5 research outputs found
One-Pot Ionic Liquid-Mediated Bioprocess for Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Rice Straw with Ionic Liquid-Tolerance Bacterial Cellulase
Ionic liquid (IL) pretreatment of lignocellulose is an efficient method for the enhancement of enzymatic saccharification. However, the remaining residues of ILs deactivate cellulase, therefore making intensive biomass washing after pretreatment necessary. This study aimed to develop the one-pot process combining IL pretreatment and enzymatic saccharification by using low-toxic choline acetate ([Ch][OAc]) and IL-tolerant bacterial cellulases. Crude cellulases produced from saline soil inhabited Bacillus sp. CBD2 and Brevibacillus sp. CBD3 were tested under the influence of 0.5–2.0 M [Ch][OAc], which showed that their activities retained at more than 95%. However, [Ch][OAc] had toxicity to CBD2 and CBD3 cultures, in which only 32.85% and 12.88% were alive at 0.5 M [Ch][OAc]. Based on the specific enzyme activities, the sugar amounts produced from one-pot processes using 1 mg of CBD2 and CBD3 were higher than that of Celluclast 1.5 L by 2.0 and 4.5 times, respectively, suggesting their potential for further application in the biorefining process of value-added products
กระบวนการผลิตเอทานอลในรูปแบบเจเนเรชันที่หนึ่งถึงสี่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนEthanol Production From First-Generation to Fourth-Generation Technologies for Sustainable Development
Bioethanol is a renewable, sustainable fuel derived from biological sources, such as plants, primarily through the fermentation of sugars found in crops like sugarcane, corn, wheat, and other biomass materials. Bioethanol offers a promising alternative to conventional fossil fuels, helping to reduce greenhouse gas emissions and decrease reliance on non-renewable energy sources. Produced through biological processes, bioethanol can be blended with gasoline for combustion engines or used in its pure form for energy generation. It represents a critical component in the transition toward greener energy solutions, aligning with global efforts to combat climate change and promote sustainable developmen
Bio-Circular-Green Economic Model BCG and Lignocellulose Biorefinery: Advancing Sustainable Development and Climate Change Mitigation
Global warming is a crucial environmental challenge that has wide-ranging impacts on human health, economics and environment. Global warming is mainly caused by the release of greenhouse gases (GHGs), such as methane (CH4), nitrous oxide (N2O), ozone (O3), fluorinated gas, and carbon dioxide (CO2) in the atmosphere. It comes from burning fossil fuels, deforestation, and industrial processes. These greenhouse gases will trap heat in the atmosphere, as a result, the world's temperature is increased. This increase in temperature affects the weather and alters the ecosystem, such as drought, uplifting of sea level and ozone hole
การปรับสภาพชีวมวลลิกโนเซลลูโลสด้วยสารละลายดีพยูเทคติคเพื่อกระบวนการกลั่นทางชีวภาพPretreatment of Lignocellulosic Biomass Using Deep Eutectic Solvents for Biorefining Processes
ลิกโนเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักของพืชและมีแหล่งที่มาหลากหลาย โดยสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการกลั่นทางชีวภาพ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูง โดยหนึ่งในกระบวนการกลั่นทางชีวภาพของชีวมวลลิกโนเซลลูโลสที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากคือการปรับสภาพชีวมวลลิกโนเซลลูโลส ซึ่งมีหลายวิธีโดยการเลือกใช้แต่ละวิธีนั้นจะต้องปรับให้เหมาะสมกับชีวมวลที่แตกต่างกัน เป็นขั้นตอนที่ถือว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมากเนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนและทำให้มีศักยภาพสูงในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่าง ๆ บทความปริทัศน์นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติของสารละลายดีพยูเทคติคในการปรับสภาพชีวมวล เป็นความท้าทายใหม่ในการนำชีวมวลมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อการผลิตผลผลิตมูลค่าสูง อีกทั้งสารละลายดีพยูเทคติคยังเป็นตัวทำละลายสีเขียวที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ความเป็นพิษต่ำความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย จึงได้รับการยอมรับจากนักวิจัยทั่วโลกเป็นอย่างมากในการนำมาพัฒนาต่อยอด นอกจากนั้นยังมีการอภิปรายข้อดีและข้อเสียของวิธีการปรับสภาพลิกโนเซลลูโลส ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพารามิเตอร์ของกระบวนการ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ และความก้าวหน้าของสารละลายดีพยูเทคติคที่มีศักยภาพต่อไป ดังนั้นก็จะสอดคล้องกับแนวความคิดของหลักโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกLignocellulose is a primary component of plants and can be obtained from a wide array of sources. It can be used in various biorefinery processes to produce biofuels and various high-value bioproducts. One of the highly significant processes in lignocellulosic biorefinery is the pretreatment of lignocellulose, which can be accomplished through several methods. Each method needs to be tailored to suit different types of biomass. This step is considered highly challenging as it is related to cost reduction and the efficiency in the production of biofuel and bioproducts. The objective of this article is to highlight the characteristics of the deep eutectic solvents (DESs) for the pretreatment of the biomass, which presents a new challenge in utilizing biomass technology for enhanced-value commercial purposes. Additionally, DESs are considered efficient, green and sustainable solvents due to its low cost, low toxicity, biodegradability, along with recyclability and reusability properties. Therefore, it has gained global attention for the future development. Furthermore, the advantages and disadvantages of DES-based lignocellulose pretreatment methods, including various parameters, application guidelines, new trends and future prospects of the DES solvents are taken into account. These aspects are particualarly consistent with the conceptural framework for economic sustainability that promotses sustainable growth at the global level
ผลกระทบจากการเพาะปลูกข้าวต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกลยุทธ์การจัดการปัญหาThe Impact of Rice Cultivation on Greenhouse Gas Emissions and Mitigation strategies
ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผลกระทบเชิงลบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น นำไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนพร้อมกับวิธีการแก้ไขปัญหา โดยสาเหตุหลักคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซฟลูออริเนต ก๊าซเหล่านี้กักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ในชั้นบรรยากาศของโลก โดยกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นมีหลายประการ ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้ผลิตพลังงานเพื่อการขนส่ง การผลิตไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมและครัวเรือน เมื่อเชื้อเพลิงเหล่านี้ถูกเผาไหม้ คาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้ใต้ดินจะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น
