Stoffproduktion Und Omics-Technologien an der RWTH Aachen | Karteikarten & Zusammenfassungen

Stoffproduktion und Omics-Technologien an der RWTH Aachen

Karteikarten und Zusammenfassungen für Stoffproduktion und Omics-Technologien an der RWTH Aachen

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Beispielhafte Karteikarten für Stoffproduktion und Omics-Technologien an der RWTH Aachen auf StudySmarter:

Alkohol-Dehydrogenase
- Organismen
- Funktion/Anwendung

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Funktionsweise Grenzflächenaktivierung v. Lipasen

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Bsp. von Oxygenase (1) und Anwendung (3)
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Anaplerotische Rx vom Zitronensäurezyklus (3)

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Gesetzliche Bedingungen zu GE-Pflanzen mit kleinen. Modifikationen

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Rohstoffe für Alkoholherstellung (5)

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Wofür ist das „Wiener Verfahren“
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Generationen des BioetOH, welcher Rohstoff(3)
Orte de Welt für grösste Produktion (3)

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Kupferleaching: Organismus, Rx, Aufbau Prod.

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Systeme der Algenanzucht, 3. Gener. BioetOH (2)
je 3 Vorteile nenne 

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Messgröße die den Produktionserfolg quantifizieren
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4 Anwendungen von EtOH

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Beispielhafte Karteikarten für Stoffproduktion und Omics-Technologien an der RWTH Aachen auf StudySmarter:

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Alkohol-Dehydrogenase
- Organismen
- Funktion/Anwendung
- S. cer.
Enantiomerenreine Alk., Biosensor als Alk.nachweis

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Funktionsweise Grenzflächenaktivierung v. Lipasen
Emulsion von Fett in Wasser:
Deckel d. Lipase geht auf, hohe Aktivität
-> feine Emulsion = höchste Aktivität

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Bsp. von Oxygenase (1) und Anwendung (3)
Cytoxhrom-P450-Monoxygenasen 
- selektiven Hydroxylierung im Häm
- Progesteron zu 16-Hydroxyprogesteron
- Alkylierung, Desaminierung, ...

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Anaplerotische Rx vom Zitronensäurezyklus (3)
- PEP-Carboxykinase
- Pyruvat-Carboxylase
- Gluüyoxylat-Cyklus (Isocitrat-Lyase, Malat-Synthase)

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Gesetzliche Bedingungen zu GE-Pflanzen mit kleinen. Modifikationen
Andere Länder: nicht Gentechnik, Anbau ohne Zulassungsverfahren, besondere Kennzeochnung etc.
- DE: streng komtrolliert, Übertrgung vom Erbmaterial nicht vermeidbar
-> aber: schwierig Spuren nachzuweisen/Einfuhr zu kontrollieren 

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Rohstoffe für Alkoholherstellung (5)
1) Zucker: Zuckerrüben/-rohr, Obst, Molke, Melasse
2) Stärke: Kartoffel, Maniok, Getreide: Weizen (kurzes Stroh), Roggen (unempfindlich), Tricitale (Weizen+Roggen), Gerste, Mais
3) Cellulose: Holz, Stroh
4) Inulin: Topinambur
5) Lichenin: isländisches Moos

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Wofür ist das „Wiener Verfahren“
Produktion vom Reinzucht-Bäckerhefe

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Generationen des BioetOH, welcher Rohstoff(3)
Orte de Welt für grösste Produktion (3)
1.) Nahrungsmittel (Teller oder Tank): Rüben, Zuckerrohr, Getreide, Mais
2) Lignocellulose: Holz, Stroh, Gras
3) Algen-Biomasse
Orte: USA (Mais) > Brasil (Zuckerrohr) > Europa (Rüben)

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Kupferleaching: Organismus, Rx, Aufbau Prod.
Acidithiobacillus ferredoxans/thiooxidans
Metallsulfid ->(Oxidation)-> lösliches Met.sulfat -> (Ausfällen)
Hang-/Haldenlaugung 

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Systeme der Algenanzucht, 3. Gener. BioetOH (2)
je 3 Vorteile nenne 
Offene Systeme
- einfaches Design
- geringe Anschaffungskosten
- geringe laufende Kosten

geschlossene Systeme
- kompakt
- gut kontrollier u. Steuerbar
- hohe Zelldichte
- geringe Verdunstungsverlust
- geringe Kontaminationsgefahr

Stoffproduktion und Omics-Technologien

Messgröße die den Produktionserfolg quantifizieren
- Volumetrische Prduktivität Pv [g Prod/(L*h)]
- spez. Produktivität Ps [g Prod/(g Trockensubstanz *h)]
- Ausbeute Ys [g Prod. / g Substrat]

Stoffproduktion und Omics-Technologien

4 Anwendungen von EtOH
- Autokraftstoff: E10/85 
- chem./techn.: LM, Desinfek., Geruchsstoffträger, Brennstoff, Reinigung, Frostschutz
- Lebensmittel: alkohol, Essigrohstoff
- Futtermittel: Vinasse = vergorene Melasse

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