第七章-发酵工艺控制课件.ppt
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1、 有一个好的菌种以后要有一个配合有一个好的菌种以后要有一个配合菌种生长的菌种生长的最佳条件最佳条件,使菌种的潜能,使菌种的潜能发挥出来。目标是得到最大的发挥出来。目标是得到最大的比生产比生产速率和最大的生产率。速率和最大的生产率。 发酵过程工艺控制的目的发酵过程工艺控制的目的 发酵过程受到多因素又相互交叉的影响如发酵过程受到多因素又相互交叉的影响如菌本身的菌本身的遗传特性、物质运输、能量平衡、工遗传特性、物质运输、能量平衡、工程因素、环境因素等程因素、环境因素等等。因此发酵过程的控制等。因此发酵过程的控制具有具有不确定性和复杂性不确定性和复杂性。 为了全面的认识发酵过程,本章首先为了全面的认识
2、发酵过程,本章首先要告要告诉大家分析发酵过程的基本方面诉大家分析发酵过程的基本方面,在此基础上,在此基础上再举一些例子,说明如何综合分析发酵过程及再举一些例子,说明如何综合分析发酵过程及进行优化放大。进行优化放大。发酵过程的控制发酵过程的控制发酵过程控制是发酵过程控制是发酵的重要部分发酵的重要部分控制难点:控制难点:过程过程的不确定性和的不确定性和参数参数的非线性的非线性 同样的菌种,同样的培养基在不同工厂,同样的菌种,同样的培养基在不同工厂,不同批次会得到不同的结果,可见发酵过程不同批次会得到不同的结果,可见发酵过程的影响因素是复杂的,比如的影响因素是复杂的,比如设备的差别、水设备的差别、水
3、的差别、培养基灭菌的差别,菌种保藏时间的差别、培养基灭菌的差别,菌种保藏时间的长短,发酵过程的长短,发酵过程的细微差别都会引起微生的细微差别都会引起微生物代谢的不同。了解和掌握分析发酵过程的物代谢的不同。了解和掌握分析发酵过程的一般方法对于控制代谢是十分必要的一般方法对于控制代谢是十分必要的发酵工艺控制发酵工艺控制一一 发酵过程的种类发酵过程的种类分批培养分批培养补料分批培养补料分批培养半连续培养半连续培养连续培养连续培养第一节第一节 工业发酵的主要类型工业发酵的主要类型1 1、 分批发酵分批发酵 简单的过程,培养基中接入菌简单的过程,培养基中接入菌种以后,没有物料的加入和取出,种以后,没有物
4、料的加入和取出,除了空气的通入和排气。整个过程除了空气的通入和排气。整个过程中菌的浓度、营养成分的浓度和产中菌的浓度、营养成分的浓度和产物浓度等参数都随时间变化。物浓度等参数都随时间变化。发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制分批培养中微生物的生长分批培养中微生物的生长迟滞期迟滞期对数生长期对数生长期稳稳 定定 期期死亡期死亡期发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制 微生物生长分为:微生物生长分为:迟滞期、对数生长迟滞期、对数生长期、稳定期和死亡期期、稳定期和死亡期 在迟滞期,菌体没有分裂只有生长,因为当在迟滞期,菌体没有分裂只有生长,因为当菌种接种入一个新的环境,细胞内的核酸、酶菌种接种入一个新
5、的环境,细胞内的核酸、酶等稀释,这时细胞不能分裂。等稀释,这时细胞不能分裂。 当细胞内的与细胞分裂相关的物质浓度达当细胞内的与细胞分裂相关的物质浓度达到一定程度,细胞开始分裂,这时细胞生长到一定程度,细胞开始分裂,这时细胞生长很快,比生长速率几近常数。这个时期称为很快,比生长速率几近常数。这个时期称为对数生长期对数生长期发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制 随着细胞生长,培养液中的营养物减少,随着细胞生长,培养液中的营养物减少,废物积累,导致细胞生长速率下降,进入废物积累,导致细胞生长速率下降,进入减速期和稳定期。最后当细胞死亡速率大减速期和稳定期。最后当细胞死亡速率大于生成速率,进入死亡期于
6、生成速率,进入死亡期 对于对于初级代谢产物初级代谢产物,在对数生长期初期,在对数生长期初期就开始合成并积累,而就开始合成并积累,而次级代谢产物次级代谢产物则在则在对数对数生长期后期生长期后期和和稳定期稳定期大量合成。大量合成。发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制分批培养的优缺点分批培养的优缺点 优点优点 操作简单,周期短,染菌机会操作简单,周期短,染菌机会少,生产过程和产品质量容易掌握少,生产过程和产品质量容易掌握 缺点缺点 产率低,不适于测定动力学数产率低,不适于测定动力学数据据发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制2 2、补料分批培养、补料分批培养 在分批培养过程中在分批培养过程中补入新鲜的
7、料液补入新鲜的料液,以克,以克服营养不足而导致的发酵过早结束的缺点。服营养不足而导致的发酵过早结束的缺点。 在此过程中在此过程中只有料液的加入没有料液的取只有料液的加入没有料液的取出出,所以发酵结束时发酵液体积比发酵开始时,所以发酵结束时发酵液体积比发酵开始时有所增加。在工厂的实际生产中采用这种方法有所增加。在工厂的实际生产中采用这种方法很多。很多。发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制补料分批培养的优缺点补料分批培养的优缺点优点优点 在这样一种系统中可以维持低的基质在这样一种系统中可以维持低的基质浓度,避免快速利用碳源的浓度,避免快速利用碳源的阻遏效应阻遏效应;可以;可以通过补料控制达到通过补
8、料控制达到最佳的生长和产物合成条最佳的生长和产物合成条件件;还可以利用;还可以利用计算机控制合理的补料速率,计算机控制合理的补料速率,稳定最佳生产工艺稳定最佳生产工艺。缺点缺点 由于没有物料取出,产物的积累最由于没有物料取出,产物的积累最终导致比生产速率的下降。由于有物料的加终导致比生产速率的下降。由于有物料的加入增加了染菌机会入增加了染菌机会发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制3 3、半连续培养、半连续培养 在补料分批培养的基础上间歇放掉部分发酵液在补料分批培养的基础上间歇放掉部分发酵液(带放)称为(带放)称为半连续培养半连续培养。某些品种采取这种方式,。某些品种采取这种方式,如四环素发酵如
9、四环素发酵优点优点 放掉部分发酵液,再补入部分料液,使代谢放掉部分发酵液,再补入部分料液,使代谢有害物得以稀释有利于产物合成,提高了总产量有害物得以稀释有利于产物合成,提高了总产量。缺点缺点 代谢产生的前体物被稀释,提取的总体积增大代谢产生的前体物被稀释,提取的总体积增大发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制4 4、连续培养、连续培养 发酵过程中发酵过程中一边补入新鲜料液一边放出一边补入新鲜料液一边放出等等量的发酵液,使发酵罐内的体积维持恒定。量的发酵液,使发酵罐内的体积维持恒定。 达到稳态后,整个过程中菌的浓度,产物达到稳态后,整个过程中菌的浓度,产物浓度,限制性基质浓度都是恒定的。浓度,限制
10、性基质浓度都是恒定的。发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制连续培养的优缺点连续培养的优缺点优点优点 控制稀释速率可以使发酵过程最控制稀释速率可以使发酵过程最优化。发酵周期长,得到高的产量。由优化。发酵周期长,得到高的产量。由于于D D,通过改变稀释速率可以比较容,通过改变稀释速率可以比较容易的研究菌生长的动力学易的研究菌生长的动力学缺点缺点 菌种不稳定的话,长期连续培养菌种不稳定的话,长期连续培养会引起菌种退化,降低产量。长时间补料会引起菌种退化,降低产量。长时间补料染菌机会大大增加。染菌机会大大增加。发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制二、发酵类型二、发酵类型 需氧发酵需氧发酵 需氧发酵是由
11、需氧发酵是由需氧菌需氧菌在有分子氧存在的条件下在有分子氧存在的条件下进行的发酵过程。氧在微生物的需氧呼吸中作进行的发酵过程。氧在微生物的需氧呼吸中作为最终的电子受体。这类发酵包括绝大多数的为最终的电子受体。这类发酵包括绝大多数的抗生素、氨基酸以及其他代谢产物抗生素、氨基酸以及其他代谢产物的发酵。的发酵。 厌氧发酵厌氧发酵 厌氧发酵是由厌氧发酵是由厌氧菌厌氧菌或兼性厌氧菌在无分子氧或兼性厌氧菌在无分子氧的条件下进行的发酵过程。包括工业上的的条件下进行的发酵过程。包括工业上的乙醇、乙醇、丙酮、丁醇、乳酸、丁酸丙酮、丁醇、乳酸、丁酸等。等。三、发酵类型三、发酵类型 生长偶联型生长偶联型 部分生长偶联
12、型部分生长偶联型 非生长偶联型非生长偶联型第一类型(生长关联型第一类型(生长关联型) n产物直接来源于产产物直接来源于产能的初级代谢(自能的初级代谢(自身繁殖所必需的代身繁殖所必需的代谢),菌体生长与谢),菌体生长与产物形成不分开。产物形成不分开。n例如单细胞蛋白和例如单细胞蛋白和葡萄糖酸的发酵葡萄糖酸的发酵第二类型(部分生长关联型)第二类型(部分生长关联型) 产物也来源于能量产物也来源于能量代谢所消耗的基质,代谢所消耗的基质,但产物的形成在与但产物的形成在与初级代谢分开的次初级代谢分开的次级代谢中,出现两级代谢中,出现两个峰,菌体生长进个峰,菌体生长进入稳定期,出现产入稳定期,出现产物形成高
13、峰。物形成高峰。例如,柠檬酸和某例如,柠檬酸和某些氨基酸的发酵。些氨基酸的发酵。第三类型(非生长关联型)第三类型(非生长关联型) n产物是在基质消产物是在基质消耗和菌体生长之后,耗和菌体生长之后,菌体利用中间代谢菌体利用中间代谢反应来形成的,即反应来形成的,即产物的形成和初级产物的形成和初级代谢是分开的。代谢是分开的。n如抗生素发酵如抗生素发酵。 产物形成与生长有关,产物形成与生长有关,如酒精、某些酶等。如酒精、某些酶等。生长关联型 产物的形成速度产物的形成速度与生长无关,只与与生长无关,只与细胞积累量有关。细胞积累量有关。如,抗生素。如,抗生素。非生长关联型non-growth associ
14、ated 发酵过程的中间分析是生产控制的发酵过程的中间分析是生产控制的眼睛眼睛,它显示,它显示了发酵过程中微生物的主要代谢变化。因为微生物个了发酵过程中微生物的主要代谢变化。因为微生物个体极微小,肉眼无法看见,要了解它的代谢状况,只体极微小,肉眼无法看见,要了解它的代谢状况,只能从分析一些参数来判断,所以说中间分析是生产控能从分析一些参数来判断,所以说中间分析是生产控制的眼睛。制的眼睛。 这些代谢参数又称为状态参数,因为它们反映发这些代谢参数又称为状态参数,因为它们反映发酵过程中菌的生理代谢状况,酵过程中菌的生理代谢状况,如如pHpH,溶氧,尾气氧,溶氧,尾气氧,尾气二氧化碳,粘度,菌浓度尾气
15、二氧化碳,粘度,菌浓度等等第二节第二节 工业发酵过程的主要工业发酵过程的主要控制参数控制参数代谢参数按性质分可分三类:代谢参数按性质分可分三类:物理参数:物理参数:温度、搅拌转速、空气压力、空气温度、搅拌转速、空气压力、空气流量、溶解氧、表观粘度、排气氧(二氧化碳)流量、溶解氧、表观粘度、排气氧(二氧化碳)浓度等浓度等化学参数:化学参数:基质浓度(包括糖、氮、磷)、基质浓度(包括糖、氮、磷)、pHpH、产物浓度、核酸量等产物浓度、核酸量等生物参数生物参数:菌丝形态、菌浓度、菌体比生长速菌丝形态、菌浓度、菌体比生长速率、呼吸强度、基质消耗速率、关键酶活力等率、呼吸强度、基质消耗速率、关键酶活力等
16、发酵过程控制发酵过程控制从检测手段分可分为:从检测手段分可分为:直接参数、间接参数直接参数、间接参数直接参数:直接参数:通过仪器或其它分析手段可以测得的参数,通过仪器或其它分析手段可以测得的参数,如温度、如温度、pHpH、残糖等、残糖等间接参数:间接参数:将直接参数经过计算得到的参数,如摄氧将直接参数经过计算得到的参数,如摄氧率、率、KLaKLa等等发酵过程的代谢控制发酵过程的代谢控制直接参数又可分为直接参数又可分为: 在线检测参数和离线检测参数在线检测参数和离线检测参数在线检测参数在线检测参数指指不经取样直接从发酵罐上安装的仪表上得到不经取样直接从发酵罐上安装的仪表上得到的参数的参数,如温度
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- 第七 发酵 工艺 控制 课件
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