Fuente de carbono
fuente de carbono | Vías bioquímicas | Pasos clave del metabolismo | Enzimas involucradas |
Súper carbono | Vía de la serina/glucólisis/ciclo de los trihidroxiácidos | Diversidad | Diversidad |
Metanol | Vía de la serina/ciclo de los trihidroxiácidos | Metanol → formaldehído → vía de la serina → acetil-CoA → ciclo del trihidroxiácido | AlPHa cetoglutarato deshidrogenasa, enzimas relacionadas con el TCA |
acetato de sodio | Ciclo del trihidroxiácido | Acetato → Ciclo del ácido trihidroxi | Citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, etc. |
Etanol | Ciclo del trihidroxiácido | Etanol → acetaldehído → ácido acético → ciclo de trihidroxiácidos | Alcohol deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, etc. |
Glucosa | Ciclo de glucólisis/ácido trihidroxi | Glucosa → Gliceraldehído 3-PHosFAto → Piruvato → Acetil-CoA → Ciclo del trihidroxiácido | Hexoquinasa, gliceraldehído-3-P deshidrogenasa, piruvato quinasa, etc. |
Super Carbon es investigado y desarrollado mediante tecnología pro-crecimiento. El producto es un líquido marrón, ligeramente ácido y sin olor irritante. Los componentes son ácidos orgánicos de pequeño peso molecular, alcoholes, azúcares y extractos de algas, etc., con equivalentes de DQO extremadamente altos. Puede usarse ampliamente en sistemas de tratamiento de aguas residuales para resolver el problema del alto nivel de NOx-N en el efluente causado por fuentes insuficientes de carbono, mejorar la capacidad de desnitrificación del sistema de tratamiento de aguas residuales y también tener un buen efecto en la eliminación biológica mejorada de fósforo.
El producto se usa generalmente en áreas anóxicas, como tanques anóxicos y filtros de desnitrificación, y también se puede usar para proporcionar fuentes de carbono para reactores anaeróbicos o aeróbicos.
Mecanismo del producto
Super Carbon puede reemplazar las fuentes tradicionales de carbono debido a su eficiencia de utilización del carbono y sus diversas vías bioquímicas. Reflejan principalmente los siguientes aspectos.
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