发酵过程与控制.ppt
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1、发酵过程与控制发酵过程与控制现在学习的是第1页,共87页主要内容微生物发酵类型微生物发酵类型1工艺控制参数工艺控制参数2发酵过程代谢变化发酵过程代谢变化3菌体浓度的影响和控制菌体浓度的影响和控制4温度的影响及其控制温度的影响及其控制5PH值影响及其控制值影响及其控制6溶氧的影响及其控制溶氧的影响及其控制7泡沫的影响及其控制泡沫的影响及其控制9发酵终点的判断发酵终点的判断10补料控制补料控制8现在学习的是第2页,共87页 溶解氧溶解氧Dissolve Oxygen(DO)需氧微生物生长所必需。需氧微生物生长所必需。纯氧在水、盐或酸中的溶解纯氧在水、盐或酸中的溶解1.26mmol/L在在28氧在发
2、酵液中氧在发酵液中100的空气饱和浓度只有的空气饱和浓度只有0.25 mmol.L-1左右,比糖的溶解度小左右,比糖的溶解度小7000倍。倍。在对数生长期即使发酵液中的溶氧能达到在对数生长期即使发酵液中的溶氧能达到100空气饱空气饱和度,若此时中止供氧,发酵液中溶氧可在和度,若此时中止供氧,发酵液中溶氧可在1530s便耗竭。便耗竭。溶氧的影响及控制溶氧的影响及控制3现在学习的是第3页,共87页一、描述微生物需氧的物理量一、描述微生物需氧的物理量 比耗氧速率或呼吸强度比耗氧速率或呼吸强度(QO2):):单位重量的细胞单位重量的细胞(干重干重)在单位时间内所消耗的氧气,在单位时间内所消耗的氧气,m
3、molO2/(g菌菌h)摄氧率摄氧率(r)(r):单位体积的发酵液单位体积的发酵液在单位时间内所需要的氧量在单位时间内所需要的氧量。mmolO2L-1h-1。r=r=QO2.XX细胞浓度(细胞浓度(g/L)返回4现在学习的是第4页,共87页二、影响需氧的因素二、影响需氧的因素 菌体浓度菌体浓度X:直接影响培养液的摄氧率。:直接影响培养液的摄氧率。QO2:呼吸强度又受到很多因素影响呼吸强度又受到很多因素影响r=r=QO2.X5现在学习的是第5页,共87页二、影响需氧的因素二、影响需氧的因素呼吸强度呼吸强度QO2的影响因素(的影响因素(五点五点)遗传因素遗传因素:不同的微生物呼吸强度是不同的。一般
4、不同的微生物呼吸强度是不同的。一般为为 25100mmolO2/(Lh)。菌龄菌龄:一般幼龄菌生长旺盛,呼吸强度大;老龄菌生:一般幼龄菌生长旺盛,呼吸强度大;老龄菌生长慢,呼吸强度小。长慢,呼吸强度小。代谢类型代谢类型:若产物是通过三羧酸循环:若产物是通过三羧酸循环(TCA)获取,则获取,则呼吸强度高,如呼吸强度高,如Glu、天冬氨酸、天冬氨酸的生产;若糖酵解途径的生产;若糖酵解途径(EMP),则呼吸强度低,如,则呼吸强度低,如苯丙氨酸、亮氨酸苯丙氨酸、亮氨酸的生产。的生产。6现在学习的是第6页,共87页 培养基的成分与浓度培养基的成分与浓度 培养基成分尤其是培养基成分尤其是碳源碳源对细胞的对
5、细胞的耗氧量耗氧量有很大影响。有很大影响。培养基的浓度也会影响细胞的培养基的浓度也会影响细胞的耗氧速率耗氧速率。营养丰富,菌体生长快,营养丰富,菌体生长快,耗氧量大耗氧量大.此外,若培养基中含有生长抑制剂时,呼吸强度也回受到限制。此外,若培养基中含有生长抑制剂时,呼吸强度也回受到限制。不不同碳源对青霉素摄氧率的影响同碳源对青霉素摄氧率的影响 内源呼吸?内源呼吸?外源呼吸?外源呼吸?如果外界没有供给能源,而是利用自身内部储如果外界没有供给能源,而是利用自身内部储存的能源物质进行呼吸存的能源物质进行呼吸 在正常情况下,微生物利用外界供给的能在正常情况下,微生物利用外界供给的能源进行呼吸源进行呼吸
6、7现在学习的是第7页,共87页 发酵条件发酵条件 温度、温度、pH通过对酶活性的影响而影响菌体细胞的耗通过对酶活性的影响而影响菌体细胞的耗氧氧温度还影响发酵液中的溶氧浓度温度还影响发酵液中的溶氧浓度有些有些有害物质有害物质的积累,如的积累,如NH3、CO2会抑制微生物的呼会抑制微生物的呼吸吸 返回8现在学习的是第8页,共87页三、溶解氧浓度对菌体生长和产物形成的影响三、溶解氧浓度对菌体生长和产物形成的影响CCrCCr:呼吸临界氧浓度呼吸临界氧浓度,指不影响呼吸所允许的最低溶氧浓度指不影响呼吸所允许的最低溶氧浓度。如果对产。如果对产物而言,便是不影响产物合成所允许的最低浓度。物而言,便是不影响产
7、物合成所允许的最低浓度。QO2CL(溶解氧浓度)(溶解氧浓度)当溶解氧浓度高于临界值时,微生当溶解氧浓度高于临界值时,微生物的呼吸强度保持恒定,与培养液中的物的呼吸强度保持恒定,与培养液中的氧浓度无关;当低于这个临界值时,微氧浓度无关;当低于这个临界值时,微生物的呼吸强度受到溶解氧浓度的影响生物的呼吸强度受到溶解氧浓度的影响,这时细胞的代谢活动会因溶解氧浓度,这时细胞的代谢活动会因溶解氧浓度的限制受到影响。的限制受到影响。p1079现在学习的是第9页,共87页注意:有时产物合成临界氧浓度和菌体生长所需注意:有时产物合成临界氧浓度和菌体生长所需的呼吸临界氧浓度会不一的呼吸临界氧浓度会不一 样样:
8、头孢菌素头孢菌素 卷须霉素卷须霉素生长生长 CCr 为为5%(相对于饱和浓度)相对于饱和浓度)CCr 为为13%产物产物 13%8%(即低于(即低于13%时产物的形成会受到抑制)时产物的形成会受到抑制)一般对于微生物:一般对于微生物:CCr:125%饱和浓度饱和浓度例:例:酵母酵母 4.610-3 mmol.L-1,1.8%产黄青霉产黄青霉 2.210-2 mmol.L-1,8.8%10现在学习的是第10页,共87页 溶解氧浓度对菌体生长和产物的形成会产生不同的影响。溶解氧浓度对菌体生长和产物的形成会产生不同的影响。对菌体生长的影响显而易见。对菌体生长的影响显而易见。谷氨酸谷氨酸、精氨酸精氨酸
9、和和脯氨酸脯氨酸发酵时,若供氧不足,其积累就会发酵时,若供氧不足,其积累就会明显降低,产生大量乳酸和琥珀酸。明显降低,产生大量乳酸和琥珀酸。对抗生素发酵来说,氧的供给就更为重要。如对抗生素发酵来说,氧的供给就更为重要。如金霉素金霉素发发酵,在生长期短时间停止通风,就可能影响菌体在生产期的酵,在生长期短时间停止通风,就可能影响菌体在生产期的糖代谢途径,由戊糖磷酸途径转向糖酵解糖代谢途径,由戊糖磷酸途径转向糖酵解途径,使金霉素产量减少。途径,使金霉素产量减少。11现在学习的是第11页,共87页在培养过程中并不是维持溶氧越高越好在培养过程中并不是维持溶氧越高越好。即使是专性好氧菌。即使是专性好氧菌,
10、过高的溶氧对生长可能不利。氧的有害作用是通过形成新生,过高的溶氧对生长可能不利。氧的有害作用是通过形成新生O,超氧化物基超氧化物基O2-和过氧化物基和过氧化物基O22-等破坏细胞体现的。另外,等破坏细胞体现的。另外,次级代次级代谢产物的生产谢产物的生产,控制生长不使过量是必须的,否则产量会减少。,控制生长不使过量是必须的,否则产量会减少。如,如,亮氨酸亮氨酸、缬氨酸缬氨酸和和苯丙氨酸苯丙氨酸,仅在供氧受限、细胞呼吸受抑,仅在供氧受限、细胞呼吸受抑制时,才能获得最大量的氨基酸,如果供氧充足,产物形成反而受到抑制时,才能获得最大量的氨基酸,如果供氧充足,产物形成反而受到抑制。制。12现在学习的是第
11、12页,共87页 在在天冬酰胺酶天冬酰胺酶发酵中,发酵中,前期是好氧培养前期是好氧培养,后期转为厌氧后期转为厌氧培养培养,酶活可大大提高。所以掌握由好氧转为厌氧的时机颇,酶活可大大提高。所以掌握由好氧转为厌氧的时机颇为关键。据实验研究,当溶氧下降到为关键。据实验研究,当溶氧下降到45%空气饱和度时由好空气饱和度时由好氧切换到厌氧培养,并适当补充营养可提高酶活氧切换到厌氧培养,并适当补充营养可提高酶活6倍。倍。而而异亮氨酸异亮氨酸、赖氨酸赖氨酸、苏氨酸苏氨酸和和天冬氨酸天冬氨酸,供氧充足可得,供氧充足可得最高产量,但供氧受限,产量受影响并不明显。最高产量,但供氧受限,产量受影响并不明显。13现在
12、学习的是第13页,共87页氧的满足程度氧的满足程度氨氨基基酸酸的的相相对对产产量量 返回14现在学习的是第14页,共87页四、发酵过程中溶解氧的变化四、发酵过程中溶解氧的变化在正常发酵条件下,每种产物发酵的溶氧变化都有自己的规律。在正常发酵条件下,每种产物发酵的溶氧变化都有自己的规律。15现在学习的是第15页,共87页 在谷氨酸发酵前期,产生菌大量繁殖,需氧量不断增加。此时的在谷氨酸发酵前期,产生菌大量繁殖,需氧量不断增加。此时的需氧量超过供氧量,使溶氧明显下降,出现一个低峰,发酵液中的菌需氧量超过供氧量,使溶氧明显下降,出现一个低峰,发酵液中的菌浓同时出现一个高峰。过了生长阶段,需氧量有所减
13、少,溶氧经过一浓同时出现一个高峰。过了生长阶段,需氧量有所减少,溶氧经过一段时间的平稳阶段后,就开始形成产物,溶氧也不断上升。段时间的平稳阶段后,就开始形成产物,溶氧也不断上升。谷氨酸发酵的溶氧低峰约在谷氨酸发酵的溶氧低峰约在620h,低峰出现的时间和低峰,低峰出现的时间和低峰溶氧随菌种、工艺条件和设备供氧能力不同而异。溶氧随菌种、工艺条件和设备供氧能力不同而异。16现在学习的是第16页,共87页 引起溶氧异常下降,可能有下列几种原因:引起溶氧异常下降,可能有下列几种原因:污染好气性杂菌污染好气性杂菌,大量的溶氧被消耗掉,可能使溶氧在较短时间,大量的溶氧被消耗掉,可能使溶氧在较短时间内下降到零
14、附近;内下降到零附近;菌体代谢发生异常现象,需氧要求增加菌体代谢发生异常现象,需氧要求增加,使溶氧下降;,使溶氧下降;某些设备或工艺控制发生故障或变化某些设备或工艺控制发生故障或变化,搅拌功率变小或搅拌速度变慢,影响供氧能力,使溶氧降低搅拌功率变小或搅拌速度变慢,影响供氧能力,使溶氧降低。消泡剂因自动加油器失灵或人为加量太多,也会引起溶氧迅速消泡剂因自动加油器失灵或人为加量太多,也会引起溶氧迅速下降。下降。在发酵过程中,有时出现溶氧明显降低或明显升高的异常变化,在发酵过程中,有时出现溶氧明显降低或明显升高的异常变化,常见的常见的是溶氧下降是溶氧下降。17现在学习的是第17页,共87页 在供氧条
15、件没有发生变化的情况下,主要是在供氧条件没有发生变化的情况下,主要是耗氧出现改变耗氧出现改变,如菌体,如菌体代谢出现异常,耗氧能力下降,使溶氧上升。特别是代谢出现异常,耗氧能力下降,使溶氧上升。特别是污染烈性噬菌体污染烈性噬菌体,影响最为明显,产生菌尚未裂解前,呼吸已受到抑制,溶氧有,影响最为明显,产生菌尚未裂解前,呼吸已受到抑制,溶氧有可能上升,直到菌体破裂后,完全失去呼吸能力,溶氧就直线上可能上升,直到菌体破裂后,完全失去呼吸能力,溶氧就直线上升。升。由上可知,从发酵液中的溶氧变化,就可以了解微生物生长代谢是否由上可知,从发酵液中的溶氧变化,就可以了解微生物生长代谢是否正常,工艺控制是否合
16、理,设备供氧能力是否充足等问题,帮助我们查找发正常,工艺控制是否合理,设备供氧能力是否充足等问题,帮助我们查找发酵不正常的原因和控制好发酵生产。酵不正常的原因和控制好发酵生产。返回引起溶氧异常升高的原因引起溶氧异常升高的原因18现在学习的是第18页,共87页溶氧控制的一般策略:溶氧控制的一般策略:前期前期大于临界呼吸溶氧浓度有利于菌体生长,大于临界呼吸溶氧浓度有利于菌体生长,中后期中后期满足产物满足产物的形成。的形成。发酵液的溶氧浓度,是由发酵液的溶氧浓度,是由供氧供氧和和需氧需氧两方面所决定的。因此要控制两方面所决定的。因此要控制好发酵液中的溶氧,需从这两方面着手。好发酵液中的溶氧,需从这两
17、方面着手。五、发酵过程中溶解氧的控制五、发酵过程中溶解氧的控制19现在学习的是第19页,共87页 一般认为,一般认为,发酵初期发酵初期较大的通风和搅拌而产生过大的剪切较大的通风和搅拌而产生过大的剪切力,对菌体的生长有时会产生不利的影响,所以有时力,对菌体的生长有时会产生不利的影响,所以有时发酵初发酵初期采用小通风,停搅拌期采用小通风,停搅拌,不但有利于降低能耗,而且在工艺上,不但有利于降低能耗,而且在工艺上也是必须的。但是也是必须的。但是增大通气的时间一定要把握好增大通气的时间一定要把握好。例:例:生产肌苷酸:生产肌苷酸:通气量不变通气量不变 17.15 mg/ml24小时增加小时增加 22.
18、55 mg/ml30小时增加小时增加 18.25 mg/ml36小时增加小时增加 12.34 mg/ml20现在学习的是第20页,共87页 溶氧控制在发酵过程控制中的应用溶氧控制在发酵过程控制中的应用国内外都有将溶氧、国内外都有将溶氧、pH和补糖综合控制用于青霉素发酵和补糖综合控制用于青霉素发酵的成功例子。控制的原则是的成功例子。控制的原则是加糖速率加糖速率应正好使培养物处于半应正好使培养物处于半饥饿状态,即仅能维持菌的正常生理代谢,而把更多的糖用于产饥饿状态,即仅能维持菌的正常生理代谢,而把更多的糖用于产物的合成,并且其物的合成,并且其摄氧率摄氧率不至于超过设备的供氧能力不至于超过设备的供氧
19、能力KLa,如,如下图。下图。21现在学习的是第21页,共87页氧控制点 其加糖阀由控制器操纵。其加糖阀由控制器操纵。当培养液的溶氧高于控制点当培养液的溶氧高于控制点时,加糖阀开大,糖的利用时,加糖阀开大,糖的利用需要消耗更多的氧,导致溶需要消耗更多的氧,导致溶氧读数下跌;反之,加糖速氧读数下跌;反之,加糖速率便自动减小,摄氧率也会率便自动减小,摄氧率也会随之降低,引起溶氧读数逐随之降低,引起溶氧读数逐渐上升。渐上升。图图 溶氧在加糖控制中的应用溶氧在加糖控制中的应用KLa因子推因子推动溶氧上升动溶氧上升总摄氧率驱总摄氧率驱动溶氧下降动溶氧下降加糖阀加糖阀+5%补糖阀开大补糖阀开大5%补糖阀关
20、小补糖阀关小氧浓度氧浓度100%饱和饱和22现在学习的是第22页,共87页补料的控制补料的控制 补料分批发酵补料分批发酵(fed-batch culture,FBC):又称半连续培养或半连续发酵,是指在分批又称半连续培养或半连续发酵,是指在分批发酵过程中,间歇或连续地补加一种或多种成分发酵过程中,间歇或连续地补加一种或多种成分的新鲜培养基的培养方法,是分批发酵和连续发的新鲜培养基的培养方法,是分批发酵和连续发酵之间的一种过渡培养方式,是一种控制发酵的酵之间的一种过渡培养方式,是一种控制发酵的好方法,现已广泛用于发酵工业。好方法,现已广泛用于发酵工业。现在学习的是第23页,共87页 1 FBC1
21、 FBC的作用的作用 1 1)可以控制抑制性底物的浓度可以控制抑制性底物的浓度高浓度营养物抑制微生物生长:高浓度营养物抑制微生物生长:基质过浓使渗透压过高,细胞因脱水而死亡;基质过浓使渗透压过高,细胞因脱水而死亡;高浓度基质能使微生物细胞热致死高浓度基质能使微生物细胞热致死(themal death)(themal death),如乙醇浓度达,如乙醇浓度达1010时,就可使酵母细胞热致死;时,就可使酵母细胞热致死;有的是因某种或某些基质对代谢关键酶或细胞组分产生抑制作用,如高有的是因某种或某些基质对代谢关键酶或细胞组分产生抑制作用,如高浓度苯酚浓度苯酚(3(35 5)可凝固蛋白;可凝固蛋白;高
22、浓度基质还会改变菌体的生化代谢而影响生长等。高浓度基质还会改变菌体的生化代谢而影响生长等。现在学习的是第24页,共87页有的基质是合成产物必需的前体物质,浓度过高有的基质是合成产物必需的前体物质,浓度过高,就会影响菌体代谢或产生毒性,使产物产量降,就会影响菌体代谢或产生毒性,使产物产量降低。如苯乙酸、丙醇低。如苯乙酸、丙醇(或丙酸或丙酸)分别是青霉素、红分别是青霉素、红霉素的前体物质,浓度过大,就会产生毒性,使霉素的前体物质,浓度过大,就会产生毒性,使抗生素产量减少。抗生素产量减少。有的底物溶解度小,达不到应有的浓度而影响转有的底物溶解度小,达不到应有的浓度而影响转化率。如甾类化合物转化中,因
23、它们的溶解度小化率。如甾类化合物转化中,因它们的溶解度小,使基质的浓度低,造成转化率不高。,使基质的浓度低,造成转化率不高。采用采用FBC方式,可以控制适当的基质浓度,解除方式,可以控制适当的基质浓度,解除抑制作用,得到高浓度的产物。抑制作用,得到高浓度的产物。现在学习的是第25页,共87页2 2)解除或减弱分解代谢物的阻遏解除或减弱分解代谢物的阻遏有些合成酶受到迅速利用的碳源或氮源的阻遏,如葡萄糖阻抑纤有些合成酶受到迅速利用的碳源或氮源的阻遏,如葡萄糖阻抑纤维素酶、赤霉素、青霉素等多种酶或产物的合成。通过补料来限维素酶、赤霉素、青霉素等多种酶或产物的合成。通过补料来限制基质葡萄糖的浓度,就可
24、解除酶或其产物的阻遏,提高产物产制基质葡萄糖的浓度,就可解除酶或其产物的阻遏,提高产物产量。量。缓慢流加葡萄糖,纤维素酶的产量几乎增加缓慢流加葡萄糖,纤维素酶的产量几乎增加200200倍;将葡萄糖浓度倍;将葡萄糖浓度控制在控制在0.020.02水平,赤霉素浓度可达水平,赤霉素浓度可达905 mg905 mgL L;采用滴加葡萄糖;采用滴加葡萄糖的技术,可明显提高青霉素的发酵单位等。这都是利用发酵技术的技术,可明显提高青霉素的发酵单位等。这都是利用发酵技术解决分解代谢物阻遏的实际应用。在植物细胞培养中,也采用该解决分解代谢物阻遏的实际应用。在植物细胞培养中,也采用该技术来提高产量。技术来提高产量
25、。现在学习的是第26页,共87页3)可以使发酵过程最佳化)可以使发酵过程最佳化分批发酵动力学的研究,阐明了各个参数之间的分批发酵动力学的研究,阐明了各个参数之间的相互关系。利用相互关系。利用FBC技术,就可以使菌种保持在技术,就可以使菌种保持在最大生产力的状态。最大生产力的状态。随着随着FBC补料方式的不断改进,为发酵过程的优补料方式的不断改进,为发酵过程的优化和反馈控制奠定了基础。化和反馈控制奠定了基础。随着计算机、传感器等的发展和应用,已有可能随着计算机、传感器等的发展和应用,已有可能用离线方式计算或用模拟复杂的数学模型在线方用离线方式计算或用模拟复杂的数学模型在线方式实现最优化控制。式实
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