విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 59 - పారిశ్రామిక జీవసాంకేతికత మరియు జీవ తయారీ
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
Which statement best distinguishes industrial biomanufacturing from ordinary chemical manufacturing?
పారిశ్రామిక జీవ తయారీని సాధారణ రసాయన తయారీ నుంచి సరిగ్గా వేరు చేసే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Industrial biotechnology exploits biological catalysts or production systems such as microbes, cultured cells and enzymes to make useful products.
• A commercial bioprocess can still include chemical pretreatment, extraction, purification, formulation or other non-biological operations.
• The defining feature is the purposeful use of biological function in production, not the absence of all chemical processing.
• A commercial bioprocess can still include chemical pretreatment, extraction, purification, formulation or other non-biological operations.
• The defining feature is the purposeful use of biological function in production, not the absence of all chemical processing.
వివరణ:
• పారిశ్రామిక జీవసాంకేతికతలో సూక్ష్మజీవులు, సంస్కరించిన కణాలు, ఎంజైమ్లు వంటి జీవ ఉత్ప్రేరకాలు లేదా జీవ వ్యవస్థలను ఉపయోగించి ఉపయోగకర ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు.
• వాణిజ్య జీవ ప్రక్రియలో రసాయన ముందస్తు శుద్ధి, వెలికితీత, శుద్ధీకరణ, రూపకల్పన వంటి జీవేతర దశలు కూడా ఉండవచ్చు.
• తయారీలో జీవ క్రియను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉపయోగించడం ప్రధాన లక్షణం; అన్ని రసాయన ప్రక్రియలు లేకపోవడం కాదు.
• వాణిజ్య జీవ ప్రక్రియలో రసాయన ముందస్తు శుద్ధి, వెలికితీత, శుద్ధీకరణ, రూపకల్పన వంటి జీవేతర దశలు కూడా ఉండవచ్చు.
• తయారీలో జీవ క్రియను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉపయోగించడం ప్రధాన లక్షణం; అన్ని రసాయన ప్రక్రియలు లేకపోవడం కాదు.
Question 2
ప్రశ్న 2
Which statement about industrial fermentation is most accurate?
పారిశ్రామిక కిణ్వనం గురించి అత్యంత సరైన వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Industrial usage of fermentation is broader than the strict biochemical meaning of anaerobic energy metabolism.
• Many commercial fermentations, including production of enzymes and recombinant proteins by some hosts, require substantial oxygen transfer.
• Other processes, such as conventional ethanol fermentation by yeast, can operate under oxygen-limited or anaerobic production conditions.
• Many commercial fermentations, including production of enzymes and recombinant proteins by some hosts, require substantial oxygen transfer.
• Other processes, such as conventional ethanol fermentation by yeast, can operate under oxygen-limited or anaerobic production conditions.
వివరణ:
• పారిశ్రామిక వినియోగంలో కిణ్వనం అనే పదం ఆక్సిజన్ రహిత జీవక్రియ అనే కఠిన జీవరసాయన అర్థం కంటే విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
• కొన్ని సూక్ష్మజీవులతో ఎంజైమ్లు, పునఃసంయోజిత ప్రోటీన్ల తయారీ వంటి అనేక వాణిజ్య కిణ్వనాలకు గణనీయమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా అవసరం.
• సాంప్రదాయ ఈస్ట్ ఎథనాల్ తయారీ వంటి ఇతర ప్రక్రియలు తక్కువ ఆక్సిజన్ లేదా ఆక్సిజన్ రహిత ఉత్పత్తి పరిస్థితుల్లో నడవగలవు.
• కొన్ని సూక్ష్మజీవులతో ఎంజైమ్లు, పునఃసంయోజిత ప్రోటీన్ల తయారీ వంటి అనేక వాణిజ్య కిణ్వనాలకు గణనీయమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా అవసరం.
• సాంప్రదాయ ఈస్ట్ ఎథనాల్ తయారీ వంటి ఇతర ప్రక్రియలు తక్కువ ఆక్సిజన్ లేదా ఆక్సిజన్ రహిత ఉత్పత్తి పరిస్థితుల్లో నడవగలవు.
Question 3
ప్రశ్న 3
Which set of variables is most directly controlled or monitored in a stirred industrial bioreactor to maintain a productive cell culture?
ఉత్పాదక కణ సంస్కరణను కొనసాగించడానికి కలయిక వ్యవస్థ గల పారిశ్రామిక జీవ ప్రతిచర్య పాత్రలో ప్రధానంగా ఏ పరామితులను నియంత్రిస్తారు లేదా గమనిస్తారు?
Explanation:
• Cell growth and product formation can be highly sensitive to temperature, pH, oxygen availability and nutrient concentration.
• Agitation and aeration influence mixing and gas transfer, while controlled feeding can regulate substrate availability and growth rate.
• Bioreactor instrumentation and feedback control help keep these variables within a desired operating range.
• Agitation and aeration influence mixing and gas transfer, while controlled feeding can regulate substrate availability and growth rate.
• Bioreactor instrumentation and feedback control help keep these variables within a desired operating range.
వివరణ:
• కణ వృద్ధి మరియు ఉత్పత్తి ఏర్పాటుపై ఉష్ణోగ్రత, pH, ఆక్సిజన్ లభ్యత, పోషక సాంద్రత బలంగా ప్రభావం చూపవచ్చు.
• కలయిక మరియు గాలి సరఫరా ద్రవ్య కలయిక, వాయు బదిలీని ప్రభావితం చేస్తాయి; నియంత్రిత ఆహార సరఫరా ఉపపదార్థ లభ్యత, వృద్ధి వేగాన్ని నియంత్రించగలదు.
• జీవ ప్రతిచర్య పాత్రలోని కొలత పరికరాలు మరియు తిరిగి అభిప్రాయ నియంత్రణ ఈ పరామితులను కావలసిన పరిధిలో ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.
• కలయిక మరియు గాలి సరఫరా ద్రవ్య కలయిక, వాయు బదిలీని ప్రభావితం చేస్తాయి; నియంత్రిత ఆహార సరఫరా ఉపపదార్థ లభ్యత, వృద్ధి వేగాన్ని నియంత్రించగలదు.
• జీవ ప్రతిచర్య పాత్రలోని కొలత పరికరాలు మరియు తిరిగి అభిప్రాయ నియంత్రణ ఈ పరామితులను కావలసిన పరిధిలో ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.
Question 4
ప్రశ్న 4
An aerobic production microorganism performs well in a laboratory flask but poorly after transfer to a very large fermenter because dissolved oxygen repeatedly falls too low. Which scale-up issue is most directly involved?
ఆక్సిజన్ అవసరమైన ఒక ఉత్పత్తి సూక్ష్మజీవి ప్రయోగశాల ఫ్లాస్క్లో బాగా పనిచేస్తోంది; కానీ చాలా పెద్ద కిణ్వన పాత్రకు మార్చిన తరువాత కరిగిన ఆక్సిజన్ తరచూ చాలా తగ్గిపోవడంతో పనితీరు క్షీణించింది. ఇది ప్రధానంగా ఏ పరిమాణ విస్తరణ సమస్య?
Explanation:
• Oxygen must transfer from gas bubbles into the liquid and then reach oxygen-consuming cells fast enough to match demand.
• As vessels become larger, mixing times, bubble behaviour and oxygen-transfer characteristics do not necessarily scale in direct proportion to volume.
• Agitation, aeration, pressure, impeller design and oxygen enrichment can therefore become important scale-up variables.
• As vessels become larger, mixing times, bubble behaviour and oxygen-transfer characteristics do not necessarily scale in direct proportion to volume.
• Agitation, aeration, pressure, impeller design and oxygen enrichment can therefore become important scale-up variables.
వివరణ:
• ఆక్సిజన్ వాయు బుడగల నుంచి ద్రవంలోకి బదిలీ అయి, కణాల వినియోగ అవసరానికి సరిపడే వేగంతో వాటికి చేరాలి.
• పాత్ర పరిమాణం పెరిగినప్పుడు కలయిక సమయం, బుడగల ప్రవర్తన, ఆక్సిజన్ బదిలీ లక్షణాలు ఘనపరిమాణానికి నేరుగా అనుపాతంగా మారవు.
• అందువల్ల కలయిక వేగం, గాలి సరఫరా, పీడనం, ఇంపెల్లర్ రూపకల్పన, ఆక్సిజన్ సమృద్ధీకరణ వంటి అంశాలు పరిమాణ విస్తరణలో ముఖ్యమవుతాయి.
• పాత్ర పరిమాణం పెరిగినప్పుడు కలయిక సమయం, బుడగల ప్రవర్తన, ఆక్సిజన్ బదిలీ లక్షణాలు ఘనపరిమాణానికి నేరుగా అనుపాతంగా మారవు.
• అందువల్ల కలయిక వేగం, గాలి సరఫరా, పీడనం, ఇంపెల్లర్ రూపకల్పన, ఆక్సిజన్ సమృద్ధీకరణ వంటి అంశాలు పరిమాణ విస్తరణలో ముఖ్యమవుతాయి.
Question 5
ప్రశ్న 5
What most clearly distinguishes fed-batch cultivation from a simple batch process?
సరళ బ్యాచ్ ప్రక్రియతో పోలిస్తే ఫెడ్-బ్యాచ్ సంస్కరణను స్పష్టంగా వేరు చేసే లక్షణం ఏది?
Explanation:
• In batch culture, the main nutrient charge is placed in the vessel initially and the culture proceeds without planned feed addition of major substrates.
• Fed-batch adds selected nutrients during the run and can limit substrate concentration while supporting high cell density or prolonged production.
• This strategy can help reduce substrate inhibition, overflow metabolism or strong catabolite effects in suitable processes.
• Fed-batch adds selected nutrients during the run and can limit substrate concentration while supporting high cell density or prolonged production.
• This strategy can help reduce substrate inhibition, overflow metabolism or strong catabolite effects in suitable processes.
వివరణ:
• బ్యాచ్ సంస్కరణలో ప్రధాన పోషక పదార్థాలను ప్రారంభంలోనే పాత్రలో ఉంచి, ముఖ్య ఉపపదార్థాలను ప్రణాళికాబద్ధంగా తరువాత జోడించకుండా ప్రక్రియను నడుపుతారు.
• ఫెడ్-బ్యాచ్లో ఎంపిక చేసిన పోషకాలను ప్రక్రియ మధ్యలో జోడించి ఉపపదార్థ సాంద్రతను నియంత్రిస్తూ అధిక కణ సాంద్రత లేదా దీర్ఘ ఉత్పత్తికి మద్దతు ఇవ్వవచ్చు.
• తగిన ప్రక్రియల్లో ఇది ఉపపదార్థ నిరోధం, అవాంఛిత జీవక్రియ లేదా బలమైన కాటాబోలైట్ ప్రభావాలను తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు.
• ఫెడ్-బ్యాచ్లో ఎంపిక చేసిన పోషకాలను ప్రక్రియ మధ్యలో జోడించి ఉపపదార్థ సాంద్రతను నియంత్రిస్తూ అధిక కణ సాంద్రత లేదా దీర్ఘ ఉత్పత్తికి మద్దతు ఇవ్వవచ్చు.
• తగిన ప్రక్రియల్లో ఇది ఉపపదార్థ నిరోధం, అవాంఛిత జీవక్రియ లేదా బలమైన కాటాబోలైట్ ప్రభావాలను తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which sequence best represents a typical recombinant-protein biomanufacturing workflow?
పునఃసంయోజిత ప్రోటీన్ జీవ తయారీలో సాధారణ కార్యప్రవాహాన్ని సరిగ్గా చూపే క్రమం ఏది?
Explanation:
• Recombinant manufacturing first establishes a stable, characterized production host containing the expression construct and suitable cell banks.
• Cells are expanded and cultured at production scale so that the target protein is expressed, after which the culture is harvested.
• Downstream operations remove cells and impurities, purify the protein and prepare it for formulation and final manufacturing.
• Cells are expanded and cultured at production scale so that the target protein is expressed, after which the culture is harvested.
• Downstream operations remove cells and impurities, purify the protein and prepare it for formulation and final manufacturing.
వివరణ:
• పునఃసంయోజిత తయారీలో ముందుగా కావలసిన వ్యక్తీకరణ నిర్మాణం కలిగిన స్థిరమైన, లక్షణ నిర్ధారణ చేసిన ఉత్పత్తి ఆతిథ్యాన్ని మరియు తగిన కణ బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేస్తారు.
• కణాలను విస్తరించి ఉత్పత్తి స్థాయిలో సంస్కరించడంతో లక్ష్య ప్రోటీన్ వ్యక్తీకరించబడుతుంది; తరువాత సంస్కరణను సేకరిస్తారు.
• అనంతర ప్రక్రియల్లో కణాలు, మలినాలను తొలగించి ప్రోటీన్ను శుద్ధి చేసి రూపకల్పన మరియు తుది తయారీకి సిద్ధం చేస్తారు.
• కణాలను విస్తరించి ఉత్పత్తి స్థాయిలో సంస్కరించడంతో లక్ష్య ప్రోటీన్ వ్యక్తీకరించబడుతుంది; తరువాత సంస్కరణను సేకరిస్తారు.
• అనంతర ప్రక్రియల్లో కణాలు, మలినాలను తొలగించి ప్రోటీన్ను శుద్ధి చేసి రూపకల్పన మరియు తుది తయారీకి సిద్ధం చేస్తారు.
Question 7
ప్రశ్న 7
In industrial biotechnology, what is meant by downstream processing?
పారిశ్రామిక జీవసాంకేతికతలో ఉత్పత్తి అనంతర ప్రక్రియలు (downstream processing) అంటే ఏమిటి?
Explanation:
• Downstream processing begins after or near the end of biological production and focuses on recovering the product from a complex process mixture.
• Operations can include centrifugation, filtration, cell disruption, precipitation, chromatography and membrane separations depending on the product.
• For many high-purity products, downstream recovery can be a major contributor to manufacturing complexity and cost.
• Operations can include centrifugation, filtration, cell disruption, precipitation, chromatography and membrane separations depending on the product.
• For many high-purity products, downstream recovery can be a major contributor to manufacturing complexity and cost.
వివరణ:
• ఉత్పత్తి అనంతర ప్రక్రియలు జీవ ఉత్పత్తి చివరలో లేదా తరువాత ప్రారంభమై సంక్లిష్ట ప్రక్రియ మిశ్రమం నుంచి కావలసిన ఉత్పత్తిని తిరిగి పొందడంపై దృష్టి పెడతాయి.
• ఉత్పత్తిని బట్టి సెంట్రిఫ్యూజేషన్, వడపోత, కణ విచ్ఛిన్నం, అవక్షేపణ, క్రోమాటోగ్రఫీ, పొర వేర్పాటు వంటి దశలు ఉండవచ్చు.
• అధిక శుద్ధి అవసరమైన అనేక ఉత్పత్తుల్లో ఈ వేర్పాటు, శుద్ధీకరణ దశలు తయారీ సంక్లిష్టత మరియు ఖర్చులో పెద్ద భాగంగా ఉండవచ్చు.
• ఉత్పత్తిని బట్టి సెంట్రిఫ్యూజేషన్, వడపోత, కణ విచ్ఛిన్నం, అవక్షేపణ, క్రోమాటోగ్రఫీ, పొర వేర్పాటు వంటి దశలు ఉండవచ్చు.
• అధిక శుద్ధి అవసరమైన అనేక ఉత్పత్తుల్లో ఈ వేర్పాటు, శుద్ధీకరణ దశలు తయారీ సంక్లిష్టత మరియు ఖర్చులో పెద్ద భాగంగా ఉండవచ్చు.
Question 8
ప్రశ్న 8
Assertion (A): Industrial enzymes can sometimes reduce the need for harsh processing conditions. Reason (R): Enzymes are biological catalysts that can accelerate specific reactions under relatively mild temperature, pH and pressure conditions when appropriately selected. Choose the correct answer.
ప్రతిపాదన (A): పారిశ్రామిక ఎంజైమ్లు కొన్ని ప్రక్రియల్లో తీవ్రమైన ప్రాసెసింగ్ పరిస్థితుల అవసరాన్ని తగ్గించగలవు. కారణం (R): తగిన ఎంజైమ్ను ఎంచుకున్నప్పుడు అది సాపేక్షంగా మృదువైన ఉష్ణోగ్రత, pH, పీడన పరిస్థితుల్లో నిర్దిష్ట చర్యలను వేగవంతం చేసే జీవ ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేయగలదు. సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.
Explanation:
• Enzymes increase reaction rates without being consumed stoichiometrically and often show high substrate or reaction selectivity.
• Suitable enzymes can work under milder conditions than some conventional chemical routes, potentially reducing energy use or unwanted side reactions.
• Industrial enzyme use is nevertheless process-specific because enzyme stability, cost and compatibility with operating conditions matter.
• Suitable enzymes can work under milder conditions than some conventional chemical routes, potentially reducing energy use or unwanted side reactions.
• Industrial enzyme use is nevertheless process-specific because enzyme stability, cost and compatibility with operating conditions matter.
వివరణ:
• ఎంజైమ్లు పరిమాణానుపాతంగా వినియోగించబడకుండా చర్య వేగాన్ని పెంచుతాయి మరియు తరచుగా ఉపపదార్థం లేదా చర్యపై అధిక నిర్దిష్టత చూపుతాయి.
• తగిన ఎంజైమ్లు కొన్ని సాంప్రదాయ రసాయన మార్గాల కంటే మృదువైన పరిస్థితుల్లో పనిచేసి శక్తి వినియోగం లేదా అనవసర పక్క చర్యలను తగ్గించవచ్చు.
• అయినప్పటికీ ఎంజైమ్ స్థిరత్వం, ఖర్చు, కార్య పరిస్థితులతో అనుకూలత కారణంగా పారిశ్రామిక వినియోగం ప్రతి ప్రక్రియకు ప్రత్యేకంగా నిర్ణయించాలి.
• తగిన ఎంజైమ్లు కొన్ని సాంప్రదాయ రసాయన మార్గాల కంటే మృదువైన పరిస్థితుల్లో పనిచేసి శక్తి వినియోగం లేదా అనవసర పక్క చర్యలను తగ్గించవచ్చు.
• అయినప్పటికీ ఎంజైమ్ స్థిరత్వం, ఖర్చు, కార్య పరిస్థితులతో అనుకూలత కారణంగా పారిశ్రామిక వినియోగం ప్రతి ప్రక్రియకు ప్రత్యేకంగా నిర్ణయించాలి.
Question 9
ప్రశ్న 9
Why can immobilizing an industrial enzyme on or within a solid support be technologically useful?
పారిశ్రామిక ఎంజైమ్ను ఘన ఆధారంపై లేదా దాని లోపల స్థిరపరచడం సాంకేతికంగా ఎందుకు ఉపయోగకరంగా ఉండవచ్చు?
Explanation:
• Immobilization physically confines an enzyme while allowing substrate and product to interact with the catalytic site.
• The enzyme can often be retained in the reactor instead of leaving with the product stream, facilitating reuse and continuous operation.
• Immobilization can also introduce diffusion limitations or activity losses, so its benefits depend on enzyme, support and process design.
• The enzyme can often be retained in the reactor instead of leaving with the product stream, facilitating reuse and continuous operation.
• Immobilization can also introduce diffusion limitations or activity losses, so its benefits depend on enzyme, support and process design.
వివరణ:
• స్థిరీకరణలో ఎంజైమ్ను ఒక నిర్దిష్ట ఆధారానికి పరిమితం చేస్తారు; అయినప్పటికీ ఉపపదార్థం, ఉత్పత్తి ఉత్ప్రేరక స్థలంతో పరస్పర చర్య చేయగలవు.
• ఎంజైమ్ ఉత్పత్తి ప్రవాహంతో బయటకు వెళ్లకుండా ప్రతిచర్య పాత్రలోనే నిలిచి మళ్లీ వినియోగం మరియు నిరంతర కార్యాచరణకు సహాయపడవచ్చు.
• అయితే వ్యాప్తి పరిమితులు లేదా క్రియాశీలత తగ్గుదల రావచ్చు; ప్రయోజనం ఎంజైమ్, ఆధారం, ప్రక్రియ రూపకల్పనపై ఆధారపడుతుంది.
• ఎంజైమ్ ఉత్పత్తి ప్రవాహంతో బయటకు వెళ్లకుండా ప్రతిచర్య పాత్రలోనే నిలిచి మళ్లీ వినియోగం మరియు నిరంతర కార్యాచరణకు సహాయపడవచ్చు.
• అయితే వ్యాప్తి పరిమితులు లేదా క్రియాశీలత తగ్గుదల రావచ్చు; ప్రయోజనం ఎంజైమ్, ఆధారం, ప్రక్రియ రూపకల్పనపై ఆధారపడుతుంది.
Question 10
ప్రశ్న 10
A microbial strain is genetically modified so that more carbon flows toward a desired organic acid and less toward competing by-products. This is best described as:
ఒక సూక్ష్మజీవిలో కార్బన్ ప్రవాహం కావలసిన సేంద్రీయ ఆమ్లం వైపు ఎక్కువగా, పోటీ పక్క ఉత్పత్తుల వైపు తక్కువగా వెళ్లేలా జన్యుపరంగా మార్చారు. దీనిని అత్యంత సరిగ్గా ఏమని చెప్పవచ్చు?
Explanation:
• Metabolic engineering modifies genes, enzymes or regulatory pathways to redirect cellular flux toward a desired product.
• Strategies can increase precursor supply, strengthen a production pathway or reduce formation of competing by-products.
• The change occurs in the biological production system and is conceptually different from downstream separation after fermentation.
• Strategies can increase precursor supply, strengthen a production pathway or reduce formation of competing by-products.
• The change occurs in the biological production system and is conceptually different from downstream separation after fermentation.
వివరణ:
• జీవక్రియ మార్గ ఇంజినీరింగ్లో జన్యువులు, ఎంజైమ్లు లేదా నియంత్రణ మార్గాలను మార్చి కణ జీవక్రియ ప్రవాహాన్ని కావలసిన ఉత్పత్తి వైపు మళ్లిస్తారు.
• ముందస్తు పదార్థాల సరఫరాను పెంచడం, ఉత్పత్తి మార్గాన్ని బలపరచడం లేదా పోటీ పక్క ఉత్పత్తుల ఏర్పాటును తగ్గించడం వంటి వ్యూహాలు ఉపయోగించవచ్చు.
• ఈ మార్పు జీవ ఉత్పత్తి వ్యవస్థలో జరుగుతుంది; కిణ్వనం తరువాత చేసే వేర్పాటు ప్రక్రియలతో ఇది భిన్నమైనది.
• ముందస్తు పదార్థాల సరఫరాను పెంచడం, ఉత్పత్తి మార్గాన్ని బలపరచడం లేదా పోటీ పక్క ఉత్పత్తుల ఏర్పాటును తగ్గించడం వంటి వ్యూహాలు ఉపయోగించవచ్చు.
• ఈ మార్పు జీవ ఉత్పత్తి వ్యవస్థలో జరుగుతుంది; కిణ్వనం తరువాత చేసే వేర్పాటు ప్రక్రియలతో ఇది భిన్నమైనది.
Question 11
ప్రశ్న 11
Which statement most accurately describes polyhydroxyalkanoates (PHAs) in industrial biotechnology?
పారిశ్రామిక జీవసాంకేతికతలో polyhydroxyalkanoates (PHAs)ను అత్యంత సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• PHAs are a family of microbial polyesters synthesized by many bacteria and some other microorganisms under suitable growth conditions.
• They often accumulate inside cells as carbon and energy-storage granules, so recovery commonly requires biomass harvesting and downstream extraction.
• Their biodegradability and tunable polymer properties make them candidates for packaging, biomedical and other material applications.
• They often accumulate inside cells as carbon and energy-storage granules, so recovery commonly requires biomass harvesting and downstream extraction.
• Their biodegradability and tunable polymer properties make them candidates for packaging, biomedical and other material applications.
వివరణ:
• PHAs తగిన వృద్ధి పరిస్థితుల్లో అనేక బాక్టీరియా మరియు కొన్ని ఇతర సూక్ష్మజీవులు సంశ్లేషించే సూక్ష్మజీవ పాలీఎస్టర్ల కుటుంబం.
• ఇవి తరచుగా కణాల లోపల కార్బన్, శక్తి నిల్వ కణికలుగా కూడబడతాయి; అందువల్ల తిరిగి పొందడానికి జీవద్రవ్యరాశి సేకరణ మరియు అనంతర వెలికితీత అవసరం కావచ్చు.
• జీవవిఘటన సామర్థ్యం మరియు మార్చగల పాలిమర్ లక్షణాల వల్ల ప్యాకేజింగ్, జీవవైద్య మరియు ఇతర పదార్థ వినియోగాలకు వీటిని పరిశీలిస్తున్నారు.
• ఇవి తరచుగా కణాల లోపల కార్బన్, శక్తి నిల్వ కణికలుగా కూడబడతాయి; అందువల్ల తిరిగి పొందడానికి జీవద్రవ్యరాశి సేకరణ మరియు అనంతర వెలికితీత అవసరం కావచ్చు.
• జీవవిఘటన సామర్థ్యం మరియు మార్చగల పాలిమర్ లక్షణాల వల్ల ప్యాకేజింగ్, జీవవైద్య మరియు ఇతర పదార్థ వినియోగాలకు వీటిని పరిశీలిస్తున్నారు.
Question 12
ప్రశ్న 12
Which statement correctly distinguishes PHA production from a common route to polylactic acid (PLA) production?
PHA తయారీని polylactic acid (PLA) తయారీకి సాధారణంగా ఉపయోగించే ఒక మార్గం నుంచి సరిగ్గా వేరు చేసే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Many PHA-producing microorganisms synthesize the polymer intracellularly as part of their metabolism.
• Lactic acid, the building block for PLA, can be produced biologically by fermentation from sugars or other suitable feedstocks.
• Commercial PLA formation generally includes a subsequent polymerization step, illustrating how biological and chemical manufacturing can be integrated.
• Lactic acid, the building block for PLA, can be produced biologically by fermentation from sugars or other suitable feedstocks.
• Commercial PLA formation generally includes a subsequent polymerization step, illustrating how biological and chemical manufacturing can be integrated.
వివరణ:
• అనేక PHA ఉత్పత్తి సూక్ష్మజీవులు తమ జీవక్రియలో భాగంగా పాలిమర్ను కణాల లోపల నేరుగా సంశ్లేషిస్తాయి.
• PLAకు నిర్మాణ ఘటకమైన లాక్టిక్ ఆమ్లాన్ని చక్కెరలు లేదా తగిన ముడి పదార్థాల నుంచి కిణ్వనం ద్వారా జీవపద్ధతిలో తయారు చేయవచ్చు.
• వాణిజ్య PLA తయారీలో సాధారణంగా తరువాత పాలిమరీకరణ దశ ఉంటుంది; జీవ మరియు రసాయన తయారీ దశలు ఎలా సమన్వయమవుతాయో ఇది చూపిస్తుంది.
• PLAకు నిర్మాణ ఘటకమైన లాక్టిక్ ఆమ్లాన్ని చక్కెరలు లేదా తగిన ముడి పదార్థాల నుంచి కిణ్వనం ద్వారా జీవపద్ధతిలో తయారు చేయవచ్చు.
• వాణిజ్య PLA తయారీలో సాధారణంగా తరువాత పాలిమరీకరణ దశ ఉంటుంది; జీవ మరియు రసాయన తయారీ దశలు ఎలా సమన్వయమవుతాయో ఇది చూపిస్తుంది.
Question 13
ప్రశ్న 13
Which sequence best represents a common biochemical route for producing ethanol from lignocellulosic biomass such as crop residues?
పంట అవశేషాల వంటి లిగ్నోసెల్యులోసిక్ జీవద్రవ్యరాశి నుంచి ఎథనాల్ తయారీకి సాధారణ జీవరసాయన మార్గాన్ని సరిగ్గా చూపే క్రమం ఏది?
Explanation:
• Lignocellulosic biomass contains cellulose and hemicellulose embedded in a structure that often requires pretreatment to improve accessibility.
• Enzymatic or other hydrolysis releases fermentable sugars that suitable microorganisms can convert to ethanol.
• Product recovery, commonly including distillation and further dehydration as needed, follows fermentation and is a non-biological downstream stage.
• Enzymatic or other hydrolysis releases fermentable sugars that suitable microorganisms can convert to ethanol.
• Product recovery, commonly including distillation and further dehydration as needed, follows fermentation and is a non-biological downstream stage.
వివరణ:
• లిగ్నోసెల్యులోసిక్ జీవద్రవ్యరాశిలో సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్ సంక్లిష్ట నిర్మాణంలో ఉండటం వల్ల వాటి అందుబాటును పెంచడానికి తరచుగా ముందస్తు శుద్ధి అవసరం.
• ఎంజైమ్ లేదా ఇతర హైడ్రోలిసిస్ ద్వారా కిణ్వించగల చక్కెరలు విడుదలై, తగిన సూక్ష్మజీవులు వాటిని ఎథనాల్గా మార్చగలవు.
• కిణ్వనం తరువాత డిస్టిలేషన్ మరియు అవసరమైతే అదనపు నీరు తొలగింపు వంటి ఉత్పత్తి తిరిగి పొందే దశలు జీవేతర అనంతర ప్రక్రియలు.
• ఎంజైమ్ లేదా ఇతర హైడ్రోలిసిస్ ద్వారా కిణ్వించగల చక్కెరలు విడుదలై, తగిన సూక్ష్మజీవులు వాటిని ఎథనాల్గా మార్చగలవు.
• కిణ్వనం తరువాత డిస్టిలేషన్ మరియు అవసరమైతే అదనపు నీరు తొలగింపు వంటి ఉత్పత్తి తిరిగి పొందే దశలు జీవేతర అనంతర ప్రక్రియలు.
Question 14
ప్రశ్న 14
An anaerobic digester treats organic waste and produces a combustible gas rich in methane. Which biological process is primarily responsible for the methane-rich final gas?
ఒక ఆక్సిజన్ రహిత జీర్ణకంలో సేంద్రీయ వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసి మీథేన్ అధికంగా ఉన్న దహన వాయువును తయారు చేస్తున్నారు. తుది మీథేన్ అధిక వాయువు ఏర్పాటుకు ప్రధానంగా ఏ జీవ ప్రక్రియ కారణం?
Explanation:
• Anaerobic digestion is a multi-stage microbial process involving hydrolysis, acid formation and later methane-forming steps.
• Methanogenic archaea convert suitable intermediates such as acetate or hydrogen plus carbon dioxide into methane under anaerobic conditions.
• The resulting biogas commonly contains methane and carbon dioxide and can be used as a renewable fuel after suitable handling or upgrading.
• Methanogenic archaea convert suitable intermediates such as acetate or hydrogen plus carbon dioxide into methane under anaerobic conditions.
• The resulting biogas commonly contains methane and carbon dioxide and can be used as a renewable fuel after suitable handling or upgrading.
వివరణ:
• ఆక్సిజన్ రహిత జీర్ణనం హైడ్రోలిసిస్, ఆమ్లాల ఏర్పాటుతో పాటు తరువాత మీథేన్ ఏర్పాటును కలిగిన బహుదశ సూక్ష్మజీవ ప్రక్రియ.
• మీథేన్ ఉత్పత్తి ఆర్కియా తగిన మధ్యవర్తి పదార్థాలైన అసిటేట్ లేదా హైడ్రోజన్-కార్బన్ డయాక్సైడ్ను ఆక్సిజన్ రహిత పరిస్థితుల్లో మీథేన్గా మారుస్తాయి.
• ఏర్పడే బయోగ్యాస్లో సాధారణంగా మీథేన్, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉంటాయి; తగిన శుద్ధి లేదా మెరుగుదల తరువాత పునరుత్పాదక ఇంధనంగా ఉపయోగించవచ్చు.
• మీథేన్ ఉత్పత్తి ఆర్కియా తగిన మధ్యవర్తి పదార్థాలైన అసిటేట్ లేదా హైడ్రోజన్-కార్బన్ డయాక్సైడ్ను ఆక్సిజన్ రహిత పరిస్థితుల్లో మీథేన్గా మారుస్తాయి.
• ఏర్పడే బయోగ్యాస్లో సాధారణంగా మీథేన్, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉంటాయి; తగిన శుద్ధి లేదా మెరుగుదల తరువాత పునరుత్పాదక ఇంధనంగా ఉపయోగించవచ్చు.
Question 15
ప్రశ్న 15
Assertion (A): A bio-based product is not automatically environmentally superior to every fossil-based alternative. Reason (R): Its overall environmental performance depends on factors such as feedstock production, land and water use, process energy, yields, downstream purification, transport and end-of-life. Choose the correct answer.
ప్రతిపాదన (A): జీవ ఆధారిత ఉత్పత్తి ప్రతి జీవాశ్మ ఆధారిత ప్రత్యామ్నాయంతో పోలిస్తే స్వయంగా పర్యావరణపరంగా మెరుగైనదని చెప్పలేం. కారణం (R): దాని మొత్తం పర్యావరణ పనితీరు ముడి పదార్థ ఉత్పత్తి, భూమి-నీటి వినియోగం, ప్రక్రియ శక్తి, దిగుబడి, అనంతర శుద్ధీకరణ, రవాణా మరియు ఉపయోగం అనంతర నిర్వహణ వంటి అంశాలపై ఆధారపడుతుంది. సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.
Explanation:
• Renewable biological feedstocks can reduce dependence on fossil carbon, but this alone does not determine total environmental impact.
• Energy-intensive fermentation, low yields, difficult purification or unsustainable feedstock production can offset some potential benefits.
• Life-cycle assessment is therefore important when comparing biomanufacturing routes with conventional alternatives.
• Energy-intensive fermentation, low yields, difficult purification or unsustainable feedstock production can offset some potential benefits.
• Life-cycle assessment is therefore important when comparing biomanufacturing routes with conventional alternatives.
వివరణ:
• పునరుత్పాదక జీవ ముడి పదార్థాలు జీవాశ్మ కార్బన్పై ఆధారాన్ని తగ్గించగలవు; కానీ ఇదొక్కటే మొత్తం పర్యావరణ ప్రభావాన్ని నిర్ణయించదు.
• అధిక శక్తి అవసరమయ్యే కిణ్వనం, తక్కువ దిగుబడి, కఠిన శుద్ధీకరణ లేదా అస్థిర ముడి పదార్థ ఉత్పత్తి కొన్ని ప్రయోజనాలను తగ్గించవచ్చు.
• అందువల్ల జీవ తయారీ మార్గాలను సాంప్రదాయ ప్రత్యామ్నాయాలతో పోల్చేటప్పుడు జీవితచక్ర అంచనా ముఖ్యమైనది.
• అధిక శక్తి అవసరమయ్యే కిణ్వనం, తక్కువ దిగుబడి, కఠిన శుద్ధీకరణ లేదా అస్థిర ముడి పదార్థ ఉత్పత్తి కొన్ని ప్రయోజనాలను తగ్గించవచ్చు.
• అందువల్ల జీవ తయారీ మార్గాలను సాంప్రదాయ ప్రత్యామ్నాయాలతో పోల్చేటప్పుడు జీవితచక్ర అంచనా ముఖ్యమైనది.
Question 16
ప్రశ్న 16
Consider the following statements about bioprocess scale-up: 1. A production-scale bioreactor is not simply a geometrically enlarged laboratory flask. 2. Mixing time, oxygen transfer, heat removal and shear conditions can change with scale. 3. A process that works at laboratory scale automatically retains the same yield and product quality at industrial scale. Which statements are correct?
జీవ ప్రక్రియ పరిమాణ విస్తరణ గురించి క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి: 1. ఉత్పత్తి స్థాయి జీవ ప్రతిచర్య పాత్ర అనేది ప్రయోగశాల ఫ్లాస్క్ను కేవలం జ్యామితీయంగా పెద్దది చేసిన రూపం కాదు. 2. పరిమాణం పెరిగేకొద్దీ కలయిక సమయం, ఆక్సిజన్ బదిలీ, వేడి తొలగింపు, కత్తిరింపు బల పరిస్థితులు మారవచ్చు. 3. ప్రయోగశాల స్థాయిలో పనిచేసిన ప్రక్రియ పారిశ్రామిక స్థాయిలో స్వయంగా అదే దిగుబడి, ఉత్పత్తి నాణ్యతను ఇస్తుంది. సరైన వాక్యాలు ఏవి?
Explanation:
• Statements 1 and 2 are correct because transport phenomena and hydrodynamics change substantially as vessel size increases.
• Statement 3 is incorrect: gradients in oxygen, nutrients, pH or temperature can alter cell physiology, yield and product quality at large scale.
• Successful scale-up therefore requires engineering criteria, pilot studies, monitoring and process optimization rather than simple geometric enlargement.
• Statement 3 is incorrect: gradients in oxygen, nutrients, pH or temperature can alter cell physiology, yield and product quality at large scale.
• Successful scale-up therefore requires engineering criteria, pilot studies, monitoring and process optimization rather than simple geometric enlargement.
వివరణ:
• 1, 2 వాక్యాలు సరైనవి; పాత్ర పరిమాణం పెరిగేకొద్దీ ద్రవ్య-ఉష్ణ బదిలీ మరియు ద్రవ చలన లక్షణాలు గణనీయంగా మారుతాయి.
• 3వ వాక్యం తప్పు; పెద్ద స్థాయిలో ఆక్సిజన్, పోషకాలు, pH, ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాలు కణ జీవక్రియ, దిగుబడి, ఉత్పత్తి నాణ్యతను మార్చవచ్చు.
• అందువల్ల విజయవంతమైన పరిమాణ విస్తరణకు సరైన ఇంజినీరింగ్ ప్రమాణాలు, మధ్యస్థాయి పరీక్షలు, పర్యవేక్షణ, ప్రక్రియ మెరుగుదల అవసరం.
• 3వ వాక్యం తప్పు; పెద్ద స్థాయిలో ఆక్సిజన్, పోషకాలు, pH, ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాలు కణ జీవక్రియ, దిగుబడి, ఉత్పత్తి నాణ్యతను మార్చవచ్చు.
• అందువల్ల విజయవంతమైన పరిమాణ విస్తరణకు సరైన ఇంజినీరింగ్ ప్రమాణాలు, మధ్యస్థాయి పరీక్షలు, పర్యవేక్షణ, ప్రక్రియ మెరుగుదల అవసరం.
Question 17
ప్రశ్న 17
Why is contamination control especially important in industrial fermentation and pharmaceutical biomanufacturing?
పారిశ్రామిక కిణ్వనం మరియు ఔషధ జీవ తయారీలో కలుషిత నియంత్రణ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనది?
Explanation:
• Unwanted microorganisms can consume feedstock and oxygen, shift pH and generate metabolites that interfere with the intended process.
• In pharmaceutical manufacturing, contamination can also create serious product-purity and patient-safety risks.
• Sterilization, aseptic transfer, filtered gases, closed processing and environmental monitoring are therefore important elements of process control.
• In pharmaceutical manufacturing, contamination can also create serious product-purity and patient-safety risks.
• Sterilization, aseptic transfer, filtered gases, closed processing and environmental monitoring are therefore important elements of process control.
వివరణ:
• అనవసర సూక్ష్మజీవులు ముడి పోషకాలు, ఆక్సిజన్ను వినియోగించి pHను మార్చి ఉద్దేశిత ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించే జీవక్రియ ఉత్పత్తులను తయారు చేయవచ్చు.
• ఔషధ తయారీలో కలుషితం ఉత్పత్తి స్వచ్ఛత మరియు రోగి భద్రతకు తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని కలిగించవచ్చు.
• అందువల్ల శుద్ధీకరణ, కలుషితం రాని బదిలీ, వడపోసిన వాయువులు, మూసివేసిన ప్రక్రియలు, పరిసర పర్యవేక్షణ ముఖ్య నియంత్రణ చర్యలు.
• ఔషధ తయారీలో కలుషితం ఉత్పత్తి స్వచ్ఛత మరియు రోగి భద్రతకు తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని కలిగించవచ్చు.
• అందువల్ల శుద్ధీకరణ, కలుషితం రాని బదిలీ, వడపోసిన వాయువులు, మూసివేసిన ప్రక్రియలు, పరిసర పర్యవేక్షణ ముఖ్య నియంత్రణ చర్యలు.
Question 18
ప్రశ్న 18
A recombinant therapeutic protein has been harvested from a production bioreactor. Which downstream challenge is most relevant before it can become a purified drug substance?
ఉత్పత్తి జీవ ప్రతిచర్య పాత్ర నుంచి ఒక పునఃసంయోజిత చికిత్సాత్మక ప్రోటీన్ను సేకరించారు. దాన్ని శుద్ధ ఔషధ పదార్థంగా మార్చే ముందు అత్యంత సంబంధించిన అనంతర సవాలు ఏది?
Explanation:
• A harvested biological stream contains the desired protein together with many host-derived and process-derived materials.
• Clarification, filtration, chromatography and membrane operations can be combined to remove cells, nucleic acids, host proteins, aggregates and other impurities.
• Pharmaceutical purification must achieve defined identity, purity, potency and safety requirements rather than merely concentrating the product.
• Clarification, filtration, chromatography and membrane operations can be combined to remove cells, nucleic acids, host proteins, aggregates and other impurities.
• Pharmaceutical purification must achieve defined identity, purity, potency and safety requirements rather than merely concentrating the product.
వివరణ:
• సేకరించిన జీవ ప్రక్రియ ప్రవాహంలో కావలసిన ప్రోటీన్తో పాటు ఆతిథ్య కణాలు మరియు ప్రక్రియ నుంచి వచ్చిన అనేక ఇతర పదార్థాలు ఉంటాయి.
• స్పష్టీకరణ, వడపోత, క్రోమాటోగ్రఫీ, పొర వేర్పాటు వంటి దశలను కలిపి కణాలు, న్యూక్లియిక్ ఆమ్లాలు, ఆతిథ్య ప్రోటీన్లు, సమూహీకృత పదార్థాలు మరియు ఇతర మలినాలను తొలగించవచ్చు.
• ఔషధ శుద్ధీకరణలో కేవలం ఉత్పత్తిని సాంద్రీకరించడం కాక నిర్వచించిన గుర్తింపు, స్వచ్ఛత, క్రియాశీలత, భద్రత ప్రమాణాలను సాధించాలి.
• స్పష్టీకరణ, వడపోత, క్రోమాటోగ్రఫీ, పొర వేర్పాటు వంటి దశలను కలిపి కణాలు, న్యూక్లియిక్ ఆమ్లాలు, ఆతిథ్య ప్రోటీన్లు, సమూహీకృత పదార్థాలు మరియు ఇతర మలినాలను తొలగించవచ్చు.
• ఔషధ శుద్ధీకరణలో కేవలం ఉత్పత్తిని సాంద్రీకరించడం కాక నిర్వచించిన గుర్తింపు, స్వచ్ఛత, క్రియాశీలత, భద్రత ప్రమాణాలను సాధించాలి.
Question 19
ప్రశ్న 19
Which statement correctly describes India's BioE3 biomanufacturing initiative as of 2026?
2026 నాటికి భారత BioE3 జీవ తయారీ కార్యక్రమాన్ని సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• India's BioE3 policy framework focuses on fostering high-performance biomanufacturing across multiple strategic biotechnology sectors.
• DBT-BIRAC implementation includes Biofoundries and Biomanufacturing Hubs intended to support rapid development, early scale-up, pilot-scale and pre-commercial manufacturing of bio-based products.
• The initiative is broader than any single product class and explicitly includes bio-based chemicals and enzymes, precision biotherapeutics and other thematic areas.
• DBT-BIRAC implementation includes Biofoundries and Biomanufacturing Hubs intended to support rapid development, early scale-up, pilot-scale and pre-commercial manufacturing of bio-based products.
• The initiative is broader than any single product class and explicitly includes bio-based chemicals and enzymes, precision biotherapeutics and other thematic areas.
వివరణ:
• భారత BioE3 విధాన వ్యవస్థ అనేక వ్యూహాత్మక జీవసాంకేతిక రంగాల్లో అధిక పనితీరు జీవ తయారీని ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతుంది.
• DBT-BIRAC అమలులో Biofoundries మరియు Biomanufacturing Hubs ద్వారా వేగవంతమైన అభివృద్ధి, ప్రారంభ పరిమాణ విస్తరణ, ప్రయోగాత్మక మరియు వాణిజ్యానికి ముందరి జీవ ఆధారిత ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలకు మద్దతు ఇవ్వాలని ఉద్దేశించారు.
• ఇది ఒకే ఉత్పత్తి వర్గానికి పరిమితం కాదు; జీవ ఆధారిత రసాయనాలు, ఎంజైమ్లు, ఖచ్చిత జీవ చికిత్సలు తదితర రంగాలను కలిగి ఉంది.
• DBT-BIRAC అమలులో Biofoundries మరియు Biomanufacturing Hubs ద్వారా వేగవంతమైన అభివృద్ధి, ప్రారంభ పరిమాణ విస్తరణ, ప్రయోగాత్మక మరియు వాణిజ్యానికి ముందరి జీవ ఆధారిత ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలకు మద్దతు ఇవ్వాలని ఉద్దేశించారు.
• ఇది ఒకే ఉత్పత్తి వర్గానికి పరిమితం కాదు; జీవ ఆధారిత రసాయనాలు, ఎంజైమ్లు, ఖచ్చిత జీవ చికిత్సలు తదితర రంగాలను కలిగి ఉంది.
Question 20
ప్రశ్న 20
Match the industrial-biotechnology concept with its principal function: 1. Bioreactor — controlled environment for biological production 2. Metabolic engineering — redirect cellular pathways toward desired products 3. Downstream processing — recover and purify product after biological production 4. Biofoundry — integrated platform for rapid design, construction, testing and early scaling of engineered biological systems. Which option is correct?
పారిశ్రామిక జీవసాంకేతిక భావనను దాని ప్రధాన పనితో జతపరచండి: 1. జీవ ప్రతిచర్య పాత్ర — జీవ ఉత్పత్తికి నియంత్రిత వాతావరణం 2. జీవక్రియ మార్గ ఇంజినీరింగ్ — కణ మార్గాలను కావలసిన ఉత్పత్తుల వైపు మళ్లించడం 3. ఉత్పత్తి అనంతర ప్రక్రియలు — జీవ ఉత్పత్తి తరువాత ఉత్పత్తిని తిరిగి పొందడం, శుద్ధి చేయడం 4. Biofoundry — రూపొందించిన జీవ వ్యవస్థల వేగవంత రూపకల్పన, నిర్మాణం, పరీక్ష మరియు ప్రారంభ పరిమాణ విస్తరణకు సమగ్ర వేదిక. సరైన ఎంపిక ఏది?
Explanation:
• Bioreactors provide controlled physical and chemical conditions for cells or enzymes, while metabolic engineering changes biological pathways to improve production.
• Downstream processing covers recovery and purification after the production step and is distinct from strain engineering or cultivation.
• Biofoundries integrate standardized design-build-test capabilities and can accelerate development and early scale-up, so all four pairs are correct.
• Downstream processing covers recovery and purification after the production step and is distinct from strain engineering or cultivation.
• Biofoundries integrate standardized design-build-test capabilities and can accelerate development and early scale-up, so all four pairs are correct.
వివరణ:
• జీవ ప్రతిచర్య పాత్రలు కణాలు లేదా ఎంజైమ్లకు నియంత్రిత భౌతిక-రసాయన పరిస్థితులను అందిస్తాయి; జీవక్రియ మార్గ ఇంజినీరింగ్ ఉత్పత్తిని మెరుగుపరచడానికి జీవ మార్గాలను మారుస్తుంది.
• ఉత్పత్తి అనంతర ప్రక్రియలు జీవ ఉత్పత్తి తరువాత తిరిగి పొందడం, శుద్ధీకరణను కలిగి ఉంటాయి; అవి జీవి రూపకల్పన లేదా సంస్కరణ దశలతో భిన్నమైనవి.
• Biofoundries ప్రమాణీకృత రూపకల్పన-నిర్మాణం-పరీక్ష సామర్థ్యాలను సమన్వయపరచి అభివృద్ధి మరియు ప్రారంభ పరిమాణ విస్తరణను వేగవంతం చేయగలవు; అందువల్ల నాలుగు జతలూ సరైనవి.
• ఉత్పత్తి అనంతర ప్రక్రియలు జీవ ఉత్పత్తి తరువాత తిరిగి పొందడం, శుద్ధీకరణను కలిగి ఉంటాయి; అవి జీవి రూపకల్పన లేదా సంస్కరణ దశలతో భిన్నమైనవి.
• Biofoundries ప్రమాణీకృత రూపకల్పన-నిర్మాణం-పరీక్ష సామర్థ్యాలను సమన్వయపరచి అభివృద్ధి మరియు ప్రారంభ పరిమాణ విస్తరణను వేగవంతం చేయగలవు; అందువల్ల నాలుగు జతలూ సరైనవి.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: B. Biomanufacturing uses cells, microorganisms, enzymes or other biological systems as key production machinery, while chemical or physical processing may still be used before or after the biological step సమాధానం: B. జీవ తయారీలో కణాలు, సూక్ష్మజీవులు, ఎంజైమ్లు లేదా ఇతర జీవ వ్యవస్థలను ప్రధాన ఉత్పత్తి సాధనాలుగా ఉపయోగిస్తారు; జీవ దశకు ముందు లేదా తరువాత రసాయన లేదా భౌతిక ప్రక్రియలు కూడా ఉండవచ్చు
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: D. In industrial biotechnology, fermentation is broadly used for controlled cultivation of microorganisms or cells to produce biomass or products, and the process may be aerobic or anaerobic depending on the organism and product సమాధానం: D. పారిశ్రామిక జీవసాంకేతికతలో కిణ్వనం అనే పదాన్ని సూక్ష్మజీవులు లేదా కణాలను నియంత్రితంగా పెంచి జీవద్రవ్యరాశి లేదా ఉత్పత్తులను తయారు చేసే ప్రక్రియలకు విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు; జీవి, ఉత్పత్తిని బట్టి ప్రక్రియ ఆక్సిజన్తో లేదా ఆక్సిజన్ లేకుండా ఉండవచ్చు
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: A. Temperature, pH, dissolved oxygen, agitation, aeration and nutrient feed సమాధానం: A. ఉష్ణోగ్రత, pH, కరిగిన ఆక్సిజన్, కలయిక వేగం, గాలి సరఫరా మరియు పోషక ఆహార సరఫరా
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: C. Insufficient oxygen-transfer and mixing capacity relative to cellular oxygen demand సమాధానం: C. కణాల ఆక్సిజన్ అవసరంతో పోలిస్తే తగిన ఆక్సిజన్ బదిలీ మరియు కలయిక సామర్థ్యం లేకపోవడం
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: B. One or more nutrients are added during cultivation without continuously removing an equal volume of culture broth, allowing the feed profile to control growth or product formation సమాధానం: B. సంస్కరణ జరుగుతున్న సమయంలో ఒకటి లేదా ఎక్కువ పోషకాలను జోడిస్తారు; అదే పరిమాణ సంస్కరణ ద్రవాన్ని నిరంతరం బయటకు తీసరు, అందువల్ల ఆహార సరఫరా విధానంతో వృద్ధి లేదా ఉత్పత్తి ఏర్పాటును నియంత్రించవచ్చు
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: A. Create and qualify an expression system/cell bank → expand cells → production culture → harvest → downstream purification → formulation and final product preparation సమాధానం: A. వ్యక్తీకరణ వ్యవస్థ/కణ బ్యాంకును రూపొందించి ధృవీకరించడం → కణాలను విస్తరించడం → ఉత్పత్తి సంస్కరణ → సేకరణ → అనంతర వేర్పాటు, శుద్ధీకరణ → రూపకల్పన మరియు తుది ఉత్పత్తి సిద్ధీకరణ
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: D. Recovering, concentrating, separating and purifying the desired product from the culture or biological process stream after production సమాధానం: D. ఉత్పత్తి తరువాత సంస్కరణ లేదా జీవ ప్రక్రియ ప్రవాహం నుంచి కావలసిన ఉత్పత్తిని తిరిగి పొందడం, సాంద్రీకరించడం, వేరు చేయడం మరియు శుద్ధి చేయడం
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: C. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A సమాధానం: C. A, R రెండూ సరైనవి; A కు R సరైన వివరణ
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: B. It can make enzyme recovery and reuse easier and can support continuous-flow processing in suitable reactor designs సమాధానం: B. ఎంజైమ్ను తిరిగి పొందడం, మళ్లీ ఉపయోగించడం సులభం చేసి తగిన ప్రతిచర్య పాత్రల్లో నిరంతర ప్రవాహ ప్రక్రియలకు సహాయపడగలదు
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: C. Metabolic engineering of the production organism సమాధానం: C. ఉత్పత్తి జీవి జీవక్రియ మార్గ ఇంజినీరింగ్
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: C. PHAs are polyesters that many microorganisms can biosynthesize and accumulate, often as intracellular carbon and energy reserves, and they can be recovered for use as bioplastics సమాధానం: C. PHAs అనేక సూక్ష్మజీవులు జీవసంశ్లేషణ చేసి తరచుగా కణాల లోపల కార్బన్, శక్తి నిల్వలుగా కూడబెట్టే పాలీఎస్టర్లు; వాటిని తిరిగి పొందించి జీవప్లాస్టిక్లుగా ఉపయోగించవచ్చు
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: D. Many PHAs can be synthesized directly as polymers by microorganisms, whereas lactic acid for PLA can be produced by fermentation and then polymerized through subsequent chemical processing సమాధానం: D. అనేక PHAలను సూక్ష్మజీవులు నేరుగా పాలిమర్లుగా సంశ్లేషించగలవు; PLAకు అవసరమైన లాక్టిక్ ఆమ్లాన్ని కిణ్వనం ద్వారా తయారు చేసి తరువాత రసాయన ప్రక్రియతో పాలిమరీకరించవచ్చు
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: B. Pretreat biomass → hydrolyse accessible cellulose/hemicellulose to fermentable sugars → ferment sugars to ethanol → recover and purify ethanol సమాధానం: B. జీవద్రవ్యరాశికి ముందస్తు శుద్ధి → అందుబాటులో ఉన్న సెల్యులోజ్/హెమిసెల్యులోజ్ను కిణ్వించగల చక్కెరలుగా విడదీయడం → చక్కెరలను ఎథనాల్గా కిణ్వనం చేయడం → ఎథనాల్ను తిరిగి పొందించి శుద్ధి చేయడం
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: A. A microbial consortium carries out sequential anaerobic breakdown, with methanogenic microorganisms producing methane in the later stages సమాధానం: A. సూక్ష్మజీవ సమూహం వరుస ఆక్సిజన్ రహిత విచ్ఛిన్న దశలను నిర్వహించి, చివరి దశల్లో మీథేన్ ఉత్పత్తి సూక్ష్మజీవులు మీథేన్ను తయారు చేస్తాయి
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A సమాధానం: A. A, R రెండూ సరైనవి; A కు R సరైన వివరణ
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: D. 1 and 2 only సమాధానం: D. 1 మరియు 2 మాత్రమే
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: B. Contaminants can compete for nutrients, alter process conditions, produce unwanted substances or compromise product quality and safety సమాధానం: B. కలుషిత జీవులు పోషకాల కోసం పోటీపడి ప్రక్రియ పరిస్థితులను మార్చడం, అనవసర పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేయడం లేదా ఉత్పత్తి నాణ్యత, భద్రతను దెబ్బతీయడం చేయవచ్చు
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: B. Separating the target protein from host-cell proteins, host DNA, aggregates, media components and other process- or product-related impurities సమాధానం: B. లక్ష్య ప్రోటీన్ను ఆతిథ్య కణ ప్రోటీన్లు, ఆతిథ్య DNA, సమూహీకృత ప్రోటీన్లు, మాధ్యమ భాగాలు మరియు ఇతర ప్రక్రియ/ఉత్పత్తి సంబంధ మలినాల నుంచి వేరు చేయడం
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: B. It supports high-performance biomanufacturing through areas such as bio-based chemicals and enzymes, precision biotherapeutics and other thematic sectors, with Biofoundries and Biomanufacturing Hubs intended to support innovation, scale-up and pilot/pre-commercial production సమాధానం: B. జీవ ఆధారిత రసాయనాలు మరియు ఎంజైమ్లు, ఖచ్చిత జీవ చికిత్సలు తదితర రంగాల్లో అధిక పనితీరు జీవ తయారీకి మద్దతు ఇస్తూ, పరిశోధన, పరిమాణ విస్తరణ, ప్రయోగాత్మక/వాణిజ్యానికి ముందరి ఉత్పత్తికి Biofoundries మరియు Biomanufacturing Hubs వంటి భాగస్వామ్య సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడం లక్ష్యంగా కలిగి ఉంది
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: D. 1, 2, 3 and 4 సమాధానం: D. 1, 2, 3 మరియు 4
