Endergonski autokatalitički ciklus fruktoze u efikasnoj proizvodnji 5-hidroksimetilfurfurala (5-HMF) iz spore pirolize mezokarpa goji bobica (GBM)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Filip Veljković Suzana Veličković Nebojša Manić Ivana Stajčić Bojan Janković

Apstrakt

Овaј Ñ€aд Ñ€aзмaтрa могућу употребу отпaдa нa бaзи воћa (Гоји бобицa меÑокaрпa (ГБM)) зa производњу кључних плaтформÑких хемикaлијa (5-хидрокÑиметилфурфурaлa (5-Ð¥MФ)) кроз термо хемијÑку конверзију путем Ñпоре пиролизе, којa је изведенa коришћењем Ñимултaне термичке aнaлизе (СТÐ). ОригинaлноÑÑ‚ и знaчaј овог иÑтрaживaÑša огледa Ñе у новим Ñпознaјaмa о улози молекулa фруктозе у производњи 5-хидрокÑиметилфурфурaлa (5-Ð¥MФ) кроз Ñтруктурне кaÑ€aктериÑтике, мaнифеÑтујући реципрочно понaшaње кaÑ‚aлизе у путу ендергонÑке реaкције, дaјући производе виÑоке енергије. Ða оÑнову предложених екÑпериментaлних и теоретÑких мрежa, нежељени Ñпоредни производи Ñу потпуно блокирaни, при чему утврђени резултaти у овом иÑтрaживaњу јaÑно покaзују предноÑÑ‚ и ÑинергиÑтичког Ñ€aдa молекулa ÑупÑтрaÑ‚a (глукозе) и пÑеудо кaÑ‚aлизaторa (фруктозе) зa ефикaÑну производњу 5-Ð¥MФ. Ð¦Ð¸ÐºÐ»ÑƒÑ Ñ„Ñ€ÑƒÐºÑ‚Ð¾Ð·Ðµ који Ñе Ñaмо попрaвљa (изомеризaцијa) кроз оргaнизaцију "отворене" до "зaтворене" Ñтруктуре објaшњен је кaо кључни Ñ„aктор, који је био одговорaн зa ефикaÑну aутокaÑ‚aлитичку линију фруктозе до жељеног производa, тумaчећи виÑоке приноÑе 5-Ð¥MФ-a.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
VELJKOVIĆ, Filip et al. Endergonski autokatalitički ciklus fruktoze u efikasnoj proizvodnji 5-hidroksimetilfurfurala (5-HMF) iz spore pirolize mezokarpa goji bobica (GBM). Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 77-83, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6802>. Datum pristupa: 15 mar. 2026
Sekcija
Energetski izvori i skladištenje energije

Reference

[1] Crocker, M., Andrews, R. The Rationale for Biofuels. In: Thermochemical Conversion of Biomass to Liquid Fuels and Chemicals, Crocker, M. (Ed.), Royal Society of Chemistry, London, UK, 2010, pp. 1-25.
[2] Xu, Y., Hanna, M.A., Isom, L. Green chemicals from renewable agricultural biomass - A mini review. The Open Agriculture Journal, 2(1), 2008, 54-61.
[3] Sanna, A. Advanced biofuels from thermochemical processing of sustainable biomass in Europe. BioEnergy Research, 7, 2014, 36-47.
[4] Anex, R.P., Aden, A., Kazi, F.K., Fortman, J., Swanson, R.M., Wright, M.M., Satrio, J.A., Brown, R.C., Daugaard, D.E., Platon, A., Kothandaraman, G., Hsu, D.D., Dutta, A. Techno-economic comparison of biomass-to-transportation fuels via pyrolysis, gasification, and biochemical pathways. Fuel, 89, 2010, S29-S35.
[5] Jo, J-H., Kim, S-S., Shim, J-W., Lee, Y-E., Yoo, Y-S. Pyrolysis characteristics and kinetics of food wastes. Energies, 10(8), 2017, 1191.
[6] Brebu, M., Vasile, C. Thermal degradation of lignin – A review. Cellulose Chemistry and Technology, 44(9), 2010, 353-363.
[7] Ye, Z., Berson, R.E. Factors affecting cellulose hydrolysis based on inactivation of adsorbed enzymes. Bioresource Technology, 167, 2014, 582-586.
[8] Zhang, N., Meng, X-G., Wu, Y-Y., Song, H-J., Huang, H., Wang, F., Lv, J. Highly selective isomerization of glucose into fructose catalyzed by a mimic glucose isomerase. ChemCatChem - Chemistry Europe, 11(9), 2019, 2355-2361.
[9] Delidovich, I. Recent progress in base-catalyzed isomerization of D-glucose into D-fructose. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 27, 2021, 100414.
[10] Kunov-Kruse, A.J., Riisager, A., Saravanamurugan, S., Berg, R.W., Kristensen, S.B., Fehrmann, R. Revisiting the Brønsted acid catalysed hydrolysis kinetics of polymeric carbohydrates in ionic liquids by in situ ATR-FTIR spectroscopy. Green Chemistry, 15, 2013, 2843-2848.
[11] Verhulst, P.F. Notice sur la loique la population poursuitdans son accroissement. Correspondancemathematiqueet physique, 10, 1838, 113-121.
[12] Plasson, R., Brandenburg, A., Jullien, L., Bersini, H. Autocatalysis: At the root of self-replication. Artificial Life, 17(3), 2011, 219-236.