v. 28 n. 2 (2015): Revista ION
Artigos

Producão de goma xantana por X. Campestris ATCC 13951 utilizando soro de queijo desproteinado

Jenny Sobenes G.
Departamento de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Cidade Universitaria “Zeferino Vaz”, Rua Monteiro Lobato, 80, Zip Codigo:13083-862, Campinas, SP, Brasil.
Biografia
Ranulfo M. Alegre
Departamento de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Cidade Universitaria “Zeferino Vaz”, Rua Monteiro Lobato, 80, Zip Codigo:13083-862, Campinas, SP, Brasil.
Biografia

Publicado 2015-12-30

Palavras-chave

  • Goma Xantana,
  • Soro de Leite,
  • Xanthomonas Campestris.

Como Citar

Sobenes G., J., & Alegre, R. M. (2015). Producão de goma xantana por X. Campestris ATCC 13951 utilizando soro de queijo desproteinado. REVISTA ION, 28(2). https://doi.org/10.18273/revion.v28n2-2015006

Resumo

A goma xantana é um biopolímero microbiano producido pela bactéria Xanthomonas. O presente trabalho teve como objetivo estudar a produção de goma xantana por processo fermentativo utilizando a linhagem X. campestris ATCC 13951 e como fonte de carbono: soro de queijo desproteinado suplementado com extrato de levedura e sulfato de amônia como fontes de nitrogênio; soro de queijo desproteinado suplementado só com extrato de levedura como fonte de nitrogênio e só soro de queijo desproteinado sem suplementos, tempo de fermentação de 72h para os três meios. Dos meios em análise aquele constituido apenas por soro de queijo desproteinado, atingiu o maior rendimento com valor de 58% e a melhor qualidade de goma.

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Referências

[1] De Vuyst L, Vermeire A. Use of industrial medium components for xanthan production by Xanthomonas campestris NRRL-B-1459. Appl Microbiol Biotechnol. 1994;42(2/3):187-91.

[2] Funahashi H, Yoshida T, Taguchi H. Effect of glucose concentrations on xanthan gum production by xanthomonas campestris. J. Ferment. Technol. 1987;65(5):603-6.

[3] Garcı́a Ochoa F, Santos VE, Casas JA, Gómez E. Xanthan gum: production, recovery, and properties. Biotechnology Advances. 2000;18(7):549-79.

[4] Jansson PE, Kenne L, Lindberg B. Structure of the extracellular polysaccharide from xanthomonas campestris. Carbohydr Res. 1975;45(1):275-82.

[5] Nitschke M, Rodrigues V, Schinatto LF. Formulação de meios de cultivo a base de soro de leite para a produção de goma xantana por X. campestris C7L1. Ciênc. Tecnol. Aliment. 2001;21(1):82-5.

[6] Nussinovitch A. Hydrocolloid applications: gum technology in the food and other industries. U.S.A: Blackie Academic & Professional; 1997.

[7] Palaniraj A, Jayaraman V. Production, recovery and applications of xanthan gum by Xanthomonas campestris. J. Food Eng. 2011;106(1):1-12.

[8] Papagianni M, Psomas SK, Batsilas L, Paras SV, Kyriakidis DA, Liakopoulou-Kyriakides M. Xanthan production by Xanthomonas campestris in batch cultures. Process Biochemistry. 2001;37(1):73-80.

[9] Rehm BHA. Bacterial polymers: biosynthesis, modifications and applications. Nature Reviews Microbiology. 2010;8(8):578-92.

[10] Rosalam S, England R. Review of xanthan gum production from unmodified starches by Xanthomonas comprestris sp. Enzyme and Microbial Technology. 2006;39(2):197-207.

[11] Savvides AL, Katsifas EA, Hatzinikolaou DG. Xanthan production using whey permeate medium. World J Microbiol Biotechnol. 2012;28:2759-64.

[12] Silva MF, Treichel H. Aproveitamento de soro de leite para produção de polissacsrídeos. Vivências – Erechim. 2006;1(3):1-4.

[13] Sloneker JH, Jeanes A. Exocellular bacterial polysaccharide from Xanthomonas campestris NRRL B-1459: Part I. Constitution. Can. J. Chem. 2013;40(11):2066-71.

[14] Souw P, Demain AL. Nutritional Studies on Xanthan Production by Xanthomonas campestris NRRL B1459. Applied and Environmental Microbiology.1979;37(6):1186-92.

[15] Sutherland IW. Biotechnology of Microbial Polysaccharides in Food. In: Food Biotechnology. Shetty K, Paliyath G, Pometto A, Levin RE. Editores. CRC Press; 2005.

[16] Waites MJ. Industrial microbiology: an introduction. U.S.A: Blackwell Science; 2001.

[17] Whistler RL, Bemiller JN. Industrial gums: polysaccharides and their derivatives. 3rd ed. U.S.A: Academic Press; 1993.

[18] Wyatt NB, Liberatore MW. Rheology and viscosity scaling of the polyelectrolyte xanthan gum. J Appl Polym Sci. 2009;114(6):4076-84.