미생물 또는 미세한 유기체는 대규모 산업 공정에서 널리 사용됩니다. 이들은 에탄올, 부탄올, 젖산 및 리보 플라빈과 같은 다양한 대사 산물의 생산뿐만 아니라 환경 오염을 줄이는 데 도움이되는 화학 물질의 변형에 중요합니다. 예를 들어, 미생물을 사용하여 바이오 오 베틸라이저를 생성하거나 금속 오염 물질을 줄일 수 있습니다. 미생물은 또한 당뇨병 약물 인슐린과 같은 특정 비 미생물 생성물을 생산하는 데 사용될 수 있습니다.
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미생물은 미세한 유기체입니다. 그들은 많은 대규모 산업 공정에서 사용됩니다. 그들은 연료, 용매 및 기타 여러 목적으로 사용되는 에탄올과 같은 화학 물질, 글리세롤, 식품 및 의약품의 일반적인 대사 산물 및 기타 여러 화학 물질을 생산합니다.
.미생물은 또한 박테리아가 토양 및 하수에서 철 및 망간과 같은 박테리아가 침출하는 생물 연설이라는 과정에서도 사용됩니다. 바이오 리치는 퇴적물 구조를 바꿀 수있을뿐만 아니라 대수층의 물 흐름을 제어하고 상업적 가치의 생체 물질을 생성 할 수있는 잠재력을 창출 할 수 있습니다.
.미생물, 특히 곰팡이는 식물에 영양소를 더 많이 이용할 수있게하고 작물 성장 및 수율을 높여서 바이오 수정기로 유용합니다. 미생물은 의학에서도 유용합니다. 재조합 DNA 기술은 박테리아를 변경하여 당뇨병 환자를위한 합성 인슐린과 같은 약물을 생성합니다.
대사 산물 생산
미생물이 생성하는 에탄올은 용매, 추출제 및 부동액으로 널리 사용됩니다. 또한, 많은 염료, 윤활제, 세제, 살충제, 수지, 폭발물, 가소제 및 합성 섬유의베이스를 형성합니다. 미생물에 의해 생산 된 N- 부탄올은 가소제, 브레이크 유체, 추출물 및 가솔린 첨가제의 제조에 유용합니다. 글리세롤은 의약품과 식품 산업 모두에서 널리 사용되는 반면, 만니톨은 연구에 사용되며 부탄올은 용매와 폭발물로 사용됩니다.
금속 침출 및 보호
많은 박테리아는 Fe (III), 제 2 철 철, Fe (II), 철 철 및 Mn (vi)을 Mn (II)로 줄임으로써 번성합니다. 따라서, 이러한 종류의 미생물은 자성 화자, 사이드 라이트 및로도 크로 사이트와 같은 다양한 재료를 형성하기 위해 일부 토양 및 퇴적물로부터 Fe (III) 및 Mn (VI) 금속을 침출하는데 사용될 수있다. 바이올 리치라고하는이 과정은 퇴적물 구조를 바꾸고 대수층의 물 흐름을 제어하고 자력과 같은 상업적 가치의 생체 재료를 생성 할 수있는 잠재력을 창출 할 수 있습니다.
.미생물 바이오 수정기
바이오 수정기는 식물에 영양분이 증가함으로써 식물에 첨가되는 살아있는 미생물로 구성됩니다. 일반적으로 사용되는 바이오-수정제에는 포스페이트-용출질 제가 포함되어 포스페이트가 식물에 이용할 수있게하여 성장 및 작물 수율이 향상됩니다. 식물 뿌리와 관련된 곰팡이, 곰팡이는 종종 자연 생태계에서 적절한 영양소 흡수 및 식물 생존에 중요합니다. Azospirillum 박테리아는 질소 고정이라는 과정을 통해 식물의 성장을 자극합니다.
미생물을 사용하여 인슐린을 생성합니다
수십 년 동안 의사는 도축 된 소와 돼지의 췌장에서 인슐린으로 당뇨병 환자를 치료했습니다. 유전자 조작 된 박테리아는 환자에게 알레르기 반응을 일으킬 가능성이 적은 순수한 형태의 호르몬 인슐린을 생성합니다. 과학자들은 재조합 DNA라는 기술을 사용하여 박테리아 DNA에서 인슐린 생산을위한 인간 유전자를 넣습니다. 변형 된 박테리아는 대형 스테인레스 스틸 발효 탱크에 넣어 유전자가 많은 양의 인슐린을 생산하게합니다. 발효가 완료되면 과학자들은 인슐린을 수확하고 정화하여 당뇨병 환자가 주사 할 준비가되어 있습니다. 박테리아가 오염되는 것을 막기 위해 장비는 항상 멸균 상태로 유지됩니다.