Amino Acid Configuration Affects Volatile Fatty Acid Production during Proteinaceous Waste Valorization: Chemotaxis, Quorum Sensing, and Metabolism

产酸作用 化学 生物化学 发酵 食品科学 生物转化 生物转化 食物垃圾 新陈代谢 氨基酸 生物反应器 群体感应 微生物 外消旋化 细菌 生物 厌氧消化 有机化学 生态学 遗传学 甲烷 毒力 基因
作者
Meng Wang,Xuemeng Zhang,Haining Huang,Zhiyi Qin,Chao Liu,Yinguang Chen
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:56 (12): 8702-8711 被引量:22
标识
DOI:10.1021/acs.est.1c07894
摘要

During proteinaceous waste valorization to produce volatile fatty acids (VFAs), protein needs to be hydrolyzed to amino acids (AAs), but the effects of the configuration of AAs on their biotransformation and VFA production have not been investigated. In this study, more residual d-AAs than their corresponding l-AAs were observed after VFAs were produced from kitchen waste in a pilot-scale bioreactor. For all AAs investigated, the VFA production from d-AAs was lower than that from corresponding l-AAs. The metagenomics and metaproteomics analyses revealed that the l-AA fermentation system exhibited greater bacterial chemotaxis and quorum sensing (QS) than d-AAs, which benefited the establishment of functional microorganisms (such as Clostridium, Sedimentibacter, and Peptoclostridium) and expression of functional proteins (e.g., substrate transportation cofactors, l-AA dehydrogenase, and acidogenic proteins). In addition, d-AAs need to be racemized to l-AAs before being metabolized, and the difference of VFA production between d-AAs and l-AAs decreased with the increase of racemization activity. The findings of the AA configuration affecting bacterial chemotaxis and QS, which altered microorganism communities and functional protein expression, provided a new insight into the reasons for higher l-AA metabolism than d-AAs and more d-AAs left during VFA production from proteinaceous wastes.
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