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安価できれいな再生可能エネルギーを探索することは、石油資源の枯渇とエネルギー需要の増加の懸念とともに、世界中の一般的な目的地となっています。リグノセルロシックバイオマスは、生物圏で最も豊富な再生可能資源であり、植物の光合成によって形成された総バイオマスは毎年200億トン以上に達しました。効率的なバイオ触媒であるセルラーゼとヘミセルロースおよびリグニン分解酵素は、リグノセルロース系バイオマスを、人間の要件のためにバイオ燃料、生化学、生体材料にさらに処理できる糖に効率的に変換する可能性があります。セルロース性バイオマスの利用と変換は、環境汚染やエネルギー危機などの問題を解決するために非常に重要です。リグノセルロース材料は、エタノールや他の有機化学物質に発酵させることができる砂糖の流れを生産するための重要なソースと広く考えられています。前処理は、200年近く調査されてきた重要な生体材料の生産の前に、その固有の反発性の性質を克服するために必要なステップです。新興研究は、大規模な運用アプローチのために、経済的、環境に優しい、時間効果の高いソリューションの順に焦点を当てています。これらの新しい言及された技術は、大規模なバイオレフィンにおけるリグノセルロースのバイオマス分解を有望です。このレビュー記事は、新興技術、特に連結バイオプロセシング、化学、物理的前処理と、リグノセルロースバイオマス変換の価値化におけるそれらの重要性を簡単に説明しました。
安価できれいな再生可能エネルギーを探索することは、石油資源の枯渇とエネルギー需要の増加の懸念とともに、世界中の一般的な目的地となっています。リグノセルロシックバイオマスは、生物圏で最も豊富な再生可能資源であり、植物の光合成によって形成された総バイオマスは毎年200億トン以上に達しました。効率的なバイオ触媒であるセルラーゼとヘミセルロースおよびリグニン分解酵素は、リグノセルロース系バイオマスを、人間の要件のためにバイオ燃料、生化学、生体材料にさらに処理できる糖に効率的に変換する可能性があります。セルロース性バイオマスの利用と変換は、環境汚染やエネルギー危機などの問題を解決するために非常に重要です。リグノセルロース材料は、エタノールや他の有機化学物質に発酵させることができる砂糖の流れを生産するための重要なソースと広く考えられています。前処理は、200年近く調査されてきた重要な生体材料の生産の前に、その固有の反発性の性質を克服するために必要なステップです。新興研究は、大規模な運用アプローチのために、経済的、環境に優しい、時間効果の高いソリューションの順に焦点を当てています。これらの新しい言及された技術は、大規模なバイオレフィンにおけるリグノセルロースのバイオマス分解を有望です。このレビュー記事は、新興技術、特に連結バイオプロセシング、化学、物理的前処理と、リグノセルロースバイオマス変換の価値化におけるそれらの重要性を簡単に説明しました。
Exploring a cheap and clean renewable energy has become a common destination round the world with the depletion of oil resources and the concerns of increasing energy demands. Lignocellulosic biomass is the most abundant renewable resource in the biosphere, and the total biomass formed by plant photosynthesis reached more than 200 billion tons every year. Cellulase and hemicellulose and lignin degradation enzymes, the efficient biocatalyst, could efficiently convert the lignocellulosic biomass into sugars that could be further processed into biofuels, biochemical, and biomaterial for human requirement. The utilization and conversion of cellulosic biomass has great significance to solve the problems such as environmental pollution and energy crisis. Lignocellulosic materials are widely considered as important sources to produce sugar streams that can be fermented into ethanol and other organic chemicals. Pretreatment is a necessary step to overcome its intrinsic recalcitrant nature prior to the production of important biomaterial that has been investigated for nearly 200 years. Emerging research has focused in order of economical, eco-friendly, and time-effective solutions, for large-scale operational approach. These new mentioned technologies are promising for lignocellulosic biomass degradation in a huge scale biorefinery. This review article has briefly explained the emerging technologies especially the consolidated bioprocessing, chemistry, and physical base pretreatment and their importance in the valorization of lignocellulosic biomass conversion.
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