公司,上海201203;2. 南京工業(yè)大學(xué)生物與制藥工程學(xué)院,江蘇南京211800; 3. 南京工業(yè)大學(xué)藥學(xué)院,江蘇南京211800)

D-乳酸是多種手性化合物的合成前體,已廣泛應(yīng)用于化工、制藥領(lǐng)域[1-2]。近年來(lái)發(fā)現(xiàn)其在提高聚乳酸材料的熱穩(wěn)定性、力學(xué)強(qiáng)度等方面具有顯著作用,引起許多學(xué)者的研究興趣[1,3-4]。

在D-乳酸發(fā)酵中,常使用葡萄糖為碳源,這使得發(fā)酵的碳源成本居高不下[4-5]。另外,在乳酸菌發(fā)酵過(guò)中,還需要額外添加某些維生素和氨基酸作為生長(zhǎng)因子,酵母膏富含維生素和氨基酸,是常用的氮源,但其價(jià)格昂貴,使得氮源成本占到整個(gè)乳酸發(fā)酵成本的38%左右[6]。因此,尋找廉價(jià)物質(zhì)作為發(fā)酵的碳氮源成為降低乳酸發(fā)酵成本的必然趨勢(shì)[7-9]。玉米芯是玉米加工后剩下的廢棄物,富含木質(zhì)纖維素,可以水解為葡萄糖和木糖,是發(fā)酵工業(yè)極有價(jià)值的潛在碳源[9-10]。如張杰等[8]以稀硫酸處理的玉米芯水解液為原料,以細(xì)菌A-19為生產(chǎn)菌,發(fā)酵24 h,產(chǎn)生30.6 g/L的L-乳酸,轉(zhuǎn)化率82.6%。此外,我國(guó)有豐富的棉籽粕、花生粕和菜籽粕等含氮量較高的農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品,這些都是潛在的發(fā)酵氮源[11-12]。孫駿飛等[13]報(bào)道了菊糖芽孢乳桿菌YBS1-5利用麩皮的蛋白酶水解液和纖維素酶水解液替代葡萄糖和酵母粉發(fā)酵制備D-乳酸,發(fā)酵96 h,D-乳酸產(chǎn)量達(dá)99.5 g/L,生產(chǎn)速率達(dá)1.04 g/(L·h),轉(zhuǎn)化率達(dá)89.1%;李媛等[14]通過(guò)以花生粕為氮源發(fā)酵,最終獲得100 g/L以上的D-乳酸。然而,關(guān)于利用農(nóng)業(yè)廢棄物作為D-乳酸發(fā)酵的碳和氮源的報(bào)道較少。

本研究中,筆者主要嘗試玉米芯酶解液替代葡萄糖,棉籽粕替代酵母膏,結(jié)合補(bǔ)料發(fā)酵技術(shù)生產(chǎn)D-乳酸,以期達(dá)到將農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用的目的。

1 材料與方法

1.1 材料與儀器

芽孢乳桿菌Sporolactobacillussp. YBS1-5(CCTCC M 2012516)是同型D-乳酸高產(chǎn)菌株[15],保存于南京工業(yè)大學(xué)何冰芳教授實(shí)驗(yàn)室。

酵母粉、蛋白胨、葡萄糖、瓊脂粉等,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;玉米漿,安徽豐原發(fā)酵技術(shù)工程研究有限公司;玉米芯,江蘇康威生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司;棉籽粕、菜籽粕、豆粕及玉米胚芽粕,徐州天源糧食加工廠;酸性纖維素酶,寧夏和氏璧生物技術(shù)有限公司(酶活力為555 FPU/L)。

1.3.4 玉米芯酶解液的制備

1.2 培養(yǎng)基

固體培養(yǎng)基(1 L):葡萄糖 20 g、酵母膏 2 g、蛋白胨 2 g、玉米漿 2 mL、KH2PO41 g、乙酸鈉 2 g、MgSO40.2 g;pH 7.0。

種子培養(yǎng)基(1 L):葡萄糖 20 g、酵母膏 2 g、蛋白胨 2 g、玉米漿5 mL、MgSO40.2 g、麩皮 2 g、CaCO314 g;pH 7.0,接種量10%(體積分?jǐn)?shù))。

發(fā)酵基本培養(yǎng)基(1 L):玉米漿 15 mL、麩皮 15 g、MgSO40.5 g。

周大國(guó)嘆息一聲說(shuō):“能確認(rèn)。唉,毛主任可是我們醫(yī)院的骨干,也是咱們江城有特別突出貢獻(xiàn)的中青年專家,真想不到啊,我希望警方能盡早破案,還死者與死者家屬一個(gè)公道?!?/p>

1.3 實(shí)驗(yàn)方法

用接種環(huán)將平板菌轉(zhuǎn)接入裝液量為 150 mL(500 mL搖瓶)的種子培養(yǎng)基,液體石蠟液封,在37 ℃、150 r/min的條件下,厭氧培養(yǎng)16 h。

將保存于-80 ℃的菌種,接種到固體培養(yǎng)基,在37 ℃厭氧培養(yǎng)箱內(nèi)活化培養(yǎng)48 h后,再擴(kuò)大培養(yǎng),培養(yǎng)條件為37 ℃厭氧培養(yǎng)48 h。

其中,x(t)為液壓介質(zhì)被壓縮的長(zhǎng)度減小量隨時(shí)間t變化的函數(shù)。由式(2)可以求解出產(chǎn)生半正弦波載荷的脈寬τ和壓力峰值pmax分別為

1.3.2 種子培養(yǎng)

CAP是老年人常見(jiàn)的呼吸系統(tǒng)疾病,由于老年人常合并多種慢性疾病,機(jī)體免疫力處于衰退期,因此,發(fā)生CAP風(fēng)險(xiǎn)較高[11]?;颊甙l(fā)病后,主要表現(xiàn)為咳嗽、咳痰、發(fā)熱、呼吸困難等癥狀,嚴(yán)重可能引起感染性休克、呼吸衰竭等,具有較高的致死率[12]。機(jī)械通氣是改善CAP患者呼吸狀態(tài)的常用輔助手段,但由于需要進(jìn)行插管等侵入性操作,增加了致病菌侵入呼吸道風(fēng)險(xiǎn),可能引起VAP。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示[13],機(jī)械通氣患者發(fā)生VAP比例可高達(dá)9%~70%。同時(shí),VAP也是導(dǎo)致CAP患者死亡的主要原因之一。為穩(wěn)定患者生命體征,改善患者肺功能,降低死亡率,應(yīng)對(duì)患者加強(qiáng)護(hù)理干預(yù)。

1.3.1 固體培養(yǎng)

1.3.3 發(fā)酵培養(yǎng)優(yōu)化

1)氮源對(duì)菌株YBS1-5發(fā)酵D-乳酸的影響。以豆粕粉、菜籽粕、棉籽粕、玉米胚芽粕和酵母膏分別作為發(fā)酵氮源,考察其對(duì)YBS1-5生長(zhǎng),D-乳酸的產(chǎn)量、光學(xué)純度和轉(zhuǎn)化率的影響。添加100 g/L的葡萄糖,并用60 g/L CaCO3做中和劑調(diào)節(jié)pH,轉(zhuǎn)速 150 r/min,培養(yǎng)溫度 37 ℃。發(fā)酵在搖瓶中進(jìn)行。

2)棉籽粕用量對(duì)菌株YBS1-5發(fā)酵產(chǎn)D-乳酸的影響??疾烀拮哑捎昧繉?duì)菌株YBS1-5生長(zhǎng),產(chǎn)D-乳酸的產(chǎn)量、光學(xué)純度和轉(zhuǎn)化率的影響。添加100 g/L的葡萄糖,并添加3 U/L中性蛋白酶,用10 mol/L的NaOH來(lái)維持發(fā)酵液pH為6.5。轉(zhuǎn)速120 r/min,培養(yǎng)溫度37 ℃。發(fā)酵在7 L發(fā)酵罐中進(jìn)行。

姓李的老天爺撒手不管了,這可如何是好?天上的神仙可犯難了,最后大家一商量,到人間再去找一個(gè)老天爺。這個(gè)老天爺啊,一定要心地善良,做事公道、脾氣又好,才能勝任。

1.4.3 發(fā)酵液生物量的測(cè)定

中性蛋白酶(EC 3.4.24.28),諾維信(中國(guó))生物技術(shù)有限公司,酶活力為1×104U/L;U-3000型高效液相色譜儀,賽默飛公司;SBA-40C型生物傳感儀及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)液和緩沖液,山東省科學(xué)院生物研究所;木糖標(biāo)準(zhǔn)品、糠醛標(biāo)準(zhǔn)品和香草醛標(biāo)準(zhǔn)品,西格瑪奧德里奇(上海)貿(mào)易有限公司;雷磁PHS-3E型pH計(jì),上海精密科學(xué)儀器有限公司;ATN-1100型凱氏定氮儀,上海洪紀(jì)儀器設(shè)備有限公司;Winpact發(fā)酵罐,Major Science公司。

唐詩(shī)的模糊美初探 ……………………………………………………………… 王華琴,張青華,張 紅(5.76)

玉米芯的處理方法主要參考Ouyang等[10]報(bào)道的方法,并適當(dāng)修正。具體步驟:①將粉碎的玉米芯用30 g/L H2SO4浸泡2 h,接著125 ℃下蒸汽爆破5 min;②用水進(jìn)行清洗至中性,過(guò)濾,接著將固體殘留物進(jìn)行酶解。采用酸性纖維素酶進(jìn)行水解,用量為15 FPU/g干物質(zhì);水解條件為在50 ℃、200 r/min條件下反應(yīng)60 h,固液比1∶ 4(g/mL)。反應(yīng)結(jié)束后,8 000 r/min離心20 min,取上清4 ℃保存?zhèn)溆谩?/p>

1.3.5 補(bǔ)料發(fā)酵

在前期的實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)以100 g/L的還原糖作為補(bǔ)料發(fā)酵的初始糖濃度能夠較好地消除底物抑制作用,因而將玉米芯酶解液稀釋到還原糖總質(zhì)量濃度為100 g/L,作為初始糖濃度進(jìn)行D-乳酸發(fā)酵,發(fā)酵中添加3 U/L的中性蛋白酶發(fā)酵液和3.5 g/L的棉籽粕,用10 mol/L NaOH維持發(fā)酵液pH 6.5進(jìn)行補(bǔ)料發(fā)酵。轉(zhuǎn)速120 r/min,培養(yǎng)溫度 37 ℃。當(dāng)葡萄糖質(zhì)量濃度降到30 g/L時(shí),補(bǔ)加濃縮的玉米芯酶解液,使得發(fā)酵液中的初始還原糖糖濃度維持在100 g/L左右。發(fā)酵在7 L發(fā)酵罐中進(jìn)行。

1.4 分析方法

1.4.1 總氮量的測(cè)定

采用凱氏定氮法進(jìn)行測(cè)定。

參照文獻(xiàn)[15],吸取一定量的發(fā)酵液于試管中,稀釋合適倍數(shù),用752紫外分光光度計(jì)于660 nm處測(cè)定吸光值,乘以稀釋倍數(shù)得到其生物量OD660。

1.4.2 玉米芯酶解液成分的測(cè)定

1)葡萄糖和木糖含量測(cè)定。參照文獻(xiàn)[15],采用SBA-40C型生物傳感分析儀進(jìn)行測(cè)定。

2)木糖含量測(cè)定。參照文獻(xiàn)[16],采用HPLC氨基柱法,木糖標(biāo)準(zhǔn)曲線:Y=2.65×峰面積-0.042,R2=0.999。

第四,企業(yè)法人?!逗鲜£P(guān)于城中村集體經(jīng)濟(jì)組織產(chǎn)權(quán)制度改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定,只要集體經(jīng)濟(jì)組織愿意申請(qǐng),根據(jù)自己自身的資產(chǎn)狀況,可以申請(qǐng)登記為有限責(zé)任公司。這里也是明確可以定位為企業(yè)法人。

3)糠醛和5-羥甲基糠醛含量檢測(cè)。參照文獻(xiàn)[17],采用HPLC法測(cè)定,5-羥甲基糠醛標(biāo)準(zhǔn)曲線:Y=1.15×峰面積+5.77,R2=0.999 4;糠醛標(biāo)準(zhǔn)曲線:Y=1.29×峰面積+6.48,R2=0.999。

4)酚類含量檢測(cè)。參照文獻(xiàn)[18],以香草醛標(biāo)定酚類物質(zhì)的含量,香草醛標(biāo)準(zhǔn)曲線為Y=0.079×OD756-5.978,R2=0.999。

3)水解棉籽粕的中性蛋白酶用量對(duì)菌YBS1-5發(fā)酵產(chǎn)D-乳酸的影響??疾熘行缘鞍酌甘褂昧窟^(guò)濾除菌加到培養(yǎng)基中水解棉籽粕對(duì)菌YBS1-5發(fā)酵產(chǎn)D-乳酸的影響。添加100 g/L的葡萄糖,并添加3.5 g/L的棉籽粕,用10 mol/L NaOH 將發(fā)酵液pH 維持在6.5,轉(zhuǎn)速 120 r/min,培養(yǎng)溫度 37 ℃。發(fā)酵在7 L發(fā)酵罐中進(jìn)行。

(1)對(duì)PM2.5檢測(cè)傳感器進(jìn)行調(diào)試,對(duì)其實(shí)際響應(yīng)聲光提示進(jìn)行記錄,煙霧采集數(shù)據(jù)、聲光提示記錄如表1所示。

1.4.4 光學(xué)純度的鑒定

參照文獻(xiàn)[15],發(fā)酵產(chǎn)物的光學(xué)純度采用HPLC進(jìn)行檢測(cè),標(biāo)準(zhǔn)曲線:Y=0.022 5×峰面積+0.018,R2=0.999,具體計(jì)算見(jiàn)式(1)。

綜合型實(shí)驗(yàn) 此類實(shí)驗(yàn)需學(xué)生在掌握相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)操作能力的基礎(chǔ)上,使用多種實(shí)驗(yàn)技術(shù)來(lái)完成最終實(shí)驗(yàn)[9]。正是因?yàn)樾枰玫蕉喾N實(shí)驗(yàn)技術(shù),綜合型實(shí)驗(yàn)對(duì)于儀器的開(kāi)放性及實(shí)驗(yàn)室的開(kāi)放性要求更高。與基礎(chǔ)驗(yàn)證型實(shí)驗(yàn)相比,綜合型實(shí)驗(yàn)更能鍛煉學(xué)生的協(xié)調(diào)能力,在專業(yè)實(shí)驗(yàn)課中應(yīng)當(dāng)占有一定比例。

D-乳酸光學(xué)純度=

(1)

1.4.5 乳酸的定量分析

參照文獻(xiàn)[15],采用高效液相色譜法分析。

有的公司雖然已經(jīng)認(rèn)識(shí)到大數(shù)據(jù)對(duì)于企業(yè)發(fā)展的重要性,但是卻因?yàn)闆](méi)有較強(qiáng)的信息分析技術(shù),導(dǎo)致數(shù)據(jù)的應(yīng)用不能充分發(fā)揮其實(shí)際效用。我國(guó)很多企業(yè)受傳統(tǒng)思想的禁錮,不能用發(fā)展的眼光去看待問(wèn)題,用陳舊的技術(shù)對(duì)待新的數(shù)據(jù),導(dǎo)致其根本不能最好的發(fā)揮價(jià)值。長(zhǎng)此以往,企業(yè)就會(huì)失去很多發(fā)展機(jī)會(huì)。

1.4.6 D-乳酸發(fā)酵過(guò)程中糖酸轉(zhuǎn)化率的分析

在同型D-乳酸發(fā)酵過(guò)程中,理論上1分子葡萄糖可以完全轉(zhuǎn)化為兩分子的D-乳酸,因此發(fā)酵過(guò)程中的糖酸轉(zhuǎn)化率具體計(jì)算見(jiàn)式(2)。

送走陳主任,呂凌子獨(dú)自來(lái)到與客廳相連的陽(yáng)臺(tái)上,陽(yáng)臺(tái)上有風(fēng),晾衣架上的衣服正在隨風(fēng)搖擺。呂凌子目光空洞地望著遠(yuǎn)方,一只黑色的小鳥從她面前一掠而過(guò)。呂凌子并不知道,此時(shí)此刻的劉麗芳同樣在陽(yáng)臺(tái)上站著,就在自己腳下。兩位女人各懷心事,都在為同一件事情糾結(jié)。

(2)

2 結(jié)果與討論

2.1 氮源對(duì)菌株YBS1-5發(fā)酵產(chǎn)D-乳酸的影響結(jié)果

為了尋找可以替代酵母膏的廉價(jià)氮源,選擇4種農(nóng)業(yè)廢棄物——豆粕粉、菜籽粕、棉籽粕以及玉米胚芽粕作為氮源。經(jīng)測(cè)定,酵母膏、豆粕粉、菜籽粕、棉籽粕以及玉米胚芽粕的總氮量分別為5.8%、4.5%、6.2%、7.9%和4.2%,按照總用氮量與酵母膏相同的原則,最終它們的所用量分別為6.4、4.7、3.7和6.9 g/L。以60 g/L的CaCO3做中和劑,在搖瓶上考察不同種類氮源對(duì)菌株YBS1-5產(chǎn)D-乳酸的影響。其中將采用酵母膏做氮源時(shí)發(fā)酵所得到的D-乳酸糖酸轉(zhuǎn)化率視作100%,其他4種氮源發(fā)酵產(chǎn)D-乳酸以此作為參考,所得的相對(duì)轉(zhuǎn)化率如圖1所示。由圖1可知:酵母膏、豆粕粉、菜籽粕、棉籽粕和玉米胚芽粕均可以不同程度地被菌株YBS1-5利用,其中,棉籽粕做氮源時(shí)D-乳酸的相對(duì)轉(zhuǎn)化率最高(71.3%),這比豆粕粉、菜籽粕和玉米胚芽粕做氮源時(shí)要高,因此,選擇棉籽粕是替代酵母膏的潛在廉價(jià)氮源。

蘇楠想去楊小水老家看看,了解一下她的為人。這個(gè)想法與李嶠汝一拍即合。出了這事,李嶠汝才發(fā)現(xiàn),她對(duì)母親幾乎不了解。農(nóng)村的母女或父子,大多都這樣,親情多,交流少。彼此的了解,除了衣食住行,所剩無(wú)幾。

圖1 氮源對(duì)菌株YBS1-5發(fā)酵產(chǎn)D-乳酸的影響Fig.1 Effects of different nitrogen sources on fermentation of D-Lactic Acid by YBS1-5

2.2 棉籽粕用量對(duì)菌YBS1-5產(chǎn)D-乳酸的影響結(jié)果

在添加3 U/L發(fā)酵液的中性蛋白酶條件下,用10 mol/L NaOH控制發(fā)酵液pH 6.5,考察棉籽粕用量(3.0、3.5、3.7、4.5和6.0 g/L)對(duì)菌YBS1-5發(fā)酵產(chǎn)D-乳酸的影響,結(jié)果見(jiàn)表1。

由表1可以看出,在一定的濃度范圍內(nèi),菌YBS1-5產(chǎn)生的D-乳酸濃度隨著棉籽粕用量增加而增加,當(dāng)添加3.5 g/L的棉籽粕時(shí),以100 g/L的葡萄糖發(fā)酵得到D-乳酸72 g/L。因此,添加3.5 g/L的棉籽粕是較為合適用量。

表1 棉籽粕用量對(duì)YBS 1-5產(chǎn)D-乳酸的影響

2.3 中性蛋白酶用量對(duì)菌株YBS1-5發(fā)酵產(chǎn)D-乳酸的影響結(jié)果

在添加3.5 g/L的棉籽粕,用10 mol/L NaOH控制pH 6.5條件下,考察添加0、1.5、3.0、4.5、6.0和8.0 U/L的中性蛋白酶對(duì)菌株YBS1-5發(fā)酵產(chǎn)D-乳酸的影響,結(jié)果見(jiàn)圖2。

由圖2可知:在沒(méi)有添加中性蛋白酶的情況下,菌株YBS1-5不能有效地利用棉籽粕,100 g/L的葡萄糖僅產(chǎn)生了40 g/L的D-乳酸,轉(zhuǎn)化率僅為64%。當(dāng)在發(fā)酵液中添加中性蛋白酶液時(shí),菌YBS1-5產(chǎn)D-乳酸的用量也隨著所添加的中性蛋白酶液用量的增加而迅速增加。當(dāng)中性蛋白酶的添加量為3 U/L時(shí),菌株YBS 1-5產(chǎn)生72 g/L D-乳酸,轉(zhuǎn)化率為83%,說(shuō)明棉籽粕水解較充分,氮源釋放較完全,而當(dāng)添加的中性蛋白酶液超過(guò)4.5 U/L時(shí),D-乳酸的產(chǎn)量下降明顯,可能是由于少量中性蛋白酶液殘留所致。同時(shí)出于成本考慮,選擇3 U/L的中性蛋白酶作為最適添加量。

圖2 中性蛋白酶用量對(duì)菌YBS1-5產(chǎn)D-乳酸的影響Fig.2 Effects of different neutral protease usages on production of D-Lactic acid by YBS1-5

2.4 補(bǔ)料發(fā)酵的結(jié)果

經(jīng)檢測(cè),玉米芯酶解液的主要成分:100 g/L葡萄糖、13 g/L木糖、0.97 g/L糠醛、9.4 g/L 5-羥甲基糠醛和0.29 g/L酚類物質(zhì)。將玉米芯酶解液稀釋到還原糖質(zhì)量濃度為100 g/L,以此作為發(fā)酵初始糖濃度,在添加棉籽粕3.5 g/L,3 U/L的中性蛋白酶,10 mol/L NaOH控制pH 6.5情況下,當(dāng)葡萄糖質(zhì)量濃度降到30 g/L左右時(shí),通過(guò)補(bǔ)加濃縮的玉米芯水解液使得總還原糖質(zhì)量濃度為100 g/L左右(共補(bǔ)加含有大概550 g葡萄糖的濃縮液),結(jié)果見(jiàn)圖3。

圖3 菌YBS1-5補(bǔ)料發(fā)酵產(chǎn)D-乳酸Fig.3 D-Lactic acid production from strain YBS 1-5 by feed fermentation

由圖3可以看到,菌YBS1-5在90 h內(nèi)積累了111.8 g/L的D-乳酸,殘留7 g/L的葡萄糖,而由于菊糖芽孢乳桿菌本身缺少利用木糖的關(guān)鍵酶基因[19],所以在整個(gè)發(fā)酵過(guò)程中木糖未被利用。發(fā)酵過(guò)程中平均生產(chǎn)速率、糖酸轉(zhuǎn)化率以及光學(xué)純度分別為1.24 g/(L·h)、87%和98%以上,光學(xué)純度見(jiàn)圖4。

這些數(shù)據(jù)表明:玉米芯酶解液中殘留的少量糠醛、5-羥甲基糠醛和酚類物質(zhì)及未脫棉酚的棉籽粕未對(duì)菌株YBS1-5產(chǎn)D-乳酸有明顯的抑制作用,菌株YBS1-5能夠有效地利用玉米芯水解液和棉籽粕做底物產(chǎn)D-乳酸。

地面坐標(biāo)系是以接收機(jī)所在位置為坐標(biāo)原點(diǎn),正東方向?yàn)閄軸正方向,Y軸為正北方向,Z軸鉛錘向上三者構(gòu)成的右手直角坐標(biāo)系。機(jī)體坐標(biāo)系原點(diǎn)為飛機(jī)中心(即雷達(dá)觀測(cè)目標(biāo)),如圖1所示,X軸正方向?yàn)槠叫杏陲w機(jī)機(jī)身軸線指向正前方,Z軸位于目標(biāo)對(duì)稱平面內(nèi),垂直于X軸指向飛機(jī)正上方,Y軸垂直于飛機(jī)對(duì)稱平面,方向符合右手法則。同時(shí),在飛機(jī)直線飛行時(shí),認(rèn)為飛機(jī)速度方向即飛機(jī)機(jī)體坐標(biāo)系X軸正方向。被動(dòng)雷達(dá)的雷達(dá)視線包括從輻射源到目標(biāo)和從目標(biāo)到接收機(jī),在本文中選用的輻射源為導(dǎo)航衛(wèi)星。考慮到飛機(jī)目標(biāo)在直線飛行時(shí),左右機(jī)翼水平,側(cè)滾角始終為0°,為了簡(jiǎn)化模型,在本文中只考慮方位角和俯仰角。

圖4 D-乳酸的光學(xué)純度Fig.4 Optical purity of D-lactic acid

3 結(jié)論

本研究采用農(nóng)業(yè)廢棄物玉米芯酶解液和棉籽粕做為D-乳酸發(fā)酵的底物。在中性蛋白酶用量為3 U/L發(fā)酵液、棉籽粕3.5 g/L、初始還原糖質(zhì)量濃度為100 g/L的情況下,通過(guò)2次補(bǔ)加,菌YBS1-5在90 h內(nèi)產(chǎn)生了111.8 g/L的D-乳酸,轉(zhuǎn)化率為87%,光學(xué)純度達(dá)98%以上。本研究為經(jīng)濟(jì)有效利用農(nóng)業(yè)廢棄物生產(chǎn)D-乳酸提供了一種新的方法。

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