New trends in microbial lipid-based biorefinery for fermentative bioenergy production from lignocellulosic biomass

生物炼制 生物能源 生物量(生态学) 木质纤维素生物量 生物燃料 制浆造纸工业 生物技术 生产(经济) 生化工程 环境科学 化学 工程类 农学 生物 经济 宏观经济学
作者
Salauddin Al Azad,Meysam Madadi,Guojie Song,Chihe Sun,Fubao Sun
出处
期刊:Biofuel research journal [Green Wave Publishing of Canada]
卷期号:11 (01): 2040-2064 被引量:11
标识
DOI:10.18331/brj2024.11.1.5
摘要

Using oleaginous microbial lipid-based biorefinery from lignocellulosic biomass (LCB) to produce fermentative bioenergy (i.e., biodiesel) represents an innovative second-generation fuel production technology. These lipids are predominantly intracellular triglycerides that accumulate through the metabolism of sugars in fermentation following pretreatment and enzymatic hydrolysis of LCB. This review investigates the recent advances in the microbial lipid production from LCB, focusing on the factors influencing the lead microbial lipid producers, different pretreatment methods (i.e., physical, chemical, biological, and combined pretreatment), enzymatic hydrolysis approaches, novel bioprocessing strategies (i.e., microbes-specific and fermentation model specific), and engineering techniques of the oleaginous microbes (i.e., genetic and metabolic alterations). The study demonstrates that oleaginous yeasts can synthesize significantly higher quantities of lipids when incorporated into the system, known as separated hydrolysis and lipid production, following various combined pretreatment methods. Interestingly, CRISPR is found to be the most suitable way of engineering microbes genetically and metabolically for increased lipid synthesis. The study also explores economically viable strategies for fermentative lipid production, addressing associated challenges, and outlines future directions, including comprehensive techno-economic and life cycle assessments. This review offers invaluable insights into microbial lipid production from LCB, highlighting the potential for significant technological and environmental enhancements through ongoing research and development efforts.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
tommorw完成签到 ,获得积分10
刚刚
wgt发布了新的文献求助10
刚刚
GAO完成签到,获得积分10
1秒前
cccui完成签到,获得积分10
1秒前
herococa应助潇洒的妙梦采纳,获得10
1秒前
林小乌龟完成签到,获得积分10
1秒前
Sene完成签到,获得积分10
1秒前
姜汁发布了新的文献求助10
1秒前
汉堡包完成签到,获得积分20
1秒前
2秒前
为为完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
444完成签到,获得积分10
4秒前
Hello应助无私茗采纳,获得10
4秒前
滴滴完成签到,获得积分20
4秒前
孟一完成签到,获得积分10
4秒前
猫好好完成签到,获得积分10
4秒前
volcanoes完成签到,获得积分10
6秒前
David发布了新的文献求助10
6秒前
哈哈一笑完成签到,获得积分10
7秒前
不安姿完成签到 ,获得积分10
7秒前
果实发布了新的文献求助10
7秒前
飞小骆驼完成签到,获得积分10
8秒前
CodeCraft应助ardejiang采纳,获得10
8秒前
xiying完成签到 ,获得积分10
8秒前
结实尔珍完成签到,获得积分10
8秒前
li完成签到,获得积分10
8秒前
高万发布了新的文献求助10
9秒前
书生发布了新的文献求助150
9秒前
我爱科研完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
华仔应助雷家采纳,获得10
10秒前
tutu完成签到,获得积分10
10秒前
CrsCrsCrs完成签到,获得积分10
10秒前
深情安青应助wgt采纳,获得10
11秒前
HH完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
凯凯完成签到 ,获得积分10
11秒前
zyz完成签到,获得积分10
12秒前
高分求助中
The Mother of All Tableaux Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 1370
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 1000
Italian Feminism of Sexual Difference: A Different Ecofeminist Thought 500
Statistical Analysis of fMRI Data, second edition (Mit Press) 2nd ed 500
Lidocaine regional block in the treatment of acute gouty arthritis of the foot 400
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 360
International Relations at LSE: A History of 75 Years 308
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3934825
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3480235
关于积分的说明 11008407
捐赠科研通 3210274
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1774092
邀请新用户注册赠送积分活动 860750
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 797887