ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπό ΙΩΑΝΝΑΣ Γ. ΝΤΑΪΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπό ΙΩΑΝΝΑΣ Γ. ΝΤΑΪΚΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΟΛΥΤΙΚΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ RUMINOCOCCUS ΑLBUS ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ (SORGHUM ΒICOLOR) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΙΩΑΝΝΑΣ Γ. ΝΤΑΪΚΟΥ Για την απόκτηση του Τίτλου της Διδάκτορος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΤΡΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όταν ξεκίνησα την εργασία αυτή, κι έχοντας σπουδάσει ένα διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, πολλά πράγματα φαίνονταν δυσνόητα και δύσκολα. Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια απαιτητικής δουλείας στο εργαστήριο, μπορεί να μην έγινα μηχανικός, όπως ίσως πίστευα στην αρχή, αλλά σίγουρα έμαθα πάρα πολλά. Και πάνω απ όλα απέκτησα μια σημαντική εμπειρία, και μπορώ να πω πως πέρασα καλά. Σε αυτό συντέλεσαν πολλοί άνθρωποι τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, κατά πρώτον, τον επιβλέποντα της εργασίας μου, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο, για την ευκαιρία που μου παρείχε και βέβαια για την συνεχή καθοδήγηση του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στη διδάκτορα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Χάρη Γαβαλά, για τον χρόνο που μου διέθεσε, τις πολύτιμες συμβουλές και παρατηρήσεις της, καθώς και τη φιλική της διάθεση. Επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στο εργαστήριο, για την άψογη συνεργασία, την κατανόηση (Παναγιώτη ξέρω πως σε ξεβόλεψα αρκετές φορές!) και κυρίως για το όμορφο παρεΐστικο κλίμα που υπήρχε. Μεταξύ υδατανθράκων, πρωτεϊνών, φαινολών και χρωματογραφίας, ειπώθηκαν κατά καιρούς, σημαντικά πράγματα! Να ευχαριστήσω επίσης τους φίλους, Ανδρέα Σταύρακα, Μηχανολόγο Μηχανικό, για την καταλυτική συμμετοχή του στην τροποποίηση του βιοαντιδραστήρα (πραγματικά δεν ήξερα τα φερουλάκια πριν), και Νώντα Κούτρο, απόφοιτο πλέον- του Τμήματος Υλικών, που η πρόθυμη βοήθεια του τις τελευταίες, χρονικά πιεσμένες, μέρες των πειραματικών μετρήσεων, πραγματικά με συγκίνησε. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του Τμήματος των Χημικών Μηχανικών, κ. Κώστα Κράβαρη και κ. Σταύρο Παύλου, τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος των Χημικών Μηχανικών κ. Γιάννη Κούκο, τους επίκουρους καθηγητές του Τμήματος Βιολογίας κ. Αργύρη Καλιάφα και κ. Κώστα Αγγελόπουλο, και τον λέκτορα του Τμήματος των Χημικών Μηχανικών κ. Μιχάλη Κορνάρο για την πρόθυμη συμμετοχή τους στην εξεταστική επιτροπή.

3 η δουλεία αυτή δεν θα μπορούσε να αφιερωθεί παρά μόνο σε έναν άνθρωπο, στη μαμά...

4 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Ντάικου Ιωάννα Όνομα πατρός : Γεώργιος Τόπος γέννησης : Αγρίνιο Αιτωλ/νίας Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1975 Διεύθυνση κατοικίας : Αξιού 12, Πάτρα, Τηλ. : (2610) ΣΠΟΥΔΕΣ 2003 έως σήμερα Υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Πτυχίο Βιολογίας Προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Απόφοιτος 1 ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου Αιτωλ/νίας ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά Ισπανικά ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρακτικά Συνεδρίων 1. Ntaikou I., Gavala H.N., Kornaros M. and Lyberatos G. Hydrogen production from sweet sorghum biomass using Ruminococcus albus, oral presentation at the 9 th

5 International Conference on Environmental Science & Technology, Rhodes, Greece, 27 August 1 September 2005, Vol. A, pp Ntaikou I., Gavala H.N. and Lyberatos G. Effect of partial pressure on the formic acid yield and degradation rate during growth of the hydrogen producing bacterium Ruminococcus albus, oral presentation at the 8 th International Conference on Protection & Restoration of the Environment, Chania, Crete, Greece, 3-7 July Koutros E., Ntaikou I. and Kornaros M. Exploitation of Waste Paper for Hydrogen Production poster at the 8 th International Conference on Protection & Restoration of the Environment, Chania, Crete, Greece, 3-7 July Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά 1. Antonopoulou G., Ntaikou I., Gavala H.N., Skiadas I.V., Angelopoulos K., Lyberatos G Biohydrogen production from sweet sorghum biomass using mixed acidogenic cultures and pure cultures of Ruminococcus albus. Accepted at Global NEST Journal. 2. Ntaikou I., Gavala H.N., Kornaros M. and Lyberatos G. Hydrogen production from sweet sorghum biomass using Ruminococcus albus. Submitted for publication in International Journal of Hydrogen Energy. 3. Ntaikou I., Gavala H.N. and Lyberatos G. Kinetics of metabolism during growth of the hydrogen-producing bacterium Ruminococcus albuson glucose. In preparation 4. Ntaikou I., Gavala H.N. and Lyberatos G. Modeling of hydrogen production during growth of the hydrogen-producing bacterium Ruminococcus albus on sweet sorghum extract. In preparation 5. Koutros E., Ntaikou I. and Kornaros M. Exploitation of Waste paper for hydrogen production using the cellulolytic bacterium Ruminococcus albus. In preparation

6 ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενεργειακή κρίση και φαινόμενο του θερμοκηπίου Υδρογόνο, το καύσιμο του μέλλοντος Αξιοποίηση υδρογόνου Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου Στόχος της παρούσας μελέτης 7 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και λειτουργία προκαρυωτικού κυττάρου Θρέψη και ανάπτυξη βακτηρίων Πηγές άνθρακα και ενέργειας Διατροφικές απαιτήσεις Καμπύλες ανάπτυξης Κινητικές εκφράσεις Βακτηριακός μεταβολισμός Ενέργεια, ένζυμα και ρύθμιση ATP Σύνθεση ΑΤΡ στους προκαρυωτικούς μικροοργανισμούς NAD Συνένζυμο Α Καταβολισμός υδατανθράκων Το δίκτυο Embden Meyerhof - Pranas Το δίκτυο Entnet - Doudoroff Το δίκτυο των φωσφορικών πεντοζών Το δίκτυο της φωσφοκετολάσης Ζύμωση 22

7 iii 3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Μοριακή βάση της παραγωγής υδρογόνου Νιτρογενάσες Υδρογενάσες Τεχνολογίες παραγωγής βιοϋδρογόνου Βιοφωτόλυση Φωτοζυμωτική παραγωγή υδρογόνου Ζυμωτική παραγωγή υδρογόνου Υδρογονοπαραγωγοί μικροοργανισμοί Υποχρεωτικά αναερόβιοι μικροοργανισμοί Επαμφοτερίζοντες μικροοργανισμοί Φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί Ζυμωτική παραγωγή υδρογόνου απουσία φωτός Βασικές αντιδράσεις και ένζυμα Μετατόπιση μεταβολισμού Ισορροπία μικροβιακών πληθυσμών Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων Οξυγόνο Μερική πίεση υδρογόνου ph Υδραυλικός χρόνος παραμονής Θερμοκρασία Συγκέντρωση υποστρώματος Σίδηρος Πρώτες ύλες τροφοδοσίας ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ RUMINOCOCCUS ALBUS Οικολογία του κεκρύφαλου (rumen) Υδρόλυση σύνθετων υδατανθράκων Υδρόλυση κυτταρίνης Υδρόλυση ημικυτταρίνης 70

8 iv 4.3. Μεταβολισμός του R.albus Πηγές οργανικού άνθρακα Εξόζες Πεντόζες Δισακχαρίτες Πολυσακχαρίτες Συσσώρευση πολυσακχαριτών Μεταβολικά προϊόντα σε καθαρές και μικτές καλλιέργειες ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ (Sorghum bicolor (L.) Moench) Βοτανική και Φυσιολογία γλυκού σόργου Συστηματική κατάταξη Ανοχή σε αβιοτικό και βιοτικό στρες Υδατάνθρακες του βλαστού Χρήσεις του γλυκού σόργου Διαχωρισμός διαλυτών σακχάρων Το γλυκό σόργο ως ενεργειακό φυτό Παραγωγή βιοαιθανόλης Παραγωγή βιοελαίου ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Μικροοργανισμός Στέλεχος και θρεπτικό μέσο Αναβίωση και συντήρηση Πηγές άνθρακα Υδατάνθρακες Γλυκό σόργο Πειράματα σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου Πειράματα σε αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας 95

9 v 6.5. Αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού διαφόρων παραμέτρων Προσδιορισμός βιομάζας Προσδιορισμός πρωτεϊνών Μέτρηση ph Προσδιορισμός υδατανθράκων Προσδιορισμός πτητικών λιπαρών οξέων Προσδιορισμός μυρμηκικού και γαλακτικού οξέος Προσδιορισμός υδρογόνου Κινητικές εκφράσεις και μοντελοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Εισαγωγή Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην μικροβιακή ανάπτυξη Επίδραση CO 2 στη μικροβιακή ανάπτυξη Επίδραση αρχικού ph στη μικροβιακή ανάπτυξη Επίδραση Na 2 S στη μικροβιακή ανάπτυξη και στη παραγωγή υδρογόνου Παραγωγή μεταβολικών προϊόντων από γλυκόζη σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου Παραγωγή υδρογόνου από εξωτερικά προστιθέμενο μυρμηκικό οξύ Επίδραση μερικής πίεσης υδρογόνου στην απόδοση υδρογόνου Επίδραση συγκέντρωσης υποστρώματος στην απόδοση υδρογόνου και την κατανομή των μεταβολικών προϊόντων Καλλιέργειες με γλυκόζη σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας Παραγωγή υδρογόνου και κατανομή μεταβολικών προϊόντων από εναλλακτικές πηγές άνθρακα ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ R.ALBUS ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 159

10 vi 8.1. Εισαγωγή Προσδιορισμός κινητικών σταθερών ανάπτυξης σε γλυκόζη, πεντόζες και δισακχαρίτες Προσδιορισμός κινητικής διάσπασης μυρμηκικού οξέος και επίδραση μερικής πίεσης υδρογόνου στην κατανομή των μεταβολικών προϊόντων Προσομοίωση δεδομένων από καλλιέργειες με γλυκόζη σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΟΡΓΟΥ Εισαγωγή Χαρακτηρισμός της πρώτης ύλης Πειράματα με εκχύλισμα σόργου Προσομοίωση πειραματικών μετρήσεων μικροβιακής ανάπτυξης σε καλλιέργειες με εκχύλισμα γλυκού σόργου ως πηγή άνθρακα Παραγωγή υδρογόνου και κατανομή μεταβολικών προϊόντων από εκχύλισμα γλυκού σόργου Παραγωγή μεταβολικών προϊόντων από εκχύλισμα γλυκού σόργου σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, και προσομοίωση συνολικής διεργασίας με τις κινητικές σταθερές ανάπτυξης σε σακχαρόζη Επίδραση συγκέντρωσης σακχάρων του εκχυλίσματος σόργου στην απόδοση υδρογόνου και την κατανομή των μεταβολικών προϊόντων Συνεχείς καλλιέργειες με εκχύλισμα σόργου και προσομοίωση των πειραματικών δεδομένων με τις κινητικές σταθερές ανάπτυξης σε σακχαρόζη Πειράματα με λιγνοκυτταρινούχα υπολείμματα σόργου Παραγωγή υδρογόνου και κατανομή μεταβολικών προϊόντων από λιγνοκυτταρινούχα υπολείμματα σόργου Προσδιορισμός σταθεράς υδρόλυσης K h λιγνοκυτταρινούχων υπολειμμάτων σόργου 202

11 vii 9.5. Συγκριτικές αποδόσεις και παραγωγικότητες υδρογόνου από τη συνολική βιομάζα σόργου και τα επιμέρους κλάσματα της διεργασίας εκχύλισης ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 207 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 213

12 viii ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής υδρογόνου από καθαρές καλλιέργειες του μικροοργανισμού Ruminococcus albus εστιάζοντας κυρίως στο μηχανισμό της διεργασίας. Ο R. albus είναι ένα ετερότροφο, αυστηρά αναερόβιο βακτήριο που διαβιεί στο πρώτο διαμέρισμα του τετραμερούς στομάχου των μηρυκαστικών, τον κεκρύφαλο (rumen). Αναπτύσσεται καταναλώνοντας τους σύνθετους υδατάνθρακες που φτάνουν εκεί μέσω της πρόσληψης τροφής από το μηρυκαστικό, αφού πρώτα τους υδρολύσει μέσω εξωκυτταρικών ενζύμων που παράγει. Τα προϊόντα της υδρόλυσης είναι απλοί υδατάνθρακες που ζυμώνονται περαιτέρω προς παραγωγή λιπαρών οξέων, αιθανόλης, διοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου. Η ικανότητα παραγωγής υδρογόνου και η τελική απόδοση εξαρτώνται από τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η ανάπτυξη. Ο R. albus πιστεύεται ότι είναι πολλά υποσχόμενος για την παραγωγή υδρογόνου από αγροτικά υπολείμματα που είναι πλούσια σε λιγνοκυτταρινούχα υλικά καθώς και ενεργειακά φυτά, όπως είναι το γλυκό σόργο. Οι βλαστοί του γλυκού σόργου είναι πλούσιοι σε σάκχαρα, κυρίως σακχαρόζη σε ποσοστό έως και 55% επί ξηρής μάζας και γλυκόζη (3.2% επί ξηρής μάζας) που απομακρύνονται εύκολα μέσω της διεργασίας εκχύλισης με νερό. Οι βλαστοί του γλυκού σόργου περιέχουν επίσης μεγάλο ποσοστό κυτταρίνης (12.4%) και ημικυτταρίνης (10.2%). Προκειμένου να μελετηθεί ο μεταβολισμός του βακτηρίου και να υπολογιστούν οι κινητικές σταθερές πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου και αντιδραστήρες συνεχούς τροφοδοσίας (CSTR). Ως πηγές άνθρακα χρησιμοποιήθηκαν διάφορα απλά υδατανθρακικά υποστρώματα καθώς και βιομάζα από το ενεργειακό φυτό Sorghum bicolor (γλυκό σόργο). Τα κύρια προϊόντα που ανιχνεύτηκαν σε όλες τις περιπτώσεις ήταν τα οξέα οξικό και μυρμηκικό, η αιθανόλη και το υδρογόνο. Η απόδοση σε υδρογόνο ήταν γενικά μεγαλύτερη στα πειράματα διαλείποντος έργου. Ειδικότερα για τα πειράματα με γλυκόζη, η απόδοση κυμαινόταν μεταξύ των τιμών 2 και 2.6 mol H 2 /mol γλυκόζης στις καλλιέργειες διαλείποντος έργου, ενώ η βέλτιστη απόδοση από τις συνεχείς καλλιέργειες ήταν 1.07± 017 mol H 2 /mol γλυκόζης για υδραυλικό χρόνο παραμονής 42 h. Η τελική τιμή απόδοσης παρουσίαζε εξάρτηση από τη μερική πίεση υδρογόνου στην αέρια φάση των καλλιεργειών, το αναγωγικό μέσο για την εξασφάλιση αναγωγικών συνθηκών καθώς και την ποσότητα παραγόμενης αιθανόλης. Η κινητική μικροβιακής ανάπτυξης και παραγωγής υδρογόνου μελετήθηκε μέσω των πειραμάτων με γλυκόζη και η δεύτερη

13 ix συνδέθηκε μέσω κινητικών εξισώσεων με την διάσπαση του μυρμηκικού οξέος και την παραγωγή αιθανόλης. Άλλα απλά υποστρώματα που μελετήθηκαν είναι οι πεντόζες D- και L-αραβινόζη και η D-ξυλόζη, οι δισακχαρίτες κελλοβιόζη και σακχαρόζη, για τα οποία υπολογίστηκαν οι κινητικές ανάπτυξης του μικροοργανισμού και βέβαια η βιομάζα σόργου, το εκχύλισμα σόργου και τα υπολείμματα σόργου μετά την εκχύλισή του. Οι αποδόσεις σε υδρογόνο ήταν πολλά υποσχόμενες σε όλες τις περιπτώσεις.

14 x ABSTRACT The aim of the present work was to investigate the process of hydrogen production using pure cultures of fibrolytic bacterium Ruminococcus albus, focusing mainly on the mechanism of the activity. R. albus is an important fibrolytic bacterium of the rumen, where it cohabits with other bacteria and protozoa. R. albus can ferment soluble sugars and also complex carbohydrates, such as cellulose and hemillulose, after breaking them down through the extracellular enzymes it produces. Regardless the initial substrate used a significant amount of hydrogen evolves from the fermentation process. Previous research with pure cultures of R. albus and whole sorghum, sorghum extract and lignocellulosic residues as substrate, lead to very promising hydrogen yields. Moreover, it was shown that sorghum biomass can be used for hydrogen production with high and similar final yields, independent on whether the process takes place in one stage, i.e. when both simple and complex carbohydrates are fermented in the same fermentor, or in two stages i.e. when sorghum extract and extraction residues are fermented separately. Therefore, it is believed that R. albus is very promising for the production of hydrogen from agricultural residues rich in lignocellulosic materials and from energy crops, such as sweet sorghum which contains soluble sugars and complex carbohydrates in almost equal amounts. Sweet sorghum is an annual C4 plant of tropical origin, well-adapted to subtropical and temperate regions and highly biomass-productive. Sweet sorghum stalks are rich in sugars, mainly in sucrose that amounts up to 55% of dry matter and in glucose (3.2% of dry matter). They also contain cellulose (12.4%) and hemicelluloses (10.2%). Extraction of free sugars from the stalks is easily achieved by extraction with water at 30 C. After the extraction process a liquid fraction, rich in sucrose, and a solid fraction, containing the cellulose and hemicelluloses, are obtained. The liquid fraction could be directly fermented to hydrogen, whereas the solid fraction should first be hydrolyzed in order to fully exploit the potential of the sorghum biomass for biohydrogen production In order to study the metabolism of bacterium and estimate growth and hydrogen production kinetics, batch and continuous experiments were carried out with glucose as carbon source. Besides glucose pentoses and disaccharides were tested as well, and the growth kinetics on these substrates were estimated.. The main products that were detected in all the cases were acetate, formate, ethanol and hydrogen. Hydrogen yield was generally higher in batch experiments. More specifically glucose experiments showed yields varying

15 xi between the values 2 and 2.6 mol H 2 /mol of glucose in batch cultures, while the optimum yield in continuous cultures was 1.07± 017 mol H 2 /mol of glucose when the hydraulic retention time was 42h. The final hydrogen yield seemed to depend on hydrogen partial pressure, the reducing agent used and the final amount of ethanol.. The production of hydrogen was studied with glucose experiments and was connected via kinetic equations with formate breaking down acid and ethanol production. The other simple substrates that were studied were the pentoses D - and L-arabinose and the D-xylose, the disaccharides cellobiose and sucrose, for which the growth constants were calculated. Subsequently whole sorghum biomass, sorghum extract and lignocellulosic sorghum residues were tested and the experimental results were simulated. The simulations were sufficient in all cases, and hydrogen yields were very promising.

16 xii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα1.1 Πιθανά σενάρια για την αύξηση της ενεργειακής ζήτησης και του παγκόσμιου πληθυσμού στη γη [από Conte et al. 2001, κατά Nakicenovic, Σχήμα 2.1 Μορφολογίας βακτηριακών κυττάρων. 10 Σχήμα 2.2 Δομή βακτηριακού κυττάρου. 11 Σχήμα 2.3 Καμπύλη μικροβιακής ανάπτυξης σε υγρό θρεπτικό μέσο και κλειστό σύστημα [Prescott. et al, 2002]. 16 Σχήμα 2.4 Εξάρτηση του ειδικού ρυθμού ανάπτυξης μικροοργανισμών από την συγκέντρωση του περιοριστικού υποστρώματος σύμφωνα με την κινητική Monod. 17 Σχήμα 2.5 Δομή του μορίου ΑΤΡ. 18 Σχήμα 2.6 Δομή του NAD, ανηγμένη και οξειδωμένη μορφή. 19 Σχήμα 2.7 Δομή του συνενζύμου Α. 20 Σχήμα 2.8 Αλκοολική (α) και γαλακτική (β) ζύμωση. 24 Σχήμα 2.9 Το δίκτυο Embden Meyerhof Pranas Ένζυμα: 1: εξοκινάση (EC ), 2: ισομεράση της 6-Ρ-γλυκόζης (EC ), 3: φωσφοφρουκτοκινάση (EC ), 4: αλδολάση (EC ), 5: ισομεράση της Ρ-τριόζης (EC ), 6: αφυδρογονάση της 3-Ργλυκεραλδεύδης (EC ), 7: κινάση του Ρ-γλυκερικού (EC ), 8: μουτάση του Ρ-γλυκερικού (EC ), 9: ενολάση (EC ), 10: κινάση του πυροσταφυλικού (EC ). [Από Prescott et al. 2002, απόδοση όρων στα ελληνικά σύμφωνα με Meishlich et al. 1983]. 25 Σχήμα 2.10 Το δίκτυο Entner-Doudoroff, Ένζυμα: 1: εξoκινάση (EC ), 2 γλυκοκινάση (EC ):, 3: αφυδατάση του φωσφογλυκονικού (EC ), 4: KDPG-αλδολάση (ΕC ), 5: αφυδρογονάση της 3-Ργλυκεραλδεύδης (EC ), 6: κινάση του Ρ-γλυκερικού (EC ), 7: μουτάση του Ρ-γλυκερικού (EC ), 8: ενολάση (EC ), 9: κινάση του πυροσταφυλικού (EC ). 26 Σχήμα 2.11 Το δίκτυο των φωσφορικών πεντοζών Ένζυμα: 1: γλουκοκινάση (EC ), 2: αφυδρογονάση του φωσφογλυκονικού (EC ), 3:

17 xiii επιμεράση της φωσφοριβουλόζης (EC ) και ισομεράση της ριβόζης (EC ), 4 : τρανσκετολάση (EC ), 5:τρανσαλδολάση (EC ). 27 Σχήμα 2.12 Το δίκτυο της φωσφοκετολάσης Ένζυμα:1: εξoκινάση (EC ), 2 γλουκοκινάση (EC ):, 3: αφυδρογονάση του φωσφογλυκονικού (EC ), 4: φωσφοκετολάση (EC ),7: αφυδρογονάση της 3- Ρ-γλυκεραλδεύδης (EC ), 8: κινάση του Ρ-γλυκερικού (EC ), 9: ενολάση (EC ), 10: κινάση του πυροσταφυλικού (EC ) 11: αφυδρογανάση του γαλακτικού (EC ). 28 Σχήμα 3.1 Σχηματική απεικόνιση διεργασίας άμεσης βιοφωτόλυσης [Hallenbeck, 2002]. 35 Σχήμα 3.2 Σχηματική απεικόνιση διεργασίας έμμεσης βιοφωτόλυσης [Hallenbeck 2002]. 37 Σχήμα 3.3 Σχηματική απεικόνιση διεργασίας φωτεινής ζύμωσης. [Hallenbeck, 2002] 39 Σχήμα 3.4 Παραγωγή οξικού και μυρμηκικού οξέος από γλυκόζη. 1: ένζυμα δικτύου EMP (κεφ.2.3.2), 2: λυάση πυροσταφυλικού-μυρμηκικού, 3: λυάση μυρμηκικού-υδρογόνου, 4: φωσφοτρανσακετυλάση, 5: οξική κινάση. 46 Σχήμα 3.5 Παραγωγή οξικού γαλακτικού και μυρμηκικού οξέος και αιθανόλης από γλυκόζη (μικτή ζύμωση). 1: ένζυμα δικτύου EMP (κεφ.2.3.2), 2: λυάση πυροσταφυλικού-μυρμηκικού, 3: λυάση μυρμηκικού-υδρογόνου, 4: φωσφοτρανσακετυλάση, 5: οξική κινάση, 6: ακεταλδεϋδική αφυδρογονάση, 7: αλκοολική αφυδρογονάση. 47 Σχήμα 3.6 Παραγωγή οξικού οξέος (α) και βουτυρικού οξέος (β) από γλυκόζη. 1: ένζυμα δικτύου EMP (κεφ.2.3.2), 2: οξειδοαναγωγάση πυροσταφυλικούφερρεδοξίνης, 3: υδρογονάση, 4: φωσφοτρανσακετυλάση, 5: οξική κινάση, 6: ακετυλο-coa-ακετυλτρανσφεράση, 7: 5,L(+)-βυδροξυβουτυλο-CoA αφυδρογονάση, L-3-υδροξυακυλο-CoA υδρολυάση, βουτυλο-coa αφυδρογονάση (τρεις αντιδράσεις), 8: φωσφοτρανσβουτυρυλάση, βουτυρική κινάση (δύο αντιδράσεις). 49

18 xiv Σχήμα 4.1 Βιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον κεκρύφαλο. Οι ενώσεις που βρίσκονται σε πλαίσιο αποτελούν τα τελικά προϊόντα που αναγνωρίζονται στο κεκρύφαλο (το Η 2 και το ΗCOOH βρίσκονται σε πολύ μικρό ποσοστό). 64 Σχήμα 4.2 Δομή γραμμικού μορίου κυτταρίνης. 67 Σχήμα 4.3 Μηχανισμοί υδρόλυσης κυτταρίνης, α. : Κατά Reese, 1950, χωρίς δράση κυτταρινοσώματος, β. με δράση κυτταρινοσώματος [Lynd et al. 2002]. 69 Σχήμα 4.4 Δομή ξυλάνης από ίνα λεπύρου (bran) καλαμποκιού [κατά Saulnier et al από Saha, 2003]. X: ξυλόζη, A: αραβινόζη, G: γαλακτόζη, GlcA: γλυκουρονικό οξύ, FeA: φερουλικό οξύ. Σχήμα 6.1 Διαδικασία εκχύλισης σακχάρων από σόργο, και ζύμωσης των παραγόμενων κλασμάτων. 93 Σχήμα 6.2 Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής διάταξης. Α. Φιάλη τροφοδοσίας, Β. Περισταλτική αντλία τροφοδοσίας, C. Χημοστάτη, D. Αναδευτήρας, Ε. Παγίδα αερίου, F. Φιάλη απορροής, G. Συλλέκτης αερίου, H. Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, I. Δεξαμενή θερμού νερού. 98 Σχήμα 6.3 Πρότυπη καμπύλη συγκέντρωσης μικροβιακής βιομάζας σε συνάρτηση με την οπτική απορρόφηση στα 550 nm. 99 Σχήμα 6.4 Πρότυπη καμπύλη συγκέντρωσης πρωτεϊνών σε συνάρτηση με την οπτική απορρόφηση του συμπλόκου της μεθόδου Bradford σε μήκος κύματος 595 nm. 101 Σχήμα 6.5 Πρότυπη καμπύλη συγκέντρωσης γλυκόζης σε συνάρτηση με την οπτική απορρόφηση του συμπλόκου της μεθόδου τρυπτοφάνης-βορικού σε μήκος κύματος 520 nm. 103 Σχήμα 6.6 Βασικά χαρακτηριστικά αέριας χρωματογραφίας [Pecsok et al., 1980]. 105 Σχήμα 7.1 Ανάπτυξη μικροβιακής βιομάζας σε θρεπτικό μέσο με αρχική συγκέντρωσης γλυκόζης ~5 g/l και διαφορετική αρχική σύσταση αέριας φάσης καλλιέργειας. 116 Σχήμα 7.2 Ανάπτυξη μικροβιακής βιομάζας σε θρεπτικό μέσο με αρχική συγκέντρωσης γλυκόζης ~5 g/l και διαφορετικές τιμές αρχικού ph. 117 Σχήμα 7.3 Ανάπτυξη μικροβιακής βιομάζας σε θρεπτικό μέσο αρχική συγκέντρωσης γλυκόζης ~5 g/l και διαφορετικό αναγωγικό μέσο. 118

19 xv Σχήμα 7.4 Στοιχειομετρική απόδοση Η 2 από καλλιέργειες με αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~5 g/l και διαφορετικό αναγωγικό μέσο και προφίλ ολικής πίεσης. 119 Σχήμα 7.5 Σχηματική απεικόνιση του μεταβολισμού της γλυκόζης από τον μικροοργανισμό R. albus. 122 Σχήμα 7.6 Πειραματικές τιμές συγκέντρωσης γλυκόζης (α),ph (β), συγκέντρωσης μικροβιακής βιομάζας και διαλυτών προϊόντων (γ) και παραγωγή υδρογόνου (δ) σε καλλιέργεια διαλείποντος έργου με αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~5 g/l και σταθερή ολική πίεση ίση με 1 atm. Σύμβολα: γλυκόζη, βιομάζα, οξικό οξύ, μυρμηκικό οξύ, αιθανόλη, υδρογόνο. 124 Σχήμα 7.7 Πειραματικές τιμές συγκέντρωσης γλυκόζης (α),ph (β), συγκέντρωσης μικροβιακής βιομάζας και διαλυτών προϊόντων (γ) και παραγωγή υδρογόνου (δ) σε καλλιέργεια διαλείποντος έργου με αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~5 g/l και αυξανόμενη ολική πίεση. Σύμβολα: γλυκόζη, βιομάζα, οξικό οξύ, μυρμηκικό οξύ, αιθανόλη, υδρογόνο. 125 Σχήμα 7.8 Μικροβιακή ανάπτυξη (α) και παραγωγή υδρογόνου (κλειστά σύμβολα) και συγκέντρωση μυρμηκικού οξέος (ανοικτά σύμβολα) (β) από καλλιέργεια γλυκόζης αρχικής συγκέντρωσης ~5g/L, χωρίς εξωτερική προσθήκη μυρμηκικού οξέος ( και ), με προσθήκη ~11 mμ μυρμηκικού οξέος στο τέλος της εκθετικής φάσης ανάπτυξης ( και ) και προσθήκη ~22 mμ μυρμηκικού οξέος τέλος της εκθετικής φάσης ανάπτυξης ( και ). 128 Σχήμα 7.9 Μεταβολή της συγκέντρωσης μυρμηκικού οξέος (α) και του ph (β) σε καλλιέργεια γλυκόζης αρχικής συγκέντρωσης ~5g/L με μηδενική μερική πίεση υδρογόνου αέριας φάσης λόγω εκτόπισης μέσω ρεύματος CO 2 - Ν Σχήμα 7.10 Παραγωγή υδρογόνου από καλλιέργειες γλυκόζης αρχικής συγκέντρωσης ~5g/L με διαφορετική αναλογία όγκου καλλιέργειας προς όγκο αέριας φάσης (α) και διαφορετική αρχική P H2 (β). 132

20 xvi Σχήμα 7.11 Συγκριτική παραγωγή οξικού οξέος και αιθανόλης από καλλιέργειες R.albus σε γλυκόζη με διαφορετική αρχική συγκέντρωση υποστρώματος και ανάλογη αύξηση μερικής πίεσης υδρογόνου. 137 Σχήμα 7.12 Συγκριτική κατανάλωση υδατανθράκων (α) και παραγωγή μικροβιακής βιομάζας (β) σε καλλιέργειες R. albus σε γλυκόζη διαφορετικής αρχικής συγκέντρωσης. Σύμβολα:, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~10g/L,, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~15g/L,, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~20g/L. 139 Σχήμα 7.13 Συγκριτική μεταβολή της τιμής του ph σε καλλιέργειες R. albus με γλυκόζη διαφορετικής αρχικής συγκέντρωσης. Σύμβολα:, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~10g/L,, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~15g/L,, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~20g/L. 140 Σχήμα 7.14 Συγκριτική παραγωγή οξικού οξέος (α) και αιθανόλης (β) από καλλιέργειες R. albus σε γλυκόζη διαφορετικής αρχικής συγκέντρωσης. Σύμβολα:, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~10g/L,, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~15g/L,, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~20g/L. 142 Σχήμα 7.15 Συγκριτική τελική παραγωγή οξικού οξέος και αιθανόλης από καλλιέργειες R. albus σε γλυκόζη διαφορετικής αρχικής συγκέντρωσης. 142 Σχήμα 7.16 Συγκριτική πορεία μεταβολής συγκέντρωσης μυρμηκικού οξέος (α) και παραγωγής υδρογόνου (β) από καλλιέργειες R. albus σε γλυκόζη διαφορετικής αρχικής συγκέντρωσης. Σύμβολα:, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~10g/L,, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~15g/L,, αρχική συγκέντρωση γλυκόζης ~20g/L. 143 Σχήμα 7.17 Πειραματικές μετρήσεις συγκέντρωσης μικροβιακής βιομάζας σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με υδραυλικό χρόνο παραμονής 48h και 42h (α), 36h και 24h (β) 145 Σχήμα 7.18 Πειραματικές μετρήσεις τιμής ph σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με υδραυλικό χρόνο παραμονής 48h και 42h (α), 36h και 24h (β) 145 Σχήμα 7.19 Πειραματικές μετρήσεις συγκέντρωσης γλυκόζης στην τροφοδοσία (ανοικτά σύμβολα) και την απορροή (κλειστά σύμβολα) σε

21 xvii αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με υδραυλικό χρόνο παραμονής 48h και 42h (α), 36h και 24h (β). 146 Σχήμα 7.20 Πειραματικές μετρήσεις ημερήσιας παραγωγής υδρογόνου από Σχήμα 7.21 Σχήμα 7.22 αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με υδραυλικό χρόνο παραμονής 48h και 42h (α), 36h και 24h (β). 147 Πειραματικές μετρήσεις συγκεντρώσεων διαλυτών προϊόντων σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με υδραυλικό χρόνο παραμονής 42h (α), 36h και 24h (β). 148 Συγκέντρωση μικροβιακής βιομάζας (α, γ) και υδατανθράκων (β, δ) σε καλλιέργειες R. albus με πεντόζες, δισακχαρίτες και γλυκόζη αρχικής συγκέντρωσης ~5g/L. Σύμβολα :, γλυκόζη,,d-ξυλόζη, Lαραβινόζη,, D-αραβινόζη,, κελλοβιόζη, σακχαρόζη. 152 Σχήμα 7.23 Συγκέντρωση οξικού οξέος (α, γ) και αιθανόλης (β, δ) σε καλλιέργειες R. Σχήμα 7.24 albus με πεντόζες, δισακχαρίτες και γλυκόζη αρχικής συγκέντρωσης ~5g/L. Σύμβολα :, γλυκόζη,,d-ξυλόζη, L-αραβινόζη,, D- αραβινόζη,, κελλοβιόζη, σακχαρόζη. 154 Συγκέντρωση μυρμηκικού οξέος (α,ε) παραγωγή υδρογόνου (β,στ) και μεταβολή της τιμής του ph (γ, ζ) σε καλλιέργειες R. albus με πεντόζες, δισακχαρίτες και γλυκόζη αρχικής συγκέντρωσης ~5g/L. Σύμβολα :, γλυκόζη,, D-ξυλόζη,, L-αραβινόζη,, D-αραβινόζη,, κελλοβιόζη, σακχαρόζη. 155 Σχήμα 8.1 Σχήμα 8.2 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της μικροβιακής ανάπτυξης και κατανάλωσης γλυκόζης σε καλλιέργειες R. albus με διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις γλυκόζης, (α) Cin, 4g/L, (β) Cin, 8g/L, (γ) Cin, 12g/L. Σύμβολα :, μετρούμενη γλυκόζη,, μετρούμενη βιομάζα, προσομοίωση γλυκόζης, ---- προσομοίωση βιομάζας. 161 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της μικροβιακής ανάπτυξης και κατανάλωσης γλυκόζης σε καλλιέργειες R. albus με ίδια αρχική συγκέντρωση γλυκόζης και διαφορετικές αρχικές P H2, (α) Cin, 5g/L, P H2,in 0atm, 2 (β) Cin, 5g/L, P H2,in 0.3atm, (γ) Cin, 5g/L, P H2,in 0.5atm,. (δ) Cin, 5g/L, P H2,in 0.6atm, (ε) Cin, 5g/L, P H2 0atm. Σύμβολα :

22 xviii μετρούμενη γλυκόζη, μετρούμενη βιομάζα, προσομοίωση Σχήμα 8.3 Σχήμα 8.4 Σχήμα 8.5 Σχήμα 8.6 Σχήμα 8.7 Σχήμα 8.8 γλυκόζης, προσομοίωση βιομάζας. 162 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της μικροβιακής ανάπτυξης και κατανάλωσης ξυλόζης σε καλλιέργειες R. albus με διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις D-ξυλόζης, (α) Cin, 4g/L, (β) Cin, 8g/L, (γ) Cin, 12g/L. Σύμβολα :, μετρούμενη ξυλόζη,, μετρούμενη βιομάζα, προσομοίωση ξυλόζης, ---- προσομοίωση βιομάζας. 164 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της μικροβιακής ανάπτυξης και κατανάλωσης αραβινόζης σε καλλιέργειες R. albus με διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις L-αραβινόζης, (α) Cin, 4g/L, (β) Cin, 8g/L, (γ) Cin, 12g/L. Σύμβολα : μετρούμενη αραβινόζη, μετρούμενη βιομάζα, προσομοίωση αραβινόζης, ---- προσομοίωση βιομάζας. 165 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της μικροβιακής ανάπτυξης και κατανάλωσης αραβινόζης σε καλλιέργειες R. albus με διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις κελλοβιόζης, (α) Cin, 4g/L, (β) Cin, 8g/L, (γ) Cin, 12g/L. Σύμβολα : μετρούμενη αραβινόζη, μετρούμενη βιομάζα, προσομοίωση αραβινόζης, ---- προσομοίωση βιομάζας. 166 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της μικροβιακής ανάπτυξης και κατανάλωσης αραβινόζης σε καλλιέργειες R. albus με διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις σακχαρόζης, (α) Cin, 4g/L, (β) Cin, 8g/L, (γ) Cin, 12g/L. Σύμβολα : μετρούμενη αραβινόζη, μετρούμενη βιομάζα, προσομοίωση αραβινόζης, ---- προσομοίωση βιομάζας. 167 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της παραγωγής και διάσπασης του μυρμηκικού οξέος κατά την ανάπτυξη R. albus σε καλλιέργειες γλυκόζης με διαφορετική αρχική μερική πίεση Η 2. (α) αρχικήp H2 = 0atm, (β) αρχικήp H2 = 0.3atm, (γ) αρχικήp H2 = 0.5atm, (δ) αρχικήp H2 = 0.6atm., (ε) σταθερή P H2 = 0atm. Σύμβολα,μετρούμενο μυρμηκικό οξύ, προσομοίωση συγκέντρωσης μυρμηκικού οξέος. 173 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της παραγωγής οξικού οξέος και αιθανόλης κατά την ανάπτυξη R. albus σε καλλιέργειες γλυκόζης με διαφορετική αρχική μερική πίεση Η 2. (α) αρχικήp H2 = 0atm,(β) αρχικήp H2 = 0.3atm, (γ) αρχικήp H2 = 0.5atm, (δ) αρχικήp H2 = 0.6atm., (ε) σταθερή P H2 = 0atm. Σύμβολα.,μετρούμενο οξικό οξύ,, μετρούμενη

23 xix Σχήμα 8.9 Σχήμα 8.10 Σχήμα 8.11 Σχήμα 8.12 Σχήμα 8.13 αιθανόλη, προσομοίωση συγκέντρωσης οξικού οξέος, προσομοίωση συγκέντρωσης αιθανόλης. 174 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της μεταβολής του ph κατά την ανάπτυξη R. albus σε καλλιέργειες γλυκόζης με διαφορετική αρχική μερική πίεση Η 2. (α) αρχικήp H2 = 0atm,(β) αρχικήp H2 = 0.3atm, (γ) αρχικήp H2 = 0.5atm, (δ) αρχικήp H2 = 0.6atm, (ε) σταθερή P H2 = 0atm. Σύμβολα.,μετρούμενο ph, προσομοίωση μεταβολής ph. 175 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της παραγωγής υδρογόνου κατά την ανάπτυξη R. albus σε καλλιέργειες γλυκόζης με διαφορετική αρχική μερική πίεση Η 2. (α) αρχικήp H2 = 0atm,(β) αρχικήp H2 = 0.3atm, (γ) αρχικήp H2 = 0.5atm, (δ) αρχικήp H2 = 0.6atm, (ε) σταθερή P H2 = 0atm. Σύμβολα., μετρούμενο υδρογόνο, προσομοίωση παραγωγής υδρογόνου. 176 Σύγκριση μέσης τιμής πειραματικών μετρήσεων σε μόνιμη κατάσταση και προσομοίωση πειραματικών δεδομένων από καλλιέργειες γλυκόζης σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας και διαφορετικούς χρόνους παραμονής. (α) Συγκέντρωση βιομάζας, (β) ποσοστό κατανάλωσης γλυκόζης, και (γ) ph. 179 Σύγκριση μέσης τιμής πειραματικών μετρήσεων σε μόνιμη κατάσταση και προσομοίωση πειραματικών δεδομένων από καλλιέργειες γλυκόζης σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας και διαφορετικούς χρόνους παραμονής. (α) Συγκέντρωση οξικού οξέος, (β) συγκέντρωση αιθανόλης. 180 Σύγκριση μέσης τιμής πειραματικών μετρήσεων σε μόνιμη κατάσταση και προσομοίωση πειραματικών δεδομένων από καλλιέργειες γλυκόζης σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας και διαφορετικούς χρόνους παραμονής. (α) Συγκέντρωση μυρμηκικού οξέος, (β) μερική πίεση υδρογόνου. 180 Σχήμα 9.1 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση της μικροβιακής ανάπτυξης και της κατανάλωσης των σακχάρων εκχυλίσματος σόργου σε καλλιέργειες R. albus με διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις σακχάρων (α) Cin, ~4g/L, (β) Cin, ~8g/L, (γ) Cin, ~12g/L. Σύμβολα :

24 xx μετρούμενα σάκχαρα, μετρούμενη βιομάζα, προσομοίωση σακχάρων, ---- προσομοίωση βιομάζας. 186 Σχήμα 9.2 Κατανάλωση υδατανθράκων και παραγωγή μικροβιακής βιομάζας σε καλλιέργειες διαλείποντος έργου με R.albus από εκχύλισμα σόργου αρχικής συγκέντρωσης υδατανθράκων ~5g/L (α) και ~10 g/l. Σύμβολα :,μετρούμενη συγκέντρωση υδατανθράκων,, προσομοίωση συγκέντρωσης υδατανθράκων,, μετρούμενη συγκέντρωση μικροβιακής βιομάζας,., προσομοίωση συγκέντρωσης μικροβιακής βιομάζας. 191 Σχήμα 9.3 Παραγωγή διαλυτών μεταβολικών προϊόντων από καλλιέργειες διαλείποντος έργου με R.albus από εκχύλισμα σόργου αρχικής συγκέντρωσης υδατανθράκων ~5g/L (α) και ~10 g/l. Σύμβολα :,μετρούμενη συγκέντρωση αιθανόλης,, προσομοίωση συγκέντρωσης αιθανόλης,, μετρούμενη συγκέντρωση οξικού οξέος,, προσομοίωση συγκέντρωσης μικροβιακής βιομάζας,, μετρούμενη συγκέντρωση μυρμηκικού οξέος,., προσομοίωση συγκέντρωσης μυρμηκικού οξέος. 191 Σχήμα 9.4 Παραγωγή υδρογόνου από καλλιέργειες διαλείποντος έργου με R.albus από εκχύλισμα σόργου αρχικής συγκέντρωσης υδατανθράκων ~5g/L (α) και ~10 g/l. Σύμβολα :, μετρούμενη συγκέντρωση υδρογόνου στην αέρια φάση της καλλιέργειας,, προσομοίωση συγκέντρωσης υδρογόνου στην αέρια φάση της καλλιέργειας. 192 Σχήμα 9.5 Παραγωγή υδρογόνου από καλλιέργειες διαλείποντος έργου με R.albus σε εκχύλισμα σόργου διαφορετικής αρχικής συγκέντρωσης και διαφορετική αναλογία υγρής- αέριας φάσης. Σύμβολα :, αρχική συγκέντρωση 5g/L,, αρχική συγκέντρωση 10g/L,, αρχική συγκέντρωση 15g/L,, αρχική συγκέντρωση 20g/L. 193 Σχήμα 9.6 Πειραματικές μετρήσεις συγκέντρωσης μικροβιακής βιομάζας (α), σακχάρων ως ισοδύναμα γλυκόζης (β) και διακύμανσης ph (γ) σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με υδραυλικό χρόνο παραμονής 42h τροφοδοτούμενο με εκχύλισμα σόργου. 196 Σχήμα 9.7 Πειραματικές μετρήσεις παραγόμενου υδρογόνου (α), και συγκέντρωσης διαλυτών προϊόντων (β) σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με υδραυλικό χρόνο παραμονής 42h τροφοδοτούμενο με εκχύλισμα

25 xxi Σχήμα 9.8 Σχήμα 9.9 Σχήμα 9.10 Σχήμα 9.11 Σχήμα 9.12 σόργου. Σύμβολα:,υδρογόνο,,οξικό οξύ,,αιθανόλη,,μυρμηκικό οξύ,,γαλακτικό οξύ. 197 Σύγκριση μέσης τιμής πειραματικών μετρήσεων σε μόνιμη κατάσταση και προσομοίωση πειραματικών δεδομένων από καλλιέργειες με εκχύλισμα σόργου σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας και διαφορετικούς χρόνους παραμονής. (α) συγκέντρωση σακχάρων και τιμή ph στον αντιδραστήρα, (β) συγκέντρωση βιομάζας, οξέων, αιθανόλης και μερική πίεση υδρογόνου. 198 Παραγωγή βιομάζας (α), κατανάλωση υδατανθράκων (β) παραγωγή υδρογόνου (γ) και (δ) διαλυτών μεταβολικών προϊόντων από καλλιέργειες διαλείποντος έργου με λιγνοκυτταρινούχα υπολείμματα εκχύλισης σόργου αρχικής συγκέντρωσης υδατανθράκων ~3 g/l μετρούμενων σε ισοδύναμα γλυκόζης. Σύμβολα:,βιομάζα,,υδατάνθρακες,,υδρογόνο,,οξικό οξύ,,μυρμηκικό οξύ,,αιθανόλη. 200 Μεταβολή των τιμών του ph σε καλλιέργειες διαλείποντος έργου με βιομάζα λιγνοκυτταρινούχα υπολείμματα εκχύλισης σόργου αρχικής συγκέντρωσης υδατανθράκων ~3 g/l μετρούμενων ως ισοδύναμα γλυκόζης. 203 Πειραματικές μετρήσεις και προσομοίωση κατανάλωσης υδατανθράκων βιομάζας λιγνοκυτταρινούχων υπολειμμάτων εκχύλισης σόργου αρχικής συγκέντρωσης υδατανθράκων ~2.5 g/l ( ) και ~3 g/l ( )μετρούμενων ως ισοδύναμα γλυκόζης, σε καλλιέργειες διαλείποντος έργου με τον μικροοργανισμό R. albus. 204 Πειραματικές μετρήσεις παραγωγής υδρογόνου από καλλιέργειες R.albus διαλείποντος έργου με γλυκόζη, εκχύλισμα σόργου, βιομάζα βλαστών σόργου και βιομάζα λιγνοκυτταρινούχων υπολειμμάτων εκχύλισης αρχικής συγκέντρωσης υδατανθράκων ~5 g/l μετρούμενων ως ισοδύναμα γλυκόζης. Σύμβολα:,γλυκόζη,,εκχύλισμα σόργου,, βλαστοί σόργου,, λιγνοκυτταρινούχα υπολείμματα σόργου. 206

26 xxii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3.1 Βιοχημική κατάταξη υδρογονασών. 58 Πίνακας 3.2 Διεργασίες βιολογικής παραγωγής υδρογόνου, αντιδράσεις και χρησιμοποιούμενοι μικροοργανισμοί [Benemann,, 1996]. 59 Πίνακας 4.1 Πίνακας 4.2 Καταβολικές ικανότητες βακτηριακών ειδών του κεκρύφαλου. [Bryant et al.1958, Bryant, 1959, Hungate, 1960, Hungate, 1966, Dehority, 1977, Thurston et al.1994]. 65 Μεταβολικά προϊόντα και αποδόσεις τους από καθαρές και μικτές καλλιέργειες του R..albus σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 77 Πίνακας 5.1 Σύσταση βλαστού γλυκού σόργου, και κατανομή των υδατανθράκων στην εντεριώνη και το φλοιό του βλαστού γλυκού σόργου [Billa et al. 1997]. 83 Πίνακας 5.2 Κατανομή των προϊόντων υδρόλυσης των δομικών υδατανθράκων στην εντεριώνη και το φλοιό του βλαστού γλυκού σόργου [Billa et al 1997]. 83 Πίνακας 6.1 Σύσταση τροποποιημένου θρεπτικού μέσου DSMZ. 91 Πίνακας 7.1 Σύγκριση πειραματικά μετρούμενου υδρογόνου σε καλλιέργειες R.albus σταθερής και αυξανόμενης ολικής πίεσης, και θεωρητικά αναμενόμενου σύμφωνα με το μεταβολικό δίκτυο του σχήματος Πίνακας 7.2 Αποδόσεις και συνολικό ισοζύγιο μεταβολικών προϊόντων κατά την ανάπτυξη R. albus με γλυκόζη σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου με αυξανόμενη ολική πίεση και σταθερή ολική πίεση, μετρούμενες ως mg COD / mg COD γλυκόζης. 126 Πίνακας 7.3 Παραγωγή υδρογόνου από καλλιέργειες R.albus αρχικής συγκέντρωσης γλυκόζης ~5g/L, χωρίς εξωτερική προσθήκη μυρμηκικού οξέος, με προσθήκη ~11 mμ μυρμηκικού οξέος και ~22 mμ μυρμηκικού οξέος στο τέλος της εκθετικής φάσης ανάπτυξης. 127 Πίνακας 7.4 Τελική μετρούμενη συγκέντρωση μυρμηκικού οξέος σε καλλιέργειες R.albus αρχικής συγκέντρωσης γλυκόζης ~5g/L με διαφορετική πορεία αύξησης μερικής πίεσης υδρογόνου. 130

27 xxiii Πίνακας 7.5 Απόδοση και τελική P H2 σε καλλιέργειες R.albus αρχικής συγκέντρωσης γλυκόζης ~5g/L, με διαφορετική αναλογία όγκου καλλιέργειας προς όγκο αέριας φάσης. 131 Πίνακας 7.6 Απόδοση και τελική P H2 από καλλιέργειες R.albus αρχικής συγκέντρωσης γλυκόζης ~5g/L με διαφορετική αρχική P H Πίνακας 7.7 Στοιχειομετρικές αποδόσεις και τελικές τιμές P H2, συγκέντρωσης μυρμηκικού οξέος και ph σε καλλιέργειες R. με διαφορετική αρχική συγκέντρωση υποστρώματος και ανάλογη αύξηση μερικής πίεσης υδρογόνου. 134 Πίνακας 7.8 Σύγκριση πειραματικά μετρούμενου υδρογόνου από καλλιέργειες σε γλυκόζη με διαφορετική συγκέντρωση υποστρώματος, και θεωρητικά αναμενόμενου σύμφωνα με το μεταβολικό δίκτυο του σχήματος Πίνακας 7.9 Αποδόσεις και συνολικό ισοζύγιο μεταβολικών προϊόντων από καλλιέργειες R.albus σε γλυκόζη με διαφορετική αρχική συγκέντρωση υποστρώματος και ανάλογη αύξηση μερικής πίεσης υδρογόνου. 136 Πίνακας 7.10 Σχετική μεταβολή παραγωγής οξικού οξέος και αιθανόλης μετρούμενη ως moles παραγόμενου οξικού οξέος προς moles παραγόμενης αιθανόλης, και ποσοστό μείωσης του υπολογιζόμενου λόγου. 137 Πίνακας 7.11 Στοιχειομετρικές αποδόσεις και τελικές τιμές P H2, συγκέντρωσης μυρμηκικού οξέος και ph σε καλλιέργειες R. με διαφορετική αρχική συγκέντρωση υποστρώματος. 139 Πίνακας 7.12 Αποδόσεις και συνολικό ισοζύγιο μεταβολικών προϊόντων από καλλιέργειες R.albus σε γλυκόζη με διαφορετική αρχική συγκέντρωση υποστρώματος και ανάλογη αύξηση μερικής πίεσης υδρογόνου. 141 Πίνακας 7.13 Μέση συγκέντρωση μικροβιακής βιομάζας και μέση τιμή ph στη μόνιμη κατάσταση από συνεχείς καλλιέργειες με διαφορετικούς υδραυλικούς χρόνους παραμονής. 146 Πίνακας 7.14 Ποσοστό κατανάλωσης γλυκόζης στην μόνιμη κατάσταση από συνεχείς καλλιέργειες R.albus σε γλυκόζη με διαφορετικούς υδραυλικούς χρόνους παραμονής. 147 Πίνακας 7.15 Στοιχειομετρικές αποδόσεις υδρογόνου από συνεχείς καλλιέργειες R.albus σε γλυκόζη με διαφορετικούς υδραυλικούς χρόνους παραμονής. 148

28 xxiv Πίνακας 7.16 Στοιχειομετρικές αποδόσεις προϊόντων και συνολικό ισοζύγιο από συνεχείς καλλιέργειες R.albus σε γλυκόζη με διαφορετικούς υδραυλικούς χρόνους παραμονής. 149 Πίνακας 7.17 Σύγκριση πειραματικά μετρούμενου υδρογόνου από καλλιέργειες με γλυκόζη σε αντιδραστήρα CSTR και διαφορετικούς χρόνους παραμονής, και θεωρητικά αναμενόμενου σύμφωνα με το μεταβολικό δίκτυο του σχήματος Πίνακας 7.18 Αποδόσεις και συνολικό ισοζύγιο μεταβολικών προϊόντων από καλλιέργειες R.albus με διαφορετικά υποστρώματα αρχικής συγκέντρωσης ~5g/L. 156 Πίνακας 7.19 Στοιχειομετρική απόδοση υδρογόνου από καλλιέργειες R.albus με διαφορετικά υποστρώματα αρχικής συγκέντρωσης ~5g/L 158 Πίνακας 8.1 Κινητικές σταθερές ανάπτυξης του Ruminococcus albus σε υπόστρωμα γλυκόζης. 163 Πίνακας 8.2 Κινητικές σταθερές ανάπτυξης του R. albus σε εναλλακτικά υδατανθρακικά υποστρώματα. 168 Πίνακας 8.3 Στοιχειομετρικές αποδόσεις προϊόντων και συνολικό ισοζύγιο από καλλιέργειες R.albus σε γλυκόζη και διαφορετική αρχική μερική πίεση Η 2 όπως υπολογίζονται από τις πειραματικές μετρήσεις. 177 Πίνακας 8.4 Στοιχειομετρικές αποδόσεις προϊόντων και συνολικό ισοζύγιο από καλλιέργειες R.albus σε γλυκόζη και διαφορετική αρχική μερική πίεση Η 2 όπως υπολογίζονται από την θεωρητική πρόβλεψη της ταυτόχρονης προσομοίωσης των πειραματικών δεδομένων. 178 Πίνακας 8.5 Σύγκριση πειραματικά μετρούμενων τιμών και θεωρητικών προβλέψεων από το μοντέλο για συνεχείς καλλιέργειες γλυκόζης με διαφορετικούς χρόνους παραμονής. 181 Πίνακας 9.1 Σύσταση βιομάζας γλυκού σόργου που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα της παρούσας μελέτης. 184 Πίνακας 9.2 Κινητικές σταθερές ανάπτυξης του Ruminococcus albus σε σακχαρόζη (βάσει του πίνακα 7.16). 185 Πίνακας 9.3 Κινητικές εκφράσεις ανάπτυξης και μεταβολισμού του R.albus. 188

29 xxv Πίνακας 9.4 Πειραματικά υπολογιζόμενες αποδόσεις και συνολικό ισοζύγιο μεταβολικών προϊόντων από καλλιέργειες R.albus σε εκχύλισμα σόργου με διαφορετική αρχική συγκέντρωση σακχάρων. 190 Πίνακας 9.5 Θεωρητικές αποδόσεις (από το μοντέλο βάσει των προσομοιώσεων με πειράματα γλυκόζης, κεφαλαίου 8) και συνολικό ισοζύγιο μεταβολικών προϊόντων από καλλιέργειες R.albus σε εκχύλισμα σόργου με διαφορετική αρχική συγκέντρωση σακχάρων. 190 Πίνακας 9.6 Στοιχειομετρική απόδοση υδρογόνου από καλλιέργειες R.albus σε εκχύλισμα σόργου με διαφορετική αρχική συγκέντρωση σακχάρων. 190 Πίνακας 9.7 Στοιχειομετρικές αποδόσεις υδρογόνου και τελική τιμή μερικής πίεσης από καλλιέργειες R.albus, με εκχύλισμα σόργου διαφορετικής αρχικής συγκέντρωσης και διαφορετική αναλογία υγρής- αέριας φάσης. 194 Πίνακας 9.8 Στοιχειομετρικές αποδόσεις διαλυτών μεταβολικών προϊόντων από καλλιέργειες διαλείποντος έργου με R.albus, με εκχύλισμα σόργου διαφορετικής αρχικής συγκέντρωσης και διαφορετική αναλογία υγρήςαέριας φάσης. 194 Πίνακας 9.9 Σχετική μεταβολή παραγωγής οξικού οξέος και αιθανόλης μετρούμενη ως moles παραγόμενου οξικού οξέος προς moles παραγόμενης αιθανόλης, και ποσοστό μείωσης του υπολογιζόμενου λόγου. 194 Πίνακας 9.10 Αποδόσεις μεταβολικών προϊόντων από καλλιέργειες διαλείποντος έργου με R.albus, με εκχύλισμα σόργου διαφορετικής αρχικής συγκέντρωσης και διαφορετική αναλογία υγρής- αέριας φάσης, μετρούμενες ως kg COD / kg COD ισοδυνάμων σακχαρόζης. 195 Πίνακας 9.11 Στοιχειομετρικές αποδόσεις προϊόντων και συνολικό ισοζύγιο από συνεχή καλλιέργεια R.albus σε γλυκόζη με υδραυλικό χρόνο παραμονής 42 h. 197 Πίνακας 9.12 Σύγκριση πειραματικά μετρούμενων τιμών και θεωρητικών προβλέψεων από το μοντέλο για συνεχείς καλλιέργειες με εκχύλισμα σόργου και υδραυλικό χρόνο παραμονής 42h. 198 Πίνακας 9.13 Στοιχειομετρικές αποδόσεις προϊόντων από καλλιέργειες R.albus διαλείποντος έργου με βιομάζα λιγνοκυτταρινούχων υπολειμμάτων εκχύλισης σόργου αρχικής συγκέντρωσης υδατανθράκων ~3 g/l

30 xxvi μετρούμενων ως ισοδύναμα γλυκόζης. (*θεωρητική απόδοση ως προς την γλυκόζη). 201 Πίνακας 9.14 Στοιχειομετρικές αποδόσεις Η 2 και τελικές τιμές μερικής πίεσης υδρογόνου από καλλιέργειες R.albus διαλείποντος έργου με γλυκόζη, εκχύλισμα σόργου, βιομάζα βλαστών σόργου και βιομάζα λιγνοκυτταρινούχων υπολειμμάτων εκχύλισης αρχικής συγκέντρωσης υδατανθράκων ~5 g/l μετρούμενων ως ισοδύναμα γλυκόζης. 206 Πίνακας 9.15 Παραγωγικότητα υδρογόνου από την διεργασία ζύμωσης βιομάζας γλυκού σόργου (σε ένα και δύο στάδια)με τον μικροοργανισμό R.albus. 206

31 xxvii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 4.1 Διγαστρικός στόμαχος μηρυκαστικών. Διακρίνονται οι πρώτες περιοχές όπου (κεκρύφαλος) όπου διαβιεί η συμβιωτική μικροπανίδα και το κυρίως γαστρικό τμήμα (εχίνος, ήνυστρο) όπου εκκρίνονται τα γαστρικά ένζυμα. 63 Εικόνα 4.2 SEM φωτογραφία δικτύου ινών κυτταρίνης, ημικυτταρίνης και λιγνίνης [van Wyk, 2001]. 67 Εικόνα 4.3 SEM φωτογραφίες κυττάρων R. albus προσκολλημένων σε ίνες κυτταρίνης. Το βέλος υποδεικνύει τις λεπτές ίνες με τις οποίες πραγματοποιείται η πρόσδεση. Η μπάρα αντιστοιχεί σε 0.1μm. [Patterson et al. 1975]. 70 Εικόνα 4.4 SEM φωτογραφίες κυττάρου R. albus. G: έγκλειστα πολυσακχαρίτη, C: κυττοπλασματική μεμβράνη, P: γλυκοπρωτεϊνικός κάλυκας [Patterson et al. 1975]. 75 Εικόνα 5.1 Γλυκό σόργο : (α).ταξιανθίες (φόβεις ) πριν την ωρίμανση των καρπών, (β). καρποί όπου συσσωρεύεται το άμυλο και (γ). βλαστοί όπου γίνεται η συσσώρευση των σακχάρων πριν την ωρίμανση των καρπών. 80 Εικόνα 5.2 Καλλιέργεια γλυκού σόργου 82 Εικόνα 6.1 Θρεπτικό μέσο (αριστερά) και καλλιέργεια (δεξιά) Ruminococcus albus σε φιαλίδια ορού ολικού όγκου 161 ml. 94 Εικόνα 6.2 Φωτογραφία διάταξης CSTR και χημοστάτη. 96

32 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ραγδαίοι ρυθμοί της τεχνολογικής ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών και τα αλματώδη επιστημονικά επιτεύγματα, βελτίωσαν το μέσο βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου, σε σημείο, που οι προγονοί μας του περασμένου αιώνα, δεν θα μπορούσαν καν να φανταστούν. Ωστόσο, παραφράζοντας το γνωστό ρητό, ενός καλού, μύρια κακά έπονται. Η αλόγιστη χρήση των ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων ενεργειακών απαιτήσεων, έχει ως αποτέλεσμα αφ ενός, την υπερβολική αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα (που είναι το κύριο υπεύθυνο αέριο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου) στην ατμόσφαιρα, κι αφετέρου τον κίνδυνο μιας επικείμενης, παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης λόγω της μείωσης των ενεργειακών αποθεμάτων. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι απαραίτητο για την ζωή στον πλανήτη μας. Ζώα και φυτά, ηφαίστεια, ωκεανοί και δάση ελέγχουν, μέσω ενός ευαίσθητου συστήματος πολύπλοκων ισορροπιών, τη συγκέντρωση του στην ατμόσφαιρα. Πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές τιμές CO 2 μπορούν να οδηγήσουν σε μια παγκόσμια αλλαγή του κλίματος και έτσι στην αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας πάνω στη γη. Πριν τη βιομηχανική επανάσταση, η συγκέντρωση σε CO 2 στην ατμόσφαιρα ήταν περίπου 280 ppm. Έκτοτε έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της τάξης του 30%, φτάνοντας την τιμή των 370 ppm. Αυτή η αύξηση, καθώς και η επακόλουθη άνοδος της θερμοκρασίας έχει κυρίως αποδοθεί στην χρήση των ορυκτών καυσίμων [Department of Energy 1999, Naciserovic 1998] Ενεργειακή κρίση και φαινόμενο του θερμοκηπίου Η συνολική αποτίμηση των κλιματολογικών αλλαγών που συσχετίζονται με την αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Έτσι έχει οριστεί ένα κοινά αποδεκτό, όριο των 550 ppm, το οποίο θεωρείται ως η μέγιστη τιμή CO 2 που μπορεί να υπάρχει στην ατμόσφαιρα

33 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2 προκειμένου να διατηρηθούν στο ελάχιστο οι συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών της γης Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης του CO 2 σε αυτή την τιμή απαιτεί μείωση των εκπομπών κατά 50% έως το 2050 [Conte et al. 2001]. Δυστυχώς οι προβλέψεις για την ενεργειακή ζήτηση στο μέλλον δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικές, εξαιτίας τόσο του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού όσο και της αύξησης της ανάγκης για κατανάλωση ενέργειας στο μέλλον (σχήμα 1.1) [Nakicenovic, 1998]. Στην πραγματικότητα, όλα τα οικονομικο-κοινωνικά σενάρια του σχήματος 1.1, από το σενάριο της ταχείας τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης (γραμμή Α) και της ενδιάμεσης ανάπτυξης (γραμμή Β) μέχρι και το απίθανο σενάριο των ισχυρών περιβαλλοντικών περιορισμών και της επικράτησης αντιϋλιστικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο (γραμμή C) συμφωνούν σε μια σημαντική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και της κατανάλωσης ενέργειας στα επόμενα εκατό χρόνια. Η Διεθνής Κυβερνητική Επιτροπή Κλιματολογικών Αλλαγών (IPCC), βασιζόμενη στα σενάρια του σχήματος 1.1, προβλέπει ότι, χωρίς κάποια ισχυρά μέτρα, οι εκπομπές CO 2 θα τριπλασιαστούν αυτόν τον αιώνα, αυξανόμενες από 7.1 Gt άνθρακα (GtC) το 1990 σε πάνω από 20 GtC το 2100 (σχήμα 1.12). Η επακόλουθη συγκέντρωση CO 2 στην ατμόσφαιρα θα φτάσει τα 700 ppm [IPCC 2000]. Σχήμα 1.1: Πιθανά σενάρια για την αύξηση της ενεργειακής ζήτησης και του παγκόσμιου πληθυσμού στη γη [από Conte et al. 2001, κατά Nakicenovic, 1998

34 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 3 Φαίνεται λοιπόν πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη μιας ουσιαστικής τροποποίησης στον τρόπο της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των διαφόρων ενεργειακών πηγών. Ως προτεινόμενες λύσεις [Conte et al. 2001] αναφέρονται μεταξύ άλλων, η διερεύνηση τρόπων: Βελτίωσης της αποδοτικότητας, με παράλληλη μείωση της συνολικής κατανάλωσης των ορυκτών καυσίμων. Διαχωρισμού και απομόνωσης του CO 2 που παράγεται από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Χρήσης ενεργειακών πηγών με χαμηλή ή καθόλου περιεκτικότητα σε άνθρακα όπως είναι το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια. Χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο ρόλος των οποίων γίνεται όλο και πιο σημαντικός σε μελλοντικά ενεργειακά σενάρια. Σήμερα η υδροηλεκτρική δύναμη, που δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως, καθώς και η παραδοσιακή, βιομάζα συμβάλουν αρκετά στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πρωτοβουλία για την ανάπτυξη άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας (γεωθερμική, αιολική, φωτοβολταϊκή, ηλιακή), όμως υπάρχουν αρκετοί περιβαλλοντικοί περιορισμοί και τα έξοδα είναι ακόμα πολύ υψηλά. Συνεπώς, η συμβολή τους σε μελλοντικά ενεργειακά σενάρια είναι ακόμα αβέβαιη. Ως εναλλακτική πρόταση, που συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον ερευνητών και παγκόσμιας κοινής γνώμης, αναφέρεται πλέον και η χρήση του υδρογόνου Υδρογόνο, το καύσιμο του μέλλοντος Το υδρογόνο είναι το ελαφρύτερο, το πιο απλό και ένα από τα πιο άφθονα στοιχεία στην φύση. Βέβαια δεν απαντάται ελεύθερο και απαιτείται διαχωρισμός για την αξιοποίησή του, ωστόσο ως καύσιμο έχει ένα πλήθος θετικών ιδιοτήτων. Μεταξύ άλλων, τόσο η παραγωγή όσο και η χρήση του υδρογόνου μπορεί να γίνει χωρίς την εκπομπή καταλοίπων, ενώ επιπλέον μπορεί να παραχθεί από ένα πλήθος πρώτων υλών (ορυκτά, ανανεώσιμες πηγές, πυρηνική ενέργεια). Τα χαρακτηριστικά αυτά θέτουν το υδρογόνο ως ιδανικό υποψήφιο για ένα μελλοντικό ενεργειακό σύστημα που θα χρησιμοποιεί την ανανεώσιμη ενέργεια ως

Καλλιεργειών και Καθαρών Καλλιεργειών του Βακτηρίου Ruminococcus albus

Καλλιεργειών και Καθαρών Καλλιεργειών του Βακτηρίου Ruminococcus albus Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Εργ. Βιοχηµικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Παραγωγή Βιοϋδρογόνου από Βιοµάζα Γλυκού Σόργου µέσω Μικτών Οξεογόνων Καλλιεργειών και Καθαρών Καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Βιοενεργητική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ενέργεια για να επιβιώσουν και να υλοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

6. Διεργασίες παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά

6. Διεργασίες παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά 6. Διεργασίες παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά Κατά τη διεργασία παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά, η ενζυμική υδρόλυση και η ζύμωση της γλυκόζης μπορεί να διεξαχθούν ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...) Καλογεράκης ΤΧΒΔ 1/5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...) Πρόβλημα Νο.1:. Πολύπλοκες ενζυματικές αντιδράσεις Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ Τυπική Βιοδιεργασία Μαθηματικό μοντέλο Μαθηματικό μοντέλο ή προσομοίωμα ενός συστήματος ονομάζουμε ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών του συστήματος που ενδιαφέρουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΓΑΣΣΗ ΣΟΡΓΟΥ

ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΓΑΣΣΗ ΣΟΡΓΟΥ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΓΑΣΣΗ ΣΟΡΓΟΥ Ι. Δόγαρης, Ο. Γκούντα, Δ. Μαμμά, Ε. Καλογερής, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τι είναι οι καλλιέργειες μικροοργανισμών; Τι είναι το θρεπτικό υλικό; Ποια είναι τα είδη του θρεπτικού υλικού και τι είναι το καθένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τι είναι οι καλλιέργειες μικροοργανισμών; Τι είναι το θρεπτικό υλικό; Ποια είναι τα είδη του θρεπτικού υλικού και τι είναι το καθένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τι είναι οι καλλιέργειες μικροοργανισμών; Καλλιέργεια είναι η διαδικασία ανάπτυξης μικροοργανισμών με διάφορους τεχνητούς τρόπους στο εργαστήριο ή σε βιομηχανικό επίπεδο. Με τη δημιουργία καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών 4. Να αντιστοιχίσετε τα συστατικά της στήλης Ι με το ρόλο τους στη στήλη ΙΙ

Δ. Μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών 4. Να αντιστοιχίσετε τα συστατικά της στήλης Ι με το ρόλο τους στη στήλη ΙΙ Κεφάλαιο 7: Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας 1. Η βιοτεχνολογία άρχισε να εφαρμόζεται α. μετά τη βιομηχανική επανάσταση (18ος αιώνας) β. μετά την ανακάλυψη της δομής του μορίου του DNA από τους Watson και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα Εργασία Βιολογίας Β. Γιώργος Εισαγωγή Η ενεργεια εχει πολυ μεγαλη σημασια για εναν οργανισμο, γιατι για να κανει οτιδηποτε ενας οργανισμος ειναι απαραιτητη. Ειναι απαραιτητη ακομη και οταν δεν κανουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνδυασµός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Προσφέρει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των ζωντανών οργανισµών για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων 1 Οι ζωντανοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ι. Δόγαρης, Ε. Παλαιολόγου, Δ. Μαμμά, Π. Χριστακόπουλος, Δ.

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ι. Δόγαρης, Ε. Παλαιολόγου, Δ. Μαμμά, Π. Χριστακόπουλος, Δ. EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι. Δόγαρης, Ε. Παλαιολόγου, Δ. Μαμμά, Π. Χριστακόπουλος, Δ. Κέκος Στόχοι Ε.Ε. : 2% μέχρι 2005, 5.75% μέχρι 2010 ~30 δις λίτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ I. Γενικότητες Αναλόγως των τροφικών τους απαιτήσεων τα µικρόβια διαιρούνται σε κατηγορίες: - αυτότροφα που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Νικολέτας Ε. 3ο Κεφάλαιο Περιληπτική Απόδοση 3.1. Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι

ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι Σύνοψη: Πέψη, αποικοδόμηση & μεταβολισμός υδατανθράκων Δομή & βιολογική σημασία της γλυκόζης Δομή υδατανθρακών τροφής Πέψη υδατανθρακών τροφής Αμυλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΜΕΘΑΝΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΜΕΘΑΝΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΜΕΘΑΝΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ Κρίστια Καρολίνα Μενοικέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ Τυπική Βιοδιεργασία Βιομάζα Αχρησιμοποίητα θρεπτικά συστατικά Μεταβολικά προϊόντα Πρώτες ύλες Βιοαντιδραστήρας Βιοδιαχωρισμοί Υπόλειμμα πιθανή ανακυκλοφορία προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Τύποι ιδανικών βιοαντιδραστήρων Τρόποι λειτουργίας αναδευόμενων βιοαντιδραστήρων Το πρόβλημα του σχεδιασμού Ο βιοχημικός μηχανικός καλείται να επιλέξει: τον τύπο βιοαντιδραστήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνος Ρίζος Γιάννης Ρουμπάνης Βιοτεχνολογία με την ευρεία έννοια είναι η χρήση ζωντανών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θερινό εξάμηνο 2015 Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΟΚΑ CU KAI FE ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΟΥΣΙΑ (EPS) ΤΟΥ PHAEOBACTER GALLAECIENSIS

ΣΥΜΠΛΟΚΑ CU KAI FE ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΟΥΣΙΑ (EPS) ΤΟΥ PHAEOBACTER GALLAECIENSIS Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΣΥΜΠΛΟΚΑ CU KAI FE ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΟΥΣΙΑ (EPS) ΤΟΥ PHAEOBACTER GALLAECIENSIS Κυριάκος Δημητρίου Λεμεσός, Μάιος 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου στους χλωροπλάστες και της σακχαρόζης στο κυτταρόπλασμα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ελένη Κυριάκου

Πτυχιακή εργασία. Ελένη Κυριάκου Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία Βιοδιάσπαση Ιοντικών Υγρών σε Διαφορετικές Θερμοκρασίες από τον Sphingomonas sp. VITPTHJ Ελένη Κυριάκου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία.

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία. 7. Βιοτεχνολογία Εισαγωγή Τι είναι η Βιοτεχνολογία; Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό επιστήμης και τεχνολογίας. Ειδικότερα εφαρμόζει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί για τις βιολογικές λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαστρογιάννη Μαρία Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Επεξεργασία & Αξιοποίηση Αγρο-Διατροφικών Αποβλήτων Μέρος ΙΙΙ: Βιοτεχνολογικές μέθοδοι αξιοποίησης Ενότητα ΙIΙ.2: Μικροβιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. (i) Τι είδους αναερόβια αναπνοή κάνει ο αθλητής;

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. (i) Τι είδους αναερόβια αναπνοή κάνει ο αθλητής; ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 1. (α) Για την παραγωγή 1 mol ATP από την ADP και Pi απαιτείται ενέργεια 30 KJ. Η πλήρης οξείδωση 1 mol γλυκόζης σε CO 2 και H 2 O αποδίδει 38 mol ATP. Γνωρίζοντας ότι η πλήρης οξείδωση

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Ενότητα 3: Εφαρμογές Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας: Στοιχεία Μικροβιακού Μεταβολισμού(2/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Διδάσκων: Δρ. Σεραφείμ Παπανικολαου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Άσκηση: Αναπνοή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Άσκηση: Αναπνοή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Άσκηση: Αναπνοή Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη λειτουργία της αναπνοής και τον ρόλο της στους φυτικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα μελετάται η αναπνοή σε αρτίβλαστα και διαβρεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Department of Chemical Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical Κυτταρική αναπνοή Λαμβάνει χώρα σε τρία στάδια Γλυκόλυση, ένα μόριο γλυκόζης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Β., ΚΕΚΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Καύσιμη στερεά, υγρή ή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 22/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA-BIOXHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. δ A2. β A3. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποίησουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ Μ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Διαφορές κλειστής και συνεχούς καλλιέργειας (θρεπτικά, απομάκρυνση, φάσεις μικροοργανισμών)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ Θερινό εξάμηνο 2011 Καταβολισμός ή ανομοίωση Καταβολισμός ή ανομοίωση η σταδιακή και ελεγχόμενη διάσπαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΑΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΑΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΑΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗ Ιρένα Κυπριανίδου Λεμεσός, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραπροϊόν της παραγωγής του βιοντίζελ Ακάθαρτη Γλυκερίνη Crude Glycerine Αυξανόμενη παραγωγή του Τεράστια αποθέματα ακάθαρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενέργεια υπάρχει παντού στο περιβάλλον και η παρουσία της γίνεται αισθητή με διαφόρους τρόπους.τα καιρικά φαινόμενα, οι κυτταρικές διεργασίες καθώς και όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Β1 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την απαραίτητα ενέργεια που τους χρειάζεται διασπώντας θρεπτικές ουσίες οι οποίες εμπεριέχονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Προσδιορίσαμε τις σχέσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι στοιχειομετρικοί συντελεστές μιας συνολικής μικροβιακής «αντίδρασης»

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαιθανόλη από γεωργικά υπολείμματα

Βιοαιθανόλη από γεωργικά υπολείμματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Βιοαιθανόλη από γεωργικά υπολείμματα Ευάγγελος Τόπακας Λέκτορας ΕΜΠ Bioenergy Conference 2013 Βιομηχανική Βιοτεχνολογία Ορισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Περιβάλλοντος. Ευστράτιος Γιαννούλης

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Περιβάλλοντος. Ευστράτιος Γιαννούλης Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση του ενεργειακού συστήματος με την χρήση κατανεμημένης παραγωγής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. H τεχνολογική διάσταση Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Τ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΜΗΜΑ Β3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο όρος ενέργεια σημαίνει δυνατότητα παραγωγής έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΜΕΘΑΝΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ Ή ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΜΕΘΑΝΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ Ή ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΜΕΘΑΝΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ Ή ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Άντρια Φιλιππέτη Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η σημασία της ενέργειας στους οργανισμούς. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τους οργανισμούς γιατί όλες οι λειτουργίες τους απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΥΛΟ Ζελατινοποίηση αμύλου. Άσκηση 4 η Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΑΜΥΛΟ Ζελατινοποίηση αμύλου. Άσκηση 4 η Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΜΥΛΟ Ζελατινοποίηση αμύλου Άσκηση 4 η Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Θεωρητικό μέρος Υδατάνθρακες Άμυλο Ζελατινοποίηση αμύλου Υδατάνθρακες Αποτελούνται από: Άνθρακα (C) Οξυγόνο (O) Υδρογόνο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο καταβολισμός περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Η. ΕΝΖΥΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ. Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων

ΑΣΚΗΣΗ 8 Η. ΕΝΖΥΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ. Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΣΚΗΣΗ 8 Η. ΕΝΖΥΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΕΝΖΥΜΑ ΖΥΜΩΣΗ ΟΞΥΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ Το κλειδί της φύσης για τη ζωή - κινούν τα πάντα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον:

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον: Ο κλάδος της τυροκόμησης είναι παραδοσιακά ο κλάδος με τη μικρότερη απόδοση προϊόντων σε σχέση με την πρώτη ύλη. Για κάθε τόνο γάλακτος παράγονται περίπου 350 κιλά προϊόντος και περίπου 2,6 τόνοι απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις Κεφάλαιο 6 ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Αποικοδόμηση (διάσπαση) πολύπλοκων μορίων σε απλούστερες ενώσεις πχ στην κυτταρική αναπνοή η διάσπαση της γλυκόζης σε CO 2 και Η 2 Ο Η ενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί Η ζωή στον πλανήτη μας στηρίζεται στην ενέργεια του ήλιου. Η ενέργεια αυτή εκπέμπεται με τη μορφή ακτινοβολίας. Ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 Κ. Κόντη, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Διδάσκων: Διονύσης Μαντζαβίνος (mantzavinos@chemeng.upatras.gr) Βοηθός: Αλέξης Πάντζιαρος (alexis_panji@hotmail.com) Διδασκαλία: Δευτέρα 09:15-12:00 (Αίθουσα ΧΜ3) Φροντιστήριο: Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Φωκίων Τάνου Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΠΥΡΩΜΕΝΑ ΤΣΟΦΛΙΑ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ BRUSHITE ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΠΥΡΩΜΕΝΑ ΤΣΟΦΛΙΑ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ BRUSHITE ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΠΥΡΩΜΕΝΑ ΤΣΟΦΛΙΑ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ BRUSHITE ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Θέμα 1 ο 2 Θέμα 2 ο 8 Θέμα 3 ο 12 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Ενότητα 5: Στοιχεία Βιοχημικής Μηχανικής (1/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Διδάσκων: Δρ. Σεραφείμ Παπανικολαου Μαθησιακοί Στόχοι Μικροβιακή κινητική (συνέχεια)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Άσκηση 8.1: Ας θεωρήσουμε το παρακάτω σύστημα ενζυμικών αντιδράσεων όπου έχουμε δύο ενδιάμεσα σύμπλοκα ενζύμου και ενδιαμέσων προϊόντων, EΡ1 και EΡ2. Να θεωρηθεί ότι αρχικάέχουμε S 0 mol/lυποστρώματοςκαιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ Μ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Διαφορές κλειστής και συνεχούς καλλιέργειας (θρεπτικά, απομάκρυνση, φάσεις μικροοργανισμών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οι μικροοργανισμοί είναι αναπόσπαστο τμήμα τόσο της ιστορίας του κόσμου μας όσο και της κοινωνικής εξέλιξης του ανθρώπου Βιοτεχνολογία o Ο όρος Βιοτεχνολογία χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΘΕΩΡΙΑ- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Ο συνδυασμός της Βιολογίας και της Τεχνολογίας με σκοπό τη χρησιμοποίηση ζωντανών οργανισμών για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Κεφάλαιο τρίτο 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται με την διάσπαση των θρεπτικών ουσιών της τροφής τους. Οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν

Διαβάστε περισσότερα