生工专业认识实习报告南京工业大学副本.docx
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1、认 识 实 习 报 告学 院 生物与制药工程学院 专 业 生物工程类 班 级 学 号 姓 名 起讫日期 11月18日到 12 月 8 日 2021年12月1 实习目的 认识实习是高等学校培养方案的重要组成局部,也是本科根底理论教学和专业技术课程教育之间重要的连接和实践环节。 在学生根本完成根底理论课程学习的三年级,转入专业课程教育之前,带着学生进入专业相关的生产企业、研究单位进展认识实习,使学生对本专业相关技术、生产工艺、设备和分析仪器有初步感性认识,激发学生对专业技术的热爱和兴趣,有利于专业课程的学习和理解掌握。 2 实习地点和时间 时间:2021年11月19日-12月7日 地点:国家生化工
2、程技术研究中心中心科研楼、江苏天凯生物科技、南京圣诺生物科技事业3 实习内容江苏生物科技有限责任公司3.1.1 公司简介 江苏天凯生物科技是一家集科研、开发、生产、销售于一体的现代化高新技术企业。公司主要利用生物技术从事长链多不饱和脂肪酸的研发与生产,技术力量雄厚,生产工艺先进,检测手段完备,产品质量可靠。主要产品包括DHA精油、DHA微胶囊粉、DHA胶囊,在研产品包括AA、GLA、EPA,公司依托江苏省工业生物技术创新中心,技术来源与南京工业大学代谢工程实验室,有雄厚的科研实力,是产学研结合的技术输出窗口和孵化基地。 公司现有厂房面积2358平米,设备总投资1500万元,拥有独立的技术研究中
3、心和中试基地。建立了从菌种发酵到成品的全套中试线,包括超净实验室、全自动控制发酵罐、产物后提取及精制、产品分析检测等中试系统,配备仪器优良准确,实验条件优越,拥有达世界先进水平的中试装备,能独立进展重大课题的研究与开发。天凯与高校科研机构严密合作,利用海洋微藻生产的DHA微藻油已进入产业化,利用真菌生产的AA花生四烯酸工程已进入中试阶段,目前公司正致力于开发微生物生产其他长链多不饱和脂肪酸GLA、EPA、DPA等产品,努力将公司建成国内外脂肪酸专业型生产企业。 3.1.2 产品介绍DHA,又称二十二碳六烯酸,俗称“脑黄金,属-3系列长链多不饱和脂肪酸。国内外的众多研究已证明DHA是婴幼儿生长发
4、育过程中不可缺少的成长因子,对婴幼儿脑部和视力发育具有显著成效。 DHA也是成年人的保健元素,具有多种成效:降血脂、血压和胆固醇,预防动脉硬化;减少血栓形成,预防冠心病;预防老年痴呆;保护视网膜,改善视力;抗癌、抑制肿瘤;防治糖尿病、抗炎症、延缓衰老等。DHA docosahexaenoic acid,22碳6烯酸几乎只能来源于海洋食物,如海洋微藻、海鱼、海洋动物、鱼油和鳕鱼肝油等。DHA 不是海洋鱼类自己合成的,而是通过食物链获取的,而海洋微藻才是DHA的真正合成者,有些微藻具有较高的富集能力,占其细胞干重的40%为脂肪,一些微藻粗脂肪的2030%为不饱和脂肪酸。DHA对不同年龄阶段的人群都
5、有着积极的保健成效。相对于鱼油DHA,微藻DHA不含鱼腥味、无海洋污染、不破坏生态环境,生物利用率高,因而有着更为广阔的市场应用前景。微藻DHA功能性食品在推动人类安康的同时也带来理想的经济效益和社会效益,是保健品和食品行业未来的开展趋势,微藻DHA时代已经降临! DHA在国内的开展中国微藻DHA的工业化生产始于2002年,经过近10年的开展,截止到2021年7月,国内共有15家活泼的微藻DHA生产商,总产能到达了1,475t/a,产量已从2007年的503吨增加到了2021年的946吨。由于DHA行业毛利润超过75%,高利润的吸引,越来越多的公司方案扩大生产或进入该行业。 目前中国DHA的消
6、费仍然有限,这是由于应用领域和高价格的限制。2021年DHA总消费量2260吨,与此同时,DHA市场容量已达3700吨。DHA主要用于配方食品和保健品两大消费领域。配方食品占DHA总消费量的67%,其中婴幼儿配方奶粉中的应用最多,此外DHA还应用于婴儿米粉和孕妇奶粉,以及儿童乳饮料中。食用油是一个新兴的终端用途。由于微藻DHA较高的品质及良好的口味,受到的重视日益加深。 尽管中国的DHA行业开展迅速,但与一些兴旺国家相比,仍处于开展初期,因此中国的DHA的产业拥有足够的开展空间。随着国内消费者安康意识的不断提升以及购置力的提高,国内DHA的需求将进一步增加,未来五年DHA行业将保持高速开展。目
7、前从海洋微藻中提取多不饱和脂肪酸的工艺还处于实验室阶段,目前主要采取以下的步骤:藻体收集冷冻枯燥脂肪酸萃取脂肪酸转酯化 别离纯化。除某些转化过程外,典型的发酵过程可以划分成六个根本组成局部:1繁殖种子和发酵生产所用的培养基组份设定;2培养基、发酵罐及其附属设备的灭菌;3培养出有活性、适量的纯种,接种入生产的容器中;4微生物在最适合于产物生长的条件下,在发酵罐中生长;5产物萃取和精制;6过程中排出的废弃物的处理。六个局部之间的关系如下图。研究和开展方案,总是围绕着就逐步改善发酵的全面效益而进展的。在建立发酵过程以前,首先要别离出产生菌,并改进菌种,使所产生的产物符合工业要求。然后测定培养的需求,
8、设计包括提取过程在内的工厂。以后的开展方案,包括连续不断的改进菌种、培养基和提取过程3.1.3.3 发酵过程示意图3.1.3.4 发酵生产的条件1某种适宜的微生物2保证或控制微生物进展代谢的各种条件培养基组成,温度,溶氧pH等3进展微生物发酵的设备4提取菌体或代谢产物,精制成产品的方法和设备 发酵后期酒精回收工业生产中常常采用下列图所示的流程进展操作。连续精馏装置主要包括精馏塔,蒸馏釜或称再沸器等。精馏塔常采用板式塔,也可采用填料塔。加料板以上的塔段,称为精馏段;加料板以下的塔段包括加料板,称为提馏段。连续精馏装置在操作过程中连续加料,塔顶塔底连续出料,故是一稳定操作过程。图3 简易回收塔1塔
9、板的作用塔板的作用是提供气液别离的场所;每一块塔板是一个混合别离器,并且足够多的板数可使各组分较完全别离。因此每一块塔板是一个混合别离器,经过假设干块塔板上的传质后塔板数足够多,即可到达对溶液中各组分进展较完全别离的目的。2回流的作用回流的主要作用就是提供不平衡的汽液两相,而构成汽液两相接触传质的必要条件。注意:工业用精馏塔内由于塔顶的液相回流和塔底的汽相回流,为每块塔板提供了汽、液来源。影响微藻培养生产DHA 的理化因素3.1.4.1 物理因素影响微藻生长生产DHA的物理因素有光照、温度、溶氧量、盐度、pH值等。1光照:脂肪酸的合成具有藻种的特异性。2温度:不同的温度对藻细胞的生长具有较大的
10、影响。随温度的升高,藻细胞的代谢和呼吸作用加快,生长速率增大。而随温度的减低,藻细胞的代谢和呼吸作用降低。细胞内的多不饱和脂肪酸累积量逐渐增大,DHA含量也逐渐增大。3盐度:盐度对微藻脂肪酸组成的影响因种而异。一般来说,在高盐浓度下,多不饱和脂肪酸的含量下降。而在适宜的盐度时,DHA含量随着盐度的升高而增大。4溶氧量:在脂肪酸的代谢途径中,分子氧参与脂肪酸的去饱和过程是多不饱和脂肪酸合成过程的限制因子,微藻发酵生产DHA的含量也受氧浓度的影响。一般来说,高浓度的溶氧中生产的DHA含量大于低浓度中的DHA含量。5pH值:不同的微藻都有其适宜的pH值。它不仅影响了微藻细胞内外的离子平衡,也影响了藻
11、细胞膜的通透性。此外,培养周期、培养密度、保存方式也对微藻生产DHA有影响。3.1.4.2 化学因素(1) 碳氮比:培养基中的氮源组成主要影响微藻细胞内饱和及不饱和脂肪酸的比例,当培养基中C/ N比升高时,Chlorellasorokiniana细胞内多不饱和脂肪酸的含量增大。同时培养基的碳、氮源的选择也影响了微藻生产DHA的产量,这表现为不同的藻种对碳、氮源有不同的适应性。(2) 氯化钠:在海洋藻类中,钠离子的作用主要是调节细胞生长中胞内外的渗透压。在高盐浓度下,藻细胞的细胞膜的流动性和渗透压降低,多不饱和脂肪酸含量下降,DHA的含量也下降,而低盐度下时DHA的含量较高。1自养方式对光合自养
12、的微藻进展研究,发现一些光合自养微藻能产生 DHA。如光甲藻和隐甲藻中,DHA是磷脂酰胆碱的主要成分,特别是隐甲藻体内,将近总脂肪酸的50%的成分为 DHA。人们也已经从海藻中发现DHA,含量占总脂肪酸的12%36%。光合自养微藻的大规模培养多采用开放式池、封闭式池和封闭式光合生物反响器系统进展培养。2异养方式与自养培养方式相比,其具有培养过程无需光照,减少能量;可具有较大的培养密度,可提高底物的转化率,缩短了发酵周期;能控制温度、溶氧等培养参数。目前,已经成功地进展了隐甲藻异养及混养的研究。南京圣诺实业由国家生化工程技术研究中心、南京工业大学、奥索公司投资创办。生产基地位于风景秀丽的南京工业
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