Endergonski autokatalitički ciklus fruktoze u efikasnoj proizvodnji 5-hidroksimetilfurfurala (5-HMF) iz spore pirolize mezokarpa goji bobica (GBM)
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Apstrakt
Овај рад разматра могућу употребу отпада на бази воћа (Гоји бобица месокарпа (ГБМ)) за производњу кључних платформских хемикалија (5-хидроксиметилфурфурала (5-ХМФ)) кроз термо хемијску конверзију путем споре пиролизе, која је изведена коришћењем симултане термичке анализе (СТА). Оригиналност и значај овог истраживања огледа се у новим спознајама о улози молекула фруктозе у производњи 5-хидроксиметилфурфурала (5-ХМФ) кроз структурне карактеристике, манифестујући реципрочно понашање катализе у путу ендергонске реакције, дајући производе високе енергије. На основу предложених експерименталних и теоретских мрежа, нежељени споредни производи су потпуно блокирани, при чему утврђени резултати у овом истраживању јасно показују предност и синергистичког рада молекула супстрата (глукозе) и псеудо катализатора (фруктозе) за ефикасну производњу 5-ХМФ. Циклус фруктозе који се само поправља (изомеризација) кроз организацију „отворене“ до „затворене“ структуре објашњен је као кључни фактор, који је био одговоран за ефикасну аутокаталитичку линију фруктозе до жељеног производа, тумачећи високе приносе 5-ХМФ-а.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Reference
[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.