发酵工程概述讲稿.ppt
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1、发酵工程概述1第一页,讲稿共一百一十页哦第一章发酵工程概述第一章发酵工程概述第一节第一节 发酵工艺学的定义和特点发酵工艺学的定义和特点一、生物工艺学:应用自然科学及工程学的原理,依靠生物作用剂的作用将物料进行加工以提供产品为社会服务。1982年国际合作及发展组织提出的。生物作用剂(生物催化剂)不单是微生物细胞,还包括动、植物细胞、酶 。二、参考书:氨基酸发酵工业学、酒精与蒸馏酒工艺学三、特点 1生物技术的多学科性 2生物催化剂的特性 3生物反应过程2第二页,讲稿共一百一十页哦1,发酵一词的来源“发酵发酵”(Fermentation)一词是拉丁语)一词是拉丁语“沸腾沸腾”(fervere)的派生
2、词,它描述酵母)的派生词,它描述酵母作用于果汁或麦芽浸出液时产生气泡的现作用于果汁或麦芽浸出液时产生气泡的现象。产生气泡的现象是由浸出液中的糖在象。产生气泡的现象是由浸出液中的糖在缺氧条件下降解而产生的二氧化碳所引起缺氧条件下降解而产生的二氧化碳所引起的。的。3第三页,讲稿共一百一十页哦2,狭义“发酵”的定义 在生物化学或生理学上发酵是指微生物在无氧条件下,分解各种有机物质产生能量的一种方式,或者更严格地说,发酵是以有机物作为电子受体的氧化还原产能反应。如葡萄糖在无氧条件下被微生物利用产生酒精并放出二氧化碳。同时获得能量,丙酮酸被还原为乳酸而获得能量等等。4第四页,讲稿共一百一十页哦3,广义“
3、发酵”的定义 工业上所称的发酵是泛指利用生物细胞制造某些产品或净化环境的过程,它包括厌氧培养的生产过程,如酒精、丙酮丁醇、乳酸等,以及通气(有氧)培养的生产过程,如抗生素、氨基酸、酶制剂等的生产。产品即有细胞代谢产物,也包括菌体细胞、酶等。5第五页,讲稿共一百一十页哦1生物技术的多学科性 生物学:生化、分子生物学、微生物学、细胞遗传学、生理学、分类学。化学:有机、无机、物化、分析化学。工程学:化学工程、机械工程、电子工程等。要求知识全面。6第六页,讲稿共一百一十页哦1.1.1 生物技术的多学科性生物学化学工程学生物工程生物化学生物技术化学工程7第七页,讲稿共一百一十页哦2生物催化剂的特性 生物
4、催化剂是游离的或固定化的细胞或酶的总称,它们在生物反应过程中起着催化剂的作用。生物技术:具体的技术手段及对生物技术各方面的总和。游离 细胞(动、植、微生物)活细胞(增殖细胞)固定化生物催化剂 灭活细胞(休止细胞)游离 酶 固定化8第八页,讲稿共一百一十页哦 活细胞催剂与酶催化剂的比较。项目活细胞催化剂酶催化剂用途系列的串联反应产物可以是细胞本身或简单以至复杂的反应产物单酶-单一反应多酶-若干串联反应物或多产物反应来源和价格 少量种子液繁殖,价廉技术要求高,价格昂贵稳定性略高需不断维持较差辅酶再生新陈代谢中自行解决技术经济问题难解决原料要求粗放简单,要高纯度底物反应时间长短反应器及操作方式体积较
5、大,较简单体积较小,但复杂过程控制复杂简单产品分离复杂简单工业应用较多较少9第九页,讲稿共一百一十页哦10第十页,讲稿共一百一十页哦3生物反应过程:将生物技术的实验结果经工艺及工程开发,成为可供工业生产的工艺过程统称为生物反应过程。包括:发酵过程,酶反应过程,动、植物细胞组织培养过程。11第十一页,讲稿共一百一十页哦 通常发酵生产过程是六部分组成 原料预处理、种子培养(扩大)、空气除菌(好气性发酵)、发酵(主要阶段)、提炼、成品检验。上游技术的人一定要注意在产物提高的同时,毒素、色素等杂质不能太多,注意培养基的配比,为后面提取不产生困难。12第十二页,讲稿共一百一十页哦发酵生产的条件某种适宜的
6、生物细胞或酶保证或控制微生物进行代谢的各种条件(培养基组成,温度,溶氧pH等)进行发酵的设备提取菌体或代谢产物,精制成产品的方法和设备13第十三页,讲稿共一百一十页哦四、发酵工程的特点 发酵和其他化学工业的最大区别在于它是生物体所进行的化学反应。其主要特点如下:1,发酵过程一般来说都是在常温常压下进行的生物化学反应,反应安全,要求条件也比较简单。2,发酵所用的原料简单粗放。通常以淀粉、糖蜜或其他农副产品为主,只要加入少量的有机和无机氮源就可进行反应。微生物因不同的类别可以有选择地去利用它所需要的营养。基于这一特性,可以利用废水和废物等作为发酵的原料进行生物资源的改造和更新。14第十四页,讲稿共
7、一百一十页哦3,发酵过程是通过生物体的自动调节方式来完成的,反应的专一性强,因而可以得到较为单一的代谢产物。4,发酵过程中对杂菌污染的防治至关重要。除了必须对设备进行严格消毒处理和空气过滤外,反应必须在无菌条件下进行。如果污染了杂菌,生产上就要遭到巨大的经济损失,要是感染了噬菌体,对发酵就会造成更大的危害。因而维持无菌条件是发酵成败的关键。15第十五页,讲稿共一百一十页哦5,由于生物体本身所具有的反应机制,能够专一性地和高度选择性地对某些较为复杂的化合物进行特定部位地氧化、还原等化学转化反应,也可以产生比较复杂的高分子化合物。6,微生物菌种是进行发酵的根本因素,通过变异和菌种筛选,可以获得高产
8、的优良良菌株并使生产设备得到充分利用,也可以因此获得按常规方法难以生产的产品。7,工业发酵与其他工业相比,投资少,见效快,并可以取得显著的经济效益。16第十六页,讲稿共一百一十页哦五、发酵工程的地位1.生物工程重要的组成部分 发酵工程(Fermentation)酶工程(蛋白质工程)(Enzyme engineering&Protein engineering)基因工程(Genetic engineering)细胞工程(Cell engineering)2.生物工程中 其他技术产业化表达的重要手段 基因工程菌 动植物细胞培养3.生命科学研究的对象或载体17第十七页,讲稿共一百一十页哦第二节 发酵
9、技术的发展简史18第十八页,讲稿共一百一十页哦第一个转折点第一个转折点微生物纯种分离培养技术建立微生物纯种分离培养技术建立v 自然发酵时期:知其然而不知其所以然自然发酵时期:知其然而不知其所以然,如厌气性,如厌气性酒类,好气性酒类,好气性醋。醋。v 微生物纯种分离培养技术,开创了人为控微生物纯种分离培养技术,开创了人为控制微生物时代,减少了腐败现象,实现了制微生物时代,减少了腐败现象,实现了无菌操作;发明了简便的密封式发酵罐;无菌操作;发明了简便的密封式发酵罐;人工控制条件,提高发酵效率,稳定产品人工控制条件,提高发酵效率,稳定产品质量。质量。19第十九页,讲稿共一百一十页哦2020世纪世纪4
10、040年代,由于二战暴发,刺激了抗生素发年代,由于二战暴发,刺激了抗生素发酵工业的兴起,成功建立起深层通气培养法及整酵工业的兴起,成功建立起深层通气培养法及整套工艺,包括向发酵罐内通入大量无菌空气、通套工艺,包括向发酵罐内通入大量无菌空气、通过搅拌使空气分布均匀、培养基的灭菌和无菌接过搅拌使空气分布均匀、培养基的灭菌和无菌接种种 、通氧量、通氧量、pHpH、培养物供给等均已解决,刺、培养物供给等均已解决,刺激了有机酸、酶制剂、维生素、激素等的大规模激了有机酸、酶制剂、维生素、激素等的大规模生产。生产。20第二十页,讲稿共一百一十页哦v以动态生物化学和遗传学为基础,将微生物进行人工诱变,选育高产
11、菌株,实现有选择地大量生产目的产物。该技术先在氨基酸生产上获得成功,而后在核苷酸、有机酸、抗生素等其它产品中得到应用。v代谢控制发酵:利用生物化学或遗传学的方法,人为地改变或 控制微生物代谢,使其有用产物大量积累的方法。21第二十一页,讲稿共一百一十页哦 发酵罐的大型化、多样化、连续化和自动化方面有了发酵罐的大型化、多样化、连续化和自动化方面有了极大发展。发酵过程的基本参数包括极大发展。发酵过程的基本参数包括T T、PhPh、罐压、罐压、溶溶O2 O2、EhEh、空气流量、泡沫、空气流量、泡沫、CO2CO2含量等均可自动含量等均可自动记录和控制。(在线测试探头等)记录和控制。(在线测试探头等)
12、22第二十二页,讲稿共一百一十页哦DNA重组技术大大推动了生物技术的发展。细胞融合技术:基因体外重组与克隆的工程菌株构建。DNA重组技术重组技术23第二十三页,讲稿共一百一十页哦 针对单纯发酵法的缺陷,利用发酵法生产前体,用针对单纯发酵法的缺陷,利用发酵法生产前体,用化学合成法得到终产品或反之。化学合成法得到终产品或反之。24第二十四页,讲稿共一百一十页哦发酵技术的发展简史25第二十五页,讲稿共一百一十页哦26第二十六页,讲稿共一百一十页哦第三节 发酵技术的应用一、发酵技术在食品工业中的应用 二、发酵技术在医药工业中的应用 三、发酵技术应用于轻工、食品用酶的生产 四、发酵技术应用于化工能源产品
13、的生产 五、发酵技术在农业生产中的应用六、发酵技术在环保中的应用七、发酵技术用于金属浸取 八、发酵技术应用于高技术研究开发27第二十七页,讲稿共一百一十页哦一、发酵技术在食品工业中的应用 1.含醇饮料2.传统调味品及发酵食品3.发酵乳品4.新技术生产的食品原料5.食品添加剂28第二十八页,讲稿共一百一十页哦 二、发酵技术在医药工业中的应用 1各种抗生素 2各种氨基酸 3维生素 4甾体激素 5生物制品 6单克隆抗体 7其它 29第二十九页,讲稿共一百一十页哦3.1.2 生物技术在医药方面的应用生物技术在医药方面的应用 基因工程药物基因工程药物 生物工程药物就是利用生物工程技术制造的药物,是生物工
14、程服务于社会的一类新产品。它和传统的化学药物以及从动、植物中提取药物的最大区别在于生产过程。通过基因工程或细胞工程培养出高产菌种或动、植物细胞株,称为“工程菌”或“工程细胞株”,再利用现代发酵技术大规模培养,从中提取出所需药物。30第三十页,讲稿共一百一十页哦天然稀有的医用活性多肽或蛋白质:用于抗病毒、抗肿瘤的药物干扰素和白细胞介素等;用于治疗心血管系统疾病的药物有尿激酶原及组织型溶纤蛋白酶原激活因子等;用于防治传染病的有各种疫苗,如乙型肝炎疫苗、腹泻苗等;用于体内起调节作用的激素有胰岛素和其它生长激素等。自从1982年美国首次批准基因工程胰岛素上市以来,各国已有十多种基因工程医药产品先后获准
15、上市,有更多的基因工程产品正在进行不同阶段的临床试验。基因工程制药产业已经初步形成。31第三十一页,讲稿共一百一十页哦通过细胞工程可以生产医药用的单克隆抗体:利用淋巴细胞杂交瘤株,通过大量细胞培养,可制备出高度专一和生物学结构单一的单克隆抗体。它在生物和医学的基础研究、疾病的诊断、预防和治疗中成为有力工具。32第三十二页,讲稿共一百一十页哦微生物催化反应:利用微生物转化反应可以对化学方法难以合成的中间体进行合成,结合化学方法研制新的合成路线,从而生产活力更强的衍生物,例如更高效的抗肿瘤药物羟基喜树碱和前列腺素;通过基因诱变,使微生物产生新的合成途径,从而获得新的代谢产物,例如去甲基四环素等;利
16、用微生物产生的酶,对药物进行化学修饰。33第三十三页,讲稿共一百一十页哦基因工程药物:1977年美国加洲大学和国立医学中心将生长激素释放抑制因子基因与大肠杆菌pBB322质粒DNA实现了体外重组,并从10升这样大肠杆菌发酵液中提取到5mg这种激素。按常规需要50万只羊的脑才能提取。这是首次得到的基因工程药物。用于治疗心血管系统疾病的药物有尿激酶原及组织型溶纤蛋白酶原激活因子等;用于防治传染病的有各种疫苗,如乙型肝炎疫苗、腹泻苗等;用于体内起调节作用的激素有胰岛素和其它生长激素等,人生长激素、-干扰素、人绒毛膜生长激素、促红细胞生成素、白细胞介素-2、凝血因子VII、抗胰蛋白酶、尿激酶等。有更多
17、的基因工程产品正在进行不同阶段的临床试验。34第三十四页,讲稿共一百一十页哦基因诊断基因诊断:人类的遗传病有2000种左右,染色体数目异常、染色体畸变、基因结构改变都可导致先天性遗传疾病。如镰刀型红细胞贫血症就是由于血红蛋白-亚基第6位氨基酸密码突变引起的,苯丙酮酸尿症则是由于苯丙氨酸羟化酶基因缺失引起。遗传病很难治,如果在胚胎发育早期就诊断出,则可以采用人工流产的方法预防出生,或在出生后早期治疗。一般,基因突变会导致其限制性内切酶识别位点的丢失或新生。一种称为“限制酶酶解片段长度多态性分析”方法可以检测出突变的基因。对于那些基因顺序明确,致病基因突变点已知的遗传病,可采用一种“等位特异性寡核
18、苷酸探针检测法”进行诊断。“聚合酶链反应”技术,也常被用于诊断。35第三十五页,讲稿共一百一十页哦基因治疗基因治疗:基因治疗是目前医学上最热门的研究课题,1990年美国成功地为一位患重症联合免疫缺陷(腺苷脱氨酶缺陷)综合征的小女孩实施基因治疗,原来只能终生在无菌隔离条件下生存,现在回到了自然生活。近10年来,世界上已有近400基因治疗方案开始应用于临床,其中美国占了一半。由于起步时间短,基因治疗尚处于基础研究和临床试验阶段。我国转基因治疗计划已列入高科“863”计划已取得成果。复旦大学在血友病基因治疗方面取得进展。36第三十六页,讲稿共一百一十页哦“生物导弹”:“生物导弹”是免疫导向药物的形象
19、称呼,它由单克隆抗体与药物、酶或放射性同位素配合而成,因带有单克隆抗体而能自动导向,在生物体内与特定目标细胞或组织结合,并由其携带的药物产生治疗作用。生物导弹在核医学上,特别在人体扫描图技术和肿瘤定位方面已获得很大进展。例如,向病人血液中注射用示踪量放射性物质标记的单克隆抗体,抗体将携带放射活性物质通过全身血液渗透到所有组织。由于肿瘤细胞表面有特异性抗原可与单克隆抗体结合,因而这种抗体一放射性同位素结合物就不断积累在肿瘤上。应用常规核医学显示微仪器扫描病人身体,就可以在摄影底片上得到放射活性图像,放射活性密集的区域即肿瘤所在部位。37第三十七页,讲稿共一百一十页哦“动物药厂动物药厂”:早期的转
20、基因药物是通过大肠杆菌生产的,分离纯化十分困难,所以极其昂贵。现在则希望从转基因动物的血液或奶中得到。1998年初,上海医学遗传研究所传出了震惊世界的消息:中国科学家已经获得5只转基因山羊。其中一只奶山羊的乳汁中,含有堪称血友病人救星的药物蛋白有活性的人凝血因子。38第三十八页,讲稿共一百一十页哦 转基因动物就像一座天然原料加工厂,可以源源不断地提供人类所需要的宝贵产品。经动物体内自然加工的产品,可直接分泌到乳汁中,便于收集而不必像“杀鸡取卵”一样伤害动物本身,也不需要制造基因药物花费昂贵的投资的特殊设备。用转基因家畜生产1克药物蛋白质,所需成仅0.2-0.5美元。与传统的800-5000美元
21、相比,相差竟有千倍万倍之大。而且,它的产量之高,也出乎意料,科学家们测算,一只转基因羊提供的活性蛋白,相当于上海全年献血总量所含同蛋白质的总和。39第三十九页,讲稿共一百一十页哦 巨大的经济利益“指挥”着世界各国的科学家在转基因动物研究领域内孜孜以求。目前,世界上已有数十家转基因动物公司,重点研究通过动物乳汁生产贵重的药用蛋白质和营养药物,一些走在前面的公司已获得巨大的经济效益。荷兰一家公司用转基因牛生产乳铁蛋白,每年销售额达数亿美元;英国罗斯林研究所(即第一个研究出克降羊)用转基因羊生产可治疗肺肿的一种蛋白酶,每升羊奶可售6000美元,年销售额可望达到250亿美元。那时,因为饲养转基因动物,
22、畜牧业的面貌将大变,成为具有高额利润的新型高科技产业。到21世纪,世界将遍布“动物药厂”。40第四十页,讲稿共一百一十页哦3.1.3 生物技术能源与环保方面的应用生物技术能源与环保方面的应用 选育可大量生产能源化学物质的工程菌,开发生物来源的石油替代产品;选育可降解工业和生活废弃物的工程菌,用以处理垃圾,变废为宝;处理工业“三废”,石油泄漏等,解决环境污染问题。生物学家们正尝试运用生物技术开发出能够将植物中的纤维素降解进而转化为可以燃烧的酒精等新能源。自然界有取之不尽的植物纤维素资源,这项技术的突破有可能成为能源技术的新方向。美国科学家已用基因工程培育出了一种能同时降解四种烃类的“超级工程菌”
23、。原先自然菌要用一年才能消化掉的海上浮油,这种细菌几个小时就能吃光,所以可以利用它来迅速消除因油轮失事造成的海洋各种污染。41第四十一页,讲稿共一百一十页哦 三、发酵技术应用于轻工、食品用酶的生产 糖酶 蛋白酶 果胶酶 脂肪酶 凝乳酶 过氧化氢酶42第四十二页,讲稿共一百一十页哦四、发酵技术应用于化工能源产品的生产 如在原料的变换与扩大,由以往由糖(淀粉)为原料,现可利用石油中的正烷燃、馏份油、天然气、气态烃,还可利用石油的二次制品甲醇、醋酸、乙醇为主要原料,还可用于二次采油,二次采油除可利用注水,注气外,还可利用一些产酸产气的菌,经人工培养一段时间,作为种子注入到地下油层,让微生物大量繁殖,
24、产酸产气,产气可使油挤出,也可溶于油,使油粘度降低,脱离地下岩石,酸也可使油脱离岩石。43第四十三页,讲稿共一百一十页哦 五、发酵技术在农业生产中的应用、无性快速繁殖、脱毒植株的获得、单倍体育种、原生质体融合、人工种子、优良牲畜的扩大培养、植物品种改良44第四十四页,讲稿共一百一十页哦生物技术在农业方面的应用生物技术在农业方面的应用 植物基因工程是指植物学领域的基因工程,其研究对象是植物。利用植物基因工程技术,改良作物蛋白质成分,提高作物中必需的氨基酸含量,培育抗病毒、抗虫害、抗除草剂的工程植株以及抗盐、抗旱等逆境植株,在当前农业生产中已显示出巨大的经济效益,并展示了植物基因工程在未来农业生产
25、中的广阔前景。45第四十五页,讲稿共一百一十页哦品质育种品质育种 高产作物高产作物:最早运用基因克隆技术的基因是植物种子、块茎等贮藏器官中的贮藏蛋白基因。菲律宾马尼拉的国际水稻研究所已经培育出超级水稻,1.5万斤/公倾。非洲培育出超级木薯增产10倍。我国袁隆平被誉为“杂交水稻之父”现在培育出的高光效水稻2.25万公斤/公倾。高光效玉米6万公斤/公倾。46第四十六页,讲稿共一百一十页哦促进健康的食品促进健康的食品:杜邦和孟山都公司即将推出多种可榨取有益心脏的食用油的大豆。两大公司还将联手推出味道更鲜美且更容易消化的强化大豆新品种。一般情况下,玉米、小麦、水稻等谷类蛋白中缺乏赖氨酸。现在已培育出高
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