• Threonine စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်
  • Threonine စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

Threonine စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

Threonine filter သည် ပိတ်ဆို့နေသောအရည်သည် အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသော ရေငွေ့ပျံမှုအခြေအနေတွင် crystal ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ crystal မိုးရွာသွန်းမှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှင်းလင်းပြီး ပိတ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုကို သိရှိနိုင်စေရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုလေးမျိုးရှိသော ရေငွေ့ပျံမှုပုံစံကို ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။ Crystallization သည် မွှေစရာမလိုဘဲ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသော Oslo elutriation crystallizer ဖြစ်သည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

Threonine မိတ်ဆက်

L-threonine သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပြီး၊ threonine ကို ဆေး၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ အစားအစာခံနိုင်ရည်ရှိဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်စာများ စသည်တို့တွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့်၊ ဖြည့်စွက်စာ ပမာဏသည် လျင်မြန်စွာ တိုးလာပါသည်။ ၎င်းကို အရွယ်မရောက်သေးသော ဝက်ကလေးများနှင့် ကြက်စာကျွေးခြင်းတွင် ထည့်သွင်းလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် ဝက်စာတွင် ဒုတိယကန့်သတ်ထားသော အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပြီး ကြက်အစာတွင် တတိယကန့်သတ်ထားသော အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ L-threonine ကို ပေါင်းစပ်အစာထဲသို့ ထည့်ခြင်းသည် အောက်ပါလက္ခဏာများ ရှိပါသည်။
① ၎င်းသည် အစာအာဟာရ၏ အမိုင်နိုအက်ဆစ်ချိန်ခွင်လျှာကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ကြက်နှင့် တိရစ္ဆာန်များ ကြီးထွားမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
② ၎င်းသည် အသားအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
③ ၎င်းသည် အမိုင်နိုအက်ဆစ်နည်းဖြင့် အစာချေဖျက်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် ။
④ ၎င်းသည် အစားအစာပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းကို EU နိုင်ငံများတွင် (အဓိကအားဖြင့် ဂျာမနီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဒိန်းမတ်၊ စသည်) နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံများတွင် အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။

L-threonine ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်လှမ်းမှုနည်းလမ်း

threonine ၏ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် အချဉ်ဖောက်ခြင်းနည်းလမ်း၊ ပရိုတင်းဓာတ်အားဖြည့်နည်းနှင့် ဓာတုပေါင်းစပ်မှုနည်းလမ်းတို့ ပါဝင်သည်။ အဏုဇီဝစော်ဖောက်ခြင်းနည်းလမ်းသည် ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းကြောင့် လက်ရှိပင်မရေစီးကြောင်းနည်းလမ်းဖြစ်လာသည့် threonine ကိုထုတ်လုပ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်း၊ ninhydrin နည်းလမ်း၊ စက္ကူ chromatography နည်းလမ်း၊ ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက်ရိုက်နည်း စသည်ဖြင့် အချဉ်ဖောက်ခြင်းအလယ်တွင် threonine ပါဝင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။

Paten No.ZL 2012 2 0135462.0

အကျဉ်းချုပ်

Threonine filter သည် ပိတ်ဆို့နေသောအရည်သည် အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသော ရေငွေ့ပျံမှုအခြေအနေတွင် crystal ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ crystal မိုးရွာသွန်းမှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှင်းလင်းပြီး ပိတ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုကို သိရှိနိုင်စေရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုလေးမျိုးရှိသော ရေငွေ့ပျံမှုပုံစံကို ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။ Crystallization သည် မွှေစရာမလိုဘဲ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသော Oslo elutriation crystallizer ဖြစ်သည်။

စက်သည် ထိန်းချုပ်ရန် အလိုအလျောက် ပရိုဂရမ်ကို လက်ခံသည်။

တတိယ၊ လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုဇယား-

တတိယ၊ လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုဇယား

  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။

    ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

    • Aginomoto စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

      Aginomoto စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

      ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ၎င်းသည် ပုံဆောင်ခဲတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာအလွှာကို အလွှာတစ်ခုပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းရန် ယန္တရားနှင့် နည်းလမ်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာအလွှာသည် အငွေ့ထွက်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည်။ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာအလွှာသို့ ပုံဆောင်ခဲအလွှာအဖြစ်သို့ လေဆာအရည်ပျော်ခြင်း/ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံဆောင်ရွက်သည်။ လေဆာ သို့မဟုတ် အခြားသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည်များသည် ကွဲထွက်ပြီး ကုသရေးဇုန်အပေါ် ညီညီညာညာ ဖြန့်ကျက်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းကာ၊

    • အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ပုံဆောင်ခဲနည်းပညာ

      အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ပုံဆောင်ခဲနည်းပညာ

      တင်လဲရည်အယ်လ်ကိုဟောစွန့်ပစ်အရည်ငါးမျိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှုအငွေ့ပျံသည့်ကိရိယာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ရင်းမြစ်၊ တင်လဲရည်၏လက္ခဏာများနှင့် အန္တရာယ်ပြုနိုင်သော တင်လဲရည်အယ်လ်ကိုဟောရေဆိုးတင်လဲရည် အယ်လ်ကိုဟောရေဆိုးသည် ပြင်းအားမြင့်ပြီး အရောင်မြင့်သော ရည်စိမ်ထားသောသကြားစက်ရုံ၏ အရက်အလုပ်ရုံမှ ထွက်လာသော တင်လဲရည်များကို အချဉ်ဖောက်ပြီးနောက် အယ်လ်ကိုဟောထုတ်လွှတ်သည်။ ပရိုတင်းနှင့် အခြားသော အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အယ်လ...

    • အီသနောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

      အီသနောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

      ပထမဦးစွာ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အီသနောကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကစီဓာတ်စော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အီသလင်းတိုက်ရိုက်ရေဓါတ်ထုတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ စော်ဖောက်ခြင်း အီသနောကို ဝိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြေခံဖြင့် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ အီသနောထုတ်လုပ်ရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသော စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အချဉ်ဖောက်နည်း၏ ကုန်ကြမ်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် သီးနှံကုန်ကြမ်းများ (ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ ပြောင်းဖူး၊ ဆန်၊ ပြောင်းဆန်၊ o...

    • Double Mash ကော်လံသုံး-အကျိုးသက်ရောက်မှုကွဲပြားမှုဖိအားပေါင်းခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

      Double Mash ကော်လံ သုံးခု-အကျိုးသက်ရောက်မှုကွဲပြားမှု pr...

      ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင် ယေဘူယျအဆင့်အယ်လ်ကိုဟောလုပ်ငန်းစဉ်၏ နှစ်ထပ်ကော်လံပေါင်းခံထုတ်လုပ်မှုတွင် အဓိကအားဖြင့် စင်မျှော်စင် II၊ ကြမ်းပြင်မျှော်စင် II၊ သန့်စင်သောမျှော်စင် I နှင့် ကြမ်းတိုက်မျှော်စင် I။ စနစ်တစ်ခုတွင် အကြမ်းမျှော်စင် နှစ်ခု၊ မျှော်စင်ကောင်း နှစ်ခုပါ၀င်သည် ။ မျှော်စင်တစ်ခုသည် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် တာဝါတိုင်လေးခုထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်။ တာဝါနှင့်မျှော်စင်ကြားရှိ ကွဲပြားသောဖိအားနှင့် အပူချိန်ကွာခြားမှုကို ဖြည်းဖြည်းချင်း exch လုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။

    • Five-Column Three-Effect Multi-Pressure Distillation လုပ်ငန်းစဉ်

      Five-Column Three-Effect Multi-Pressure Distill...

      ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ၅-တာဝါသုံး-အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပရီမီယံအဆင့်အရက်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် ရိုးရာငါး-တာဝါကွဲပြားမှုဖိအားပေါင်းခံခြင်း၏အခြေခံဖြင့် မိတ်ဆက်ထားသော စွမ်းအင်ချွေတာသည့်နည်းပညာအသစ်ဖြစ်သည်။ ရိုးရာငါးမျှော်စင်ကွဲပြားမှုဖိအားပေါင်းခံခြင်း၏ အဓိကစက်ပစ္စည်းများတွင် ပေါင်းခံမျှော်စင်၊ ပေါင်းခံမျှော်စင်၊ ပြုပြင်ရေးမျှော်စင်၊ မီသနောမျှော်စင်၊ ...

    • ဆားပါဝင်သော ရေငွေ့ပျံခြင်း အမှိုက်ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်

      ဆားပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေများသည် အငွေ့ပျံ၍ ကြည်လင်သော...

      ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင် cellulose၊ ဆားဓာတုလုပ်ငန်းနှင့် ကျောက်မီးသွေးဓာတုလုပ်ငန်းတွင် ထုတ်လုပ်သော စွန့်ပစ်အရည်၏ "မြင့်မားသောဆားပါဝင်မှု" ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်၊ သုံး-အကျိုးသက်ရောက်မှုအတင်းအကျပ်လည်ပတ်မှုရေငွေ့ပျံမှုစနစ်ကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး supersaturated crystal slurry ကို separator သို့ ပေးပို့ပါသည်။ ကြည်လင်ဆားရရှိရန်။ ခွဲခွာပြီးနောက် မိခင်အရက်သည် ဆက်လုပ်ရန် စနစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ စက်ဝိုင်း...