<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Theoretical Foundations of Chemical Engineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Theoretical Foundations of Chemical Engineering</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Теоретические основы химической технологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0040-3571</issn><issn publication-format="electronic">3034-6053</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">698161</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034605325040105</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Selection of Modes of Cultivation of Methane-Oxidizing Bacteria in a Bioreactor with a Modified Ejector</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЫБОР РЕЖИМОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МЕТАНОКИСЛЯЮЩИХ БАКТЕРИЙ В БИОРЕКТОРЕ С МОДИФИЦИРОВАННЫМ ЭЖЕКТОРОМ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kochetkov</surname><given-names>V. M</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кочетков</surname><given-names>В. М</given-names></name></name-alternatives><email>kwm@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gaganov</surname><given-names>I. S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гаганов</surname><given-names>И. С</given-names></name></name-alternatives><email>kwm@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tolkin</surname><given-names>D. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Толкин</surname><given-names>Д. В</given-names></name></name-alternatives><email>kwm@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lukanin</surname><given-names>A. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Луканин</surname><given-names>А. В</given-names></name></name-alternatives><email>kwm@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nyunkov</surname><given-names>P. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Нюньков</surname><given-names>П. А</given-names></name></name-alternatives><email>kwm@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">GIPROBIOSYNTEZ LLC</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ООО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ"</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2025</year></pub-date><volume>59</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 59, NO4 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 59, №4 (2025)</issue-title><fpage>98</fpage><lpage>104</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-12-08"><day>08</day><month>12</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-08-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0040-3571/article/view/698161">https://transsyst.ru/0040-3571/article/view/698161</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>For the specially developed design of the bioreactor intended for cultivation of methane-oxidizing bacteria, a constructional modification of its main working element — ejector, used for additional provision of the culture with components of gas supply — oxygen and methane, is proposed. Tests were carried out, which allowed to determine the main modes of its operation, at which the maximum productivity of the process is achieved. The paper presents a comparative characterization of process parameters (pressure and composition of oxygen-containing gas) in bioreactor with the use of ejector in two variants of constructional design. Such limiting factor of culture growth as carbon dioxide content is taken into account during the tests, and methods of increasing the efficiency of fermentation process are used.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Для специально разработанной конструкции биореактора, предназначенного для культивирования метанокисляющих бактерий, предложена конструкционная модификация его основного рабочего элемента – эжектора, применяемого для дополнительного обеспечения культуры компонентами газового питания – кислородом и метаном. Проведены испытания, позволившие определить основные режимы его работы, при которых достигается максимальная продуктивность процесса. В работе представлена сравнительная характеристика параметров процесса (давление и состав кислородосодержащего газа) в биореакторе с применением эжектора в двух вариантах конструкционного исполнения. При проведении испытаний учтен такой лимитирующий фактор роста культуры, как содержание углекислого газа, а также использованы методы повышения эффективности процесса ферментации.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>bioreactor design</kwd><kwd>fermentation</kwd><kwd>biomass</kwd><kwd>Methylococcus capsulatus</kwd><kwd>methane-oxidizing bacteria</kwd><kwd>ejector</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>конструкция биореактора</kwd><kwd>ферментация</kwd><kwd>биомасса</kwd><kwd>Methylococcus capsulatus</kwd><kwd>метанокисляющие бактерии</kwd><kwd>эжектор</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Булгаков С.П., Гаврилов Н.Н. Технология получения кормовой биомассы патрин и реальность промышленной реализации на территории России // Инновации: перспективы, проблемы, достижения: материалы международной научно-практической конференции. М.: ФГБОУ ВПО “РЭУ им. Г.В. Плеханова”, 2013. С. 406</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Лалов В.В. Анализ и синтез энерготехнологических систем производства кормового белка из природного газа: Дис. ... докт. техн. наук. ВНИИсинтезбелок, 1991.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Шмушкин А.А., Лалов В.В., Григорян А.Н. Способ выращивания микроорганизмов. Пат. 811846. СССР. 1983.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Григорян А.Н., Лалов В.В., Дибинов В.П., Битрин К.Н., Шмушкин А.А., Вендалий Карин–Дадмар, Шнейдер Норс, Брыл Едда. Способ выращивания микроорганизмов. Пат. 908084. СССР. 1983.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Oshkina I.Yu., Belova S.E, Khokhlachev N.S., Semenova V.A., Chernyakov O.P., Chernushkin D.V., Tikhonova E.N., Maratavov A.V., Ravin N.V., Popov V.O., Pimenov N.V., Dedysh S.N. Molecular Analysis of the Microbial Community Developing in Continuous Culture of Methylococcus sp. Concept-8 on Natural Gas // Microbiology. 2020. V. 89. № 5. P. 551.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Текутьев А.А., Сон О.М., Подволочкая А.Б., Скуртов Н.А. Технологический комплекс производства кормовых белковых концентратов // Вестник науки и образования. 2018. № 12 (48). С. 67.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Чернушкин Д.В., Сорокин Г.В., Буров С.Н., Сорокин А.Г., Жучков В.Н., Дибинов В.П., Листов Е.Л., Бондаренко К.Н., Шайхутанов А.З., Аксютин О.Е., Никола А.Г., Пылинник Н.Б. Способ получения биомассы метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus. Пат. 2699986. РФ. 2019.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Kochetkov V.M., Gaganov I.S., Kochetkov V.V., Nyunkov P.A. Technology and implementation of the fermentative unit for bioprotein production from natural gas // Tonk. Khim. Tekhnol. = Fine Chem. Technol. 2023. V. 18. № 3. P. 230.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Petersen L.A.H., Villadsen J., Jorgensen S.B., Gernaey K.V. Mixing and Mass Transfer in a Pilot Scale U-Loop Bioreactor // Biotechnol. Bioeng. 2017. V. 114. № 2. P. 344.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Olsen D.F. Modeling and Simulation of Single Cell Protein Production / D.F. Olsen, J.B. Jorgensen, J. Villadsen, S.B. Jorgensen // In: Proceedings of 11th International Symposium on Computer Applications in Biotechnology. Leuven. Belgium, 2010. P. 502.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Бреев Я.В., Новиков С.Н., Портнов С.А., Черешская А.С., Шмаков Е.А., Арбузов А.С., Бондаренко П.Ю., Жданов В.Н., Плотников В.Д. Ферментер и ферментационная установка для непрерывного культивирования микроорганизмов. Пат. 2777059. РФ. 2022.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Kochetkov V.M., Gaganov I., Kochetkov V.V., Nyunkov P. Design of fermentation systems for the cultivation of methane-oxidizing bacteria // In: 49th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE. Tatranské Matliare, 2023. P. 1.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Larsen E.B. United States, U-shape and/or nozzle u-loop fermenter and method of fermentation. Pat. 20110244543 USA. 2011.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Винаров А.Ю., Горьев Л.С., Кухаренко А.А., Панфилов В.Н., Винаров А.Ю. Ферментационные аппараты для процессов микробиологического синтеза. М.: ДеЛи принт, 2005.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Гасанов И.С., Кочетков В.М., Нюньков П.А., Кочетков В.В. Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий. Пат. 045062. 2023.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Kochetkov V.M., Gaganov I.S., Kochetko V.V., Nyunkov P.A. Developing and Implementing a Fermentation System for Cultivating Methane-Oxidizing Bacteria // Theor. Found. Chem. Eng. 2024. V. 58. P. 1694.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Гаазов Р.Р. Лимитирование и ингибирование роста METHYLOCOCCUS CAPSULATUS компонентами минеральной среды и газовой фазы: Дис. ... канд. биолог. наук. Пущино: Российская академия наук. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов, 1992.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
