发酵过程控制 (2).ppt
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1、关于发酵过程控制 (2)现在学习的是第1页,共84页 发酵是一种很发酵是一种很复杂复杂的生产过程,其好坏涉及的生产过程,其好坏涉及诸多因素诸多因素,如菌种的生产性能、培养基的配比、原料质量、灭菌条件、种如菌种的生产性能、培养基的配比、原料质量、灭菌条件、种子质量、发酵条件和过程控制等。子质量、发酵条件和过程控制等。 不论是老或新品种,都必须经过不论是老或新品种,都必须经过发酵研究发酵研究这一阶段,这一阶段,以考察其代谢规律、影响产物合成的因素,优化发酵工以考察其代谢规律、影响产物合成的因素,优化发酵工艺条件。艺条件。 高产菌种对工艺条件的波动比低产菌种更敏感,故掌高产菌种对工艺条件的波动比低产
2、菌种更敏感,故掌握生产菌种的代谢规律和发酵调控的基本知识对生产的稳握生产菌种的代谢规律和发酵调控的基本知识对生产的稳定和提高具有重要的意义。定和提高具有重要的意义。现在学习的是第2页,共84页6.1 发酵过程的操作类型现在学习的是第3页,共84页6.1.1 分批发酵分批发酵 是指在一个是指在一个密闭系统密闭系统内投入有限数量的营养物质后,接入内投入有限数量的营养物质后,接入少量的微生物菌种进行培养,使微生物生长繁殖,在特定的条少量的微生物菌种进行培养,使微生物生长繁殖,在特定的条件下只完成件下只完成一个生长周期一个生长周期的微生物培养方法。的微生物培养方法。一次投料,一次接种,一次收获一次投料
3、,一次接种,一次收获 间歇培养间歇培养现在学习的是第4页,共84页分批发酵过程一般可粗分为四期,即适应(停滞)期、对数生长分批发酵过程一般可粗分为四期,即适应(停滞)期、对数生长期、生长稳定期和死亡期;也可细分为六期:即停滞期、加速期期、生长稳定期和死亡期;也可细分为六期:即停滞期、加速期、对数期、减速期、静止期和死亡期。、对数期、减速期、静止期和死亡期。现在学习的是第5页,共84页一、初级代谢的代谢变化:初级代谢的代谢变化:初级代谢是生命细胞在生命活动过程中所进行的代谢活动,其产物初级代谢是生命细胞在生命活动过程中所进行的代谢活动,其产物为初级代谢产物。菌体的生长过程显示生长史的特征。为初级
4、代谢产物。菌体的生长过程显示生长史的特征。但在发酵过程中,即使是同一种菌体,由于菌体的生理状但在发酵过程中,即使是同一种菌体,由于菌体的生理状态和培养条件的不同,各期的生长长短就有所不同。生产中要态和培养条件的不同,各期的生长长短就有所不同。生产中要求在对数期接种原因就在此。求在对数期接种原因就在此。现在学习的是第6页,共84页 初级代谢没有明显的产物形成期初级代谢没有明显的产物形成期,产物随着菌体生长在不断,产物随着菌体生长在不断的进行合成,有的与菌体的生长呈平行关系。如乳酸、醋酸,的进行合成,有的与菌体的生长呈平行关系。如乳酸、醋酸, 与与p顶峰几乎在同一时期出现,而氨基酸、酶、核酸的顶峰
5、几乎在同一时期出现,而氨基酸、酶、核酸的发酵过程比前者复杂,它的发酵过程比前者复杂,它的 与与p的大小则随培养基成分的大小则随培养基成分、碳源、温度、菌株等不同而变化。、碳源、温度、菌株等不同而变化。现在学习的是第7页,共84页二、次级代谢产物变化二、次级代谢产物变化次级代谢产物包括大多数的抗生素、生物碱和微次级代谢产物包括大多数的抗生素、生物碱和微生物毒素等物质。它们的发酵属于生物毒素等物质。它们的发酵属于生长与产物非偶联生长与产物非偶联的类型,一般分为的类型,一般分为菌体生长、产物合成和菌体自溶个菌体生长、产物合成和菌体自溶个阶段。阶段。现在学习的是第8页,共84页 菌体生长阶段菌体生长阶
6、段: 接种后,菌体开始生长,直达到菌体的临界浓度。同时,接种后,菌体开始生长,直达到菌体的临界浓度。同时,营养物质进行分解代谢,不断的消耗,浓度明显减少,溶氧浓营养物质进行分解代谢,不断的消耗,浓度明显减少,溶氧浓度逐渐降低到一定的水平,其中某一参数可能成为菌体生长的度逐渐降低到一定的水平,其中某一参数可能成为菌体生长的限制因素,使菌体生长速度减慢,积累了相当量的某些代谢中限制因素,使菌体生长速度减慢,积累了相当量的某些代谢中间体,原有的酶活力下降,出现了与次级代谢有关的酶,其酶间体,原有的酶活力下降,出现了与次级代谢有关的酶,其酶解除了控制等原因,导致菌体的生理状况发生改变,菌体就从解除了控
7、制等原因,导致菌体的生理状况发生改变,菌体就从生长阶段转入产物合成阶段。生长阶段转入产物合成阶段。 这一阶段又称为菌体的这一阶段又称为菌体的生长期或发酵前期生长期或发酵前期。现在学习的是第9页,共84页 产物合成阶段产物合成阶段: 产物数量逐渐增多,直至达到高峰,生产速率也达到最大,直产物数量逐渐增多,直至达到高峰,生产速率也达到最大,直至产物合成能力衰减。此阶段,营养物质不断被消耗,产物不断被至产物合成能力衰减。此阶段,营养物质不断被消耗,产物不断被合成。环境因素很重要,发酵条件应严格控制,方有利于产物合成合成。环境因素很重要,发酵条件应严格控制,方有利于产物合成。营养物质过多,菌体就进行生
8、长繁殖,抑制产物合成,使产物量营养物质过多,菌体就进行生长繁殖,抑制产物合成,使产物量降低;如果过少,菌体就衰老,产物合成能力就下降,产量减少。降低;如果过少,菌体就衰老,产物合成能力就下降,产量减少。 这一阶段又称为这一阶段又称为产物分泌期或发酵中期产物分泌期或发酵中期。现在学习的是第10页,共84页 菌体自溶阶段菌体自溶阶段: 菌体衰老,细胞开始自溶,氨氮含量增加,菌体衰老,细胞开始自溶,氨氮含量增加,p上升,产上升,产物合成能力衰退,生产速率下降,此时应必须结束发酵,否则,影物合成能力衰退,生产速率下降,此时应必须结束发酵,否则,影响产品的提取。响产品的提取。 这一阶段又称为菌体的这一阶
9、段又称为菌体的自溶期或发酵后期自溶期或发酵后期。现在学习的是第11页,共84页分批发酵的优缺点:分批发酵的优缺点:操作简单、周期短操作简单、周期短染菌的机会减少染菌的机会减少生产过程、产品质量易掌握生产过程、产品质量易掌握不适用于测定过程动力学不适用于测定过程动力学对基质浓度敏感的产物,用分批发酵不合适对基质浓度敏感的产物,用分批发酵不合适现在学习的是第12页,共84页6.1.2 补料分批发酵补料分批发酵一种一种介于分批培养和连续培养之间介于分批培养和连续培养之间的操作方式。的操作方式。 在进行分批培养的过程中,向反应器内加入培养在进行分批培养的过程中,向反应器内加入培养基的一种或多种成分,以
10、达到延长生产期和控制培养基的一种或多种成分,以达到延长生产期和控制培养过程的目的。过程的目的。 没有输出或间歇放掉部分发酵液(没有输出或间歇放掉部分发酵液(半连续发酵半连续发酵)现在学习的是第13页,共84页补料分批发酵补料分批发酵与传统分批发酵相比与传统分批发酵相比,其优点在于使发酵系统,其优点在于使发酵系统中维持很低的基质浓度。中维持很低的基质浓度。低基质浓度低基质浓度的优点:的优点:1)可解除底物抑制,产物的反馈抑制和快速利用碳源的)可解除底物抑制,产物的反馈抑制和快速利用碳源的阻遏效应,并维持适当的菌体浓度,使不致于加剧供氧阻遏效应,并维持适当的菌体浓度,使不致于加剧供氧的矛盾;的矛盾
11、;2)可降低培养基的黏度,并尽可能地延长产物的形成时)可降低培养基的黏度,并尽可能地延长产物的形成时间。间。3)避免培养基积累有毒代谢物。)避免培养基积累有毒代谢物。与连续发酵相比与连续发酵相比,补料分批发酵不需要严格的无菌条件,也不会,补料分批发酵不需要严格的无菌条件,也不会产生菌种老化和变异等问题。产生菌种老化和变异等问题。现在学习的是第14页,共84页半连续发酵的不足:半连续发酵的不足:1)放掉发酵液的同时也丢失了未利用的)放掉发酵液的同时也丢失了未利用的养分养分和处和处于生产旺盛期的于生产旺盛期的菌体菌体;2)定期补充和带放使发酵液稀释,送去)定期补充和带放使发酵液稀释,送去提取提取的
12、发酵液的发酵液体积更大;体积更大;3)发酵液被稀释后可能产生更多的代谢)发酵液被稀释后可能产生更多的代谢有害物有害物,最终限,最终限制发酵产物的合成;制发酵产物的合成;4)一些经代谢产生的)一些经代谢产生的前体前体可能丢失;可能丢失;5)有利于非产生菌)有利于非产生菌突变株突变株的生长的生长现在学习的是第15页,共84页6.1.3 连续发酵连续发酵 连续培养或连续发酵是指以一定的速度向培养连续培养或连续发酵是指以一定的速度向培养系统内系统内添加新鲜的培养基添加新鲜的培养基,同时以相同的速度,同时以相同的速度流出培流出培养液养液,使培养系统内培养液的,使培养系统内培养液的液量维持恒定液量维持恒定
13、的微生物的微生物培养方式。培养方式。现在学习的是第16页,共84页连续发酵的优缺点:连续发酵的优缺点:1)可提高设备利用率和单位时间的产量,节省发酵罐的非生)可提高设备利用率和单位时间的产量,节省发酵罐的非生产时间;产时间;2)便于自动控制;)便于自动控制;3)增加了染菌机会:长时间不断地向发酵系统供给无菌空气)增加了染菌机会:长时间不断地向发酵系统供给无菌空气和培养基;和培养基;4)菌种发生变异的可能性较大。)菌种发生变异的可能性较大。现在学习的是第17页,共84页6.2 发酵条件的影响及其控制 微生物发酵的生产水平取决于微生物发酵的生产水平取决于生产菌种的特性生产菌种的特性和和发酵发酵条件
14、的控制条件的控制。 了解发酵工艺条件对过程的影响和掌握反映菌的生理了解发酵工艺条件对过程的影响和掌握反映菌的生理代谢和发酵过程变化的规律,可以帮助人们有效地控制微代谢和发酵过程变化的规律,可以帮助人们有效地控制微生物的生长和生产。生物的生长和生产。现在学习的是第18页,共84页常规的发酵条件:常规的发酵条件:罐温、搅拌转速、搅拌功率、空气流量、罐压、液位、补料、罐温、搅拌转速、搅拌功率、空气流量、罐压、液位、补料、加糖、油或前体,通氨速率以及补水等。加糖、油或前体,通氨速率以及补水等。表征过程性质的表征过程性质的状态参数状态参数:pH、溶氧(、溶氧(DO)、溶解)、溶解CO2、氧化还原电位、尾
15、气、氧化还原电位、尾气O2和和CO2 含量、基质或产物浓度、代谢中间物或前体浓度、菌浓等。含量、基质或产物浓度、代谢中间物或前体浓度、菌浓等。间接状态参数间接状态参数:比生长速率、摄氧率、释放速率(比生长速率、摄氧率、释放速率(CER)、呼吸商()、呼吸商(RQ)、基质消耗速率和产物合成速率等。)、基质消耗速率和产物合成速率等。现在学习的是第19页,共84页 基质是产生菌代谢的物质基础,既涉及菌体的生基质是产生菌代谢的物质基础,既涉及菌体的生长繁殖,又涉及代谢产物的形成。长繁殖,又涉及代谢产物的形成。6.2.1 基质浓度对发酵的影响及其补料控制基质浓度对发酵的影响及其补料控制现在学习的是第20
16、页,共84页 在分批发酵中,当基质过量时,菌体的生长速率与营养成分的浓在分批发酵中,当基质过量时,菌体的生长速率与营养成分的浓度无关。度无关。 :菌体的生长比速:菌体的生长比速Ks:半饱和常数:半饱和常数 S:限制性基质浓度:限制性基质浓度max: 最大比生长速度最大比生长速度 在在S ks的情况下,比生长速率与基质浓度呈线性关系。的情况下,比生长速率与基质浓度呈线性关系。maxsSKS现在学习的是第21页,共84页在在S 10ks时,比生长速率就接近最大值。时,比生长速率就接近最大值。 所以营养物质均存在一个上限浓度,在此所以营养物质均存在一个上限浓度,在此浓度以内,菌体的比生长速率随浓度增
17、加而增浓度以内,菌体的比生长速率随浓度增加而增加,但超过此限,浓度继续增加,反而会引起加,但超过此限,浓度继续增加,反而会引起生长速率下降,这种效应称生长速率下降,这种效应称基质的抑制作用基质的抑制作用。现在学习的是第22页,共84页 在正常的情况下,可达到最大比生长速率,然而,由在正常的情况下,可达到最大比生长速率,然而,由于代谢产物及其基质过浓,而导致抑制作用,出现比生长于代谢产物及其基质过浓,而导致抑制作用,出现比生长速率下降的趋势。速率下降的趋势。 e.g. G 100150g/l,不出现抑制,不出现抑制 G 350500g/l,多数微生物,多数微生物 不能生长,不能生长, 细胞脱水。
18、细胞脱水。现在学习的是第23页,共84页 就产物就产物 的形成来说,的形成来说,培养基过于丰富培养基过于丰富,有时会使菌体生长过旺,黏度增大,传质差,有时会使菌体生长过旺,黏度增大,传质差,菌体不得不花费较多的能量来维持其生存环菌体不得不花费较多的能量来维持其生存环境,即用境,即用 于非生产的能量大大增加,这对于非生产的能量大大增加,这对产产物合成不利物合成不利。现在学习的是第24页,共84页 (1) 碳源的种类和浓度的影响和控制碳源的种类和浓度的影响和控制 碳源分为碳源分为迅速利用迅速利用的碳源和的碳源和缓慢利用缓慢利用的碳源。迅速利用的的碳源。迅速利用的碳源能较迅速地参与代谢、合成菌体和产
19、生能量,并分解产碳源能较迅速地参与代谢、合成菌体和产生能量,并分解产物(如丙酮酸),有利于菌体的生长。但有的分解代谢产物物(如丙酮酸),有利于菌体的生长。但有的分解代谢产物对产物的合成可能产生阻遏作用。对产物的合成可能产生阻遏作用。 慢速利用的碳源慢速利用的碳源为菌体缓慢利用,有利于延长代谢为菌体缓慢利用,有利于延长代谢 产物的产物的合成(如抗生素),许多药物发酵采用。例如乳糖、蔗糖、麦芽合成(如抗生素),许多药物发酵采用。例如乳糖、蔗糖、麦芽糖、玉米油分别是青霉素、头孢菌素糖、玉米油分别是青霉素、头孢菌素C 、盐霉素、核黄素及生、盐霉素、核黄素及生物碱发酵的最适碳源。因此选择最适碳源对提高代
20、谢产物产物碱发酵的最适碳源。因此选择最适碳源对提高代谢产物产量是很重要的。量是很重要的。 在工业上,发酵培养基中常采用迅速和缓慢利用的混合在工业上,发酵培养基中常采用迅速和缓慢利用的混合碳源,来控制菌体的生长和产物的合成碳源,来控制菌体的生长和产物的合成。现在学习的是第25页,共84页 碳源的浓度碳源的浓度也对发酵有影响。由于过于丰富所引起的菌体异常也对发酵有影响。由于过于丰富所引起的菌体异常繁殖,对菌体的代谢和产物合成和氧的传递会产生不良影响。若产繁殖,对菌体的代谢和产物合成和氧的传递会产生不良影响。若产生阻遏作用的碳源用量过大,则产物的合成会受到明显的抑制。反生阻遏作用的碳源用量过大,则产
21、物的合成会受到明显的抑制。反之,仅仅供给维持量的碳源,菌体生长和产物的合成就都停止。所之,仅仅供给维持量的碳源,菌体生长和产物的合成就都停止。所以控制合适的碳源浓度是非常重要的。以控制合适的碳源浓度是非常重要的。 控制碳源的浓度,可采用控制碳源的浓度,可采用经验法和动力学经验法和动力学法,即在发酵法,即在发酵过程中采用过程中采用中间补科中间补科的方法来控制。这要根据不同代谢类型的方法来控制。这要根据不同代谢类型来确定补糖时间、补糖量和补糖方法。动力学方法是根根菌来确定补糖时间、补糖量和补糖方法。动力学方法是根根菌体的比生长速率、糖比消耗速率及产物的比生成速率等动力体的比生长速率、糖比消耗速率及
22、产物的比生成速率等动力学参数来控制。学参数来控制。 现在学习的是第26页,共84页2)氮源的种类和浓度的影响和控制)氮源的种类和浓度的影响和控制 氮源象碳源一样氮源象碳源一样,也有也有迅速利用的氮源迅速利用的氮源和和缓慢利用的氮源。缓慢利用的氮源。 迅速利用的氮源有:氨基态氮的氨基酸、硫酸铵、玉米浆迅速利用的氮源有:氨基态氮的氨基酸、硫酸铵、玉米浆。 慢速利用的氮源有:黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽饼粉慢速利用的氮源有:黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽饼粉等蛋白质。等蛋白质。 现在学习的是第27页,共84页 快速利用氮源容易被菌体所利用,促进菌体生长快速利用氮源容易被菌体所利用,促进菌体生长,但对,但对某些
23、代谢产物的合成,特别是某些抗生素的合成产生调节某些代谢产物的合成,特别是某些抗生素的合成产生调节作用,影响产量。如链霉菌的竹桃霉素发酵中,采用促进作用,影响产量。如链霉菌的竹桃霉素发酵中,采用促进菌体生长的铵盐,能刺激菌丝生长,但抗生素产量下降。菌体生长的铵盐,能刺激菌丝生长,但抗生素产量下降。 缓慢利用的氮源对延长次级代谢产物的分泌期,提高产缓慢利用的氮源对延长次级代谢产物的分泌期,提高产物的产量是有好处的物的产量是有好处的。但一次投入,也容易促进菌体生长和养分。但一次投入,也容易促进菌体生长和养分过早耗尽,以致菌体过早衰老而自溶,从而缩短产物的分泌期,因过早耗尽,以致菌体过早衰老而自溶,从
24、而缩短产物的分泌期,因而要选择适当的氮源和适当的浓度。而要选择适当的氮源和适当的浓度。现在学习的是第28页,共84页 发酵培养基一般是选用含有发酵培养基一般是选用含有快速和慢速利用的混合氮源快速和慢速利用的混合氮源。如。如氨基酸发酵用铵盐和麸皮水解液、玉米浆;链霉素发酵采用硫氨基酸发酵用铵盐和麸皮水解液、玉米浆;链霉素发酵采用硫酸铵和黄豆饼粉。但也有使用单一的铵盐或有机氮源酸铵和黄豆饼粉。但也有使用单一的铵盐或有机氮源(如黄豆饼如黄豆饼粉粉)。它们被利用的情况与快速和慢速利用的碳源情况相同。它们被利用的情况与快速和慢速利用的碳源情况相同。 为了调节菌体生长和防止菌体衰老自溶,生产中也要控制为了
25、调节菌体生长和防止菌体衰老自溶,生产中也要控制氮源的浓度,除了在基础培养基中控制氮源浓度外,在发酵过氮源的浓度,除了在基础培养基中控制氮源浓度外,在发酵过程中,程中,补加氮源补加氮源来控制浓度。来控制浓度。现在学习的是第29页,共84页 (2 2) 磷酸盐浓度的影响和控制磷酸盐浓度的影响和控制 磷是微生物生长繁殖所必需的成分,也是合成代谢产物所必需的磷是微生物生长繁殖所必需的成分,也是合成代谢产物所必需的。微生物生长良好所允许的磷酸盐浓度为。微生物生长良好所允许的磷酸盐浓度为0.32-300 mmol0.32-300 mmol,但,但对次对次级代谢产物合成良好所允许的最高平均浓度仅为级代谢产物
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