微生物细胞的破碎幻灯片.ppt
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1、微生物细胞的破碎第1页,共72页,编辑于2022年,星期六 胞内产物,要首先进行细胞破碎,使代谢产物转入液相中,胞内产物,要首先进行细胞破碎,使代谢产物转入液相中,然后,再进行细胞碎片的分离。然后,再进行细胞碎片的分离。15 微生物细胞的破碎微生物细胞的破碎第2页,共72页,编辑于2022年,星期六一、细胞壁的组成和结构一、细胞壁的组成和结构 细胞破碎的主要阻力来自于细胞壁。细胞破碎的主要阻力来自于细胞壁。第3页,共72页,编辑于2022年,星期六(一)、细菌的细胞壁(一)、细菌的细胞壁 几乎所有细菌的细胞壁都是由坚固骨架肽聚糖组成。几乎所有细菌的细胞壁都是由坚固骨架肽聚糖组成。G+细胞壁结构
2、与细胞壁结构与G-有很大不同。有很大不同。破碎细菌的主要阻力是来自于破碎细菌的主要阻力是来自于肽聚糖的网状结构肽聚糖的网状结构,其网结构,其网结构的致密程度和强度取决于肽聚糖上所存在的肽键的数量和其交的致密程度和强度取决于肽聚糖上所存在的肽键的数量和其交联的程度,如果交联程度大,则网结构就致密。联的程度,如果交联程度大,则网结构就致密。第4页,共72页,编辑于2022年,星期六(二)、酵母菌的细胞壁(二)、酵母菌的细胞壁 主要成分:主要成分:葡聚糖与甘露聚糖以及蛋白质葡聚糖与甘露聚糖以及蛋白质等,比革兰氏阳性等,比革兰氏阳性菌稍厚,面包酵母的细胞壁厚度约为菌稍厚,面包酵母的细胞壁厚度约为70
3、nm,而且其厚度随菌龄增而且其厚度随菌龄增加而增加。有可能仅有一部分厚度对酵母细胞壁的刚性和强度加而增加。有可能仅有一部分厚度对酵母细胞壁的刚性和强度起重要作用。起重要作用。第5页,共72页,编辑于2022年,星期六结构:结构:最里层是由最里层是由葡聚糖葡聚糖的细的细纤维组成,它构成了细胞壁的刚性纤维组成,它构成了细胞壁的刚性骨架,使细胞具有一定的形状,中骨架,使细胞具有一定的形状,中间是一层间是一层糖蛋白糖蛋白,再外面是网状,再外面是网状结构的结构的甘露聚糖甘露聚糖。破碎阻力主要决定于破碎阻力主要决定于壁结构交壁结构交联的紧密度和壁厚度。联的紧密度和壁厚度。第6页,共72页,编辑于2022年
4、,星期六 大多数真菌的细胞壁主要由大多数真菌的细胞壁主要由多糖多糖组成,其次还含有较少组成,其次还含有较少量的量的蛋白质和脂类蛋白质和脂类。不同的真菌,细胞壁的组成有很大的不同,。不同的真菌,细胞壁的组成有很大的不同,其中大多数真菌的多糖壁是由其中大多数真菌的多糖壁是由几丁质和葡聚糖几丁质和葡聚糖构成。构成。真菌细胞壁的强度和聚合物的网状结构有关,不仅如此,它真菌细胞壁的强度和聚合物的网状结构有关,不仅如此,它还含有几丁质或纤维素的纤维状结构,所以强度有所提高。还含有几丁质或纤维素的纤维状结构,所以强度有所提高。(三)、其他真菌的细胞壁(三)、其他真菌的细胞壁第7页,共72页,编辑于2022年
5、,星期六 红面包霉菌的细胞壁具有红面包霉菌的细胞壁具有同心圆同心圆层状结构层状结构,主要存在三种聚合物,主要存在三种聚合物,葡聚糖,几丁质以及糖蛋白葡聚糖,几丁质以及糖蛋白。第8页,共72页,编辑于2022年,星期六(四)、细胞壁的结构和细胞破碎(四)、细胞壁的结构和细胞破碎 破碎时必须克服的主要阻力是破碎时必须克服的主要阻力是网状结构的共价键网状结构的共价键。细胞的大小和形状以及聚合物的交联程度都是影响破碎难细胞的大小和形状以及聚合物的交联程度都是影响破碎难易程度的重要因素。易程度的重要因素。壁结构不仅取决于壁结构不仅取决于遗传信息遗传信息也取决于也取决于生长环境生长环境,真菌的壁,真菌的壁
6、结构还随发酵罐中混合的结构还随发酵罐中混合的机械作用机械作用而变化而变化。第9页,共72页,编辑于2022年,星期六 虽然通过虽然通过改变遗传密码或环境因素改变遗传密码或环境因素能够改变细胞壁的结构,能够改变细胞壁的结构,但目前没有足够资料表明该法能提高对机械破碎的敏感性,也没有但目前没有足够资料表明该法能提高对机械破碎的敏感性,也没有足够的资料能用来顶测各种微生物对机械破碎的相对阻力。足够的资料能用来顶测各种微生物对机械破碎的相对阻力。在用酶法或化学法来溶解细胞壁时,细胞壁的结构和组成显得特在用酶法或化学法来溶解细胞壁时,细胞壁的结构和组成显得特别重要,别重要,可用来作为选择溶菌酶和化学方法
7、的依据。可用来作为选择溶菌酶和化学方法的依据。第10页,共72页,编辑于2022年,星期六二、微生物细胞的破碎技术二、微生物细胞的破碎技术第11页,共72页,编辑于2022年,星期六第12页,共72页,编辑于2022年,星期六(一)、机械方法(一)、机械方法 优点:优点:处理量大,破碎速度较快。处理量大,破碎速度较快。细胞受到由高压产生的高剪切力,与玻璃珠一起的高速搅细胞受到由高压产生的高剪切力,与玻璃珠一起的高速搅拌或超声波。拌或超声波。第13页,共72页,编辑于2022年,星期六机械法的缺点机械法的缺点:n、需高能量,产生需高能量,产生高温高温和高剪切力,易使产品变性失活和高剪切力,易使产
8、品变性失活;需需冷却却措施冷却却措施。n、就被破碎的有机体或释放的产物而论,它们是非专一的。就被破碎的有机体或释放的产物而论,它们是非专一的。n、产生碎片微粒尺寸的大范围细分布,大量细颗粒给分离、产生碎片微粒尺寸的大范围细分布,大量细颗粒给分离带来了困难。带来了困难。第14页,共72页,编辑于2022年,星期六A 珠磨机珠磨机(Bead mill)研磨研磨:将细胞悬液与玻璃珠、石英砂或氧化铝一起快速搅拌或:将细胞悬液与玻璃珠、石英砂或氧化铝一起快速搅拌或研磨,使细胞破碎。研磨,使细胞破碎。实验室设备:实验室设备:Mickle高速组织捣碎机高速组织捣碎机和和Braun匀浆器匀浆器,利用玻璃小,利
9、用玻璃小珠撞击微生物细胞而破碎。珠撞击微生物细胞而破碎。主要缺点主要缺点:温度迅速升高,需冷却温度迅速升高,需冷却。另外,较大量的细胞可用另外,较大量的细胞可用胶质磨胶质磨来处理。来处理。第15页,共72页,编辑于2022年,星期六 工业规模:工业规模:高速珠高速珠磨机磨机。圆盘高速旋转,使圆盘高速旋转,使细胞悬液和玻璃珠相互细胞悬液和玻璃珠相互搅动,细胞破碎是由剪搅动,细胞破碎是由剪切力层之间的碰撞和磨切力层之间的碰撞和磨料的滚动而引起。料的滚动而引起。第16页,共72页,编辑于2022年,星期六 瑞士:瑞士:Dyno Mill。磨室具夹套,可冷磨室具夹套,可冷却。在料液的出口处有却。在料液
10、的出口处有一旋转的圆盘和出口平一旋转的圆盘和出口平板板(出口位于平板的中部出口位于平板的中部)很靠近,可防止珠体随很靠近,可防止珠体随料液带出。料液带出。典型的珠磨机的构造:典型的珠磨机的构造:第17页,共72页,编辑于2022年,星期六 除磨室以夹套冷却除磨室以夹套冷却外,搅拌轴和圆盘也可外,搅拌轴和圆盘也可以冷却,圆盘交错地装以冷却,圆盘交错地装在轴上,一种处于径向,在轴上,一种处于径向,另一种和轴倾斜,径向另一种和轴倾斜,径向圆盘使磨料沿径向运动,圆盘使磨料沿径向运动,而倾斜圆盘使产生铀内而倾斜圆盘使产生铀内运动。这种交错的运动,运动。这种交错的运动,提高了破碎效率。提高了破碎效率。西德
11、生产的容量为西德生产的容量为20L的的LM20型珠磨机型珠磨机。第18页,共72页,编辑于2022年,星期六 破碎作用是相对于时间的一级反应速度过程,符合下列公式:破碎作用是相对于时间的一级反应速度过程,符合下列公式:破碎作用动力学破碎作用动力学第19页,共72页,编辑于2022年,星期六影响速度常数影响速度常数K的因素:的因素:珠体直径,细胞浓度和负荷,料液流速,搅拌器转珠体直径,细胞浓度和负荷,料液流速,搅拌器转速和构型,温度等。速和构型,温度等。不仅影响破碎程度,也影响所需能量。不仅影响破碎程度,也影响所需能量。第20页,共72页,编辑于2022年,星期六 珠体的大小珠体的大小应根据细胞
12、大小、浓度以及在连续流动的操作过程应根据细胞大小、浓度以及在连续流动的操作过程中不使珠体带出来选择,珠体在磨室中的装量影响破碎程度和所需中不使珠体带出来选择,珠体在磨室中的装量影响破碎程度和所需能量。能量。增加增加搅拌速度搅拌速度能提高破碎效率,但过高会使破碎率降低,能能提高破碎效率,但过高会使破碎率降低,能耗增大。耗增大。操作温度操作温度在在540范围内对破碎物影响较小,但操作过程中,范围内对破碎物影响较小,但操作过程中,磨室温度很容易升高,较小设备可采用冷却夹套,但大型设备中热磨室温度很容易升高,较小设备可采用冷却夹套,但大型设备中热量的除去是必需考虑的一个问题。量的除去是必需考虑的一个问
13、题。第21页,共72页,编辑于2022年,星期六B 高压均质器高压均质器 大规模破碎细胞常用,大规模破碎细胞常用,利用高压迫使细胞悬浮液通利用高压迫使细胞悬浮液通过针形阀,由于突然减压和过针形阀,由于突然减压和高速冲击撞击环造成细胞破高速冲击撞击环造成细胞破碎。碎。第22页,共72页,编辑于2022年,星期六 对酵母菌等难破碎的及浓度高或处于静止期的细胞,常采用对酵母菌等难破碎的及浓度高或处于静止期的细胞,常采用多多次循环次循环。其破碎属于一级反应速度过程,被破碎的细胞分率符合。其破碎属于一级反应速度过程,被破碎的细胞分率符合下式公式:下式公式:多次循环多次循环第23页,共72页,编辑于202
14、2年,星期六影响破碎的主要因素:影响破碎的主要因素:压力、温度和通过匀浆器阀的次数。压力、温度和通过匀浆器阀的次数。压力:压力:升高压力有利于破碎,升高压力有利于破碎,Brokman研究了能适应于高压操作研究了能适应于高压操作的匀浆器的匀浆器,试验表明在约试验表明在约175MPa的的压力下,破碎率可达压力下,破碎率可达100,但是也,但是也有试验表明当压力超过一定的值后,有试验表明当压力超过一定的值后,破碎率增长得很慢。破碎率增长得很慢。工业上常采用工业上常采用5570M Pa。第24页,共72页,编辑于2022年,星期六 破碎性能随菌体种类和生长破碎性能随菌体种类和生长环境的不同而不同环境的
15、不同而不同。Gray报导生长在简单的合成培养报导生长在简单的合成培养基上的大肠杆菌比生长在复合培养基基上的大肠杆菌比生长在复合培养基上易破碎。上易破碎。高压匀浆器中阀门的设计也影高压匀浆器中阀门的设计也影响破碎响破碎,阀座呈刀口状比平面阀,阀座呈刀口状比平面阀座破碎效率高。座破碎效率高。第25页,共72页,编辑于2022年,星期六第26页,共72页,编辑于2022年,星期六C.X-Press法法原理:原理:将浓缩的菌体悬浮液冷却至将浓缩的菌体悬浮液冷却至25至至30形成冰晶体,形成冰晶体,利用利用500MPa以上的高压冲击,冷冻细胞从高压阀小孔中挤出。细以上的高压冲击,冷冻细胞从高压阀小孔中挤
16、出。细胞破碎是由于冰晶体的磨损,包埋在冰中的微生物的变形所引起胞破碎是由于冰晶体的磨损,包埋在冰中的微生物的变形所引起的。的。此法称为此法称为XPress法或法或Hughes press法,主要用于实验室中。法,主要用于实验室中。第27页,共72页,编辑于2022年,星期六影响因素:影响因素:高浓度的细胞、低温、高的平均压力能促进破碎。高浓度的细胞、低温、高的平均压力能促进破碎。优缺点:优缺点:适用范围广,破碎率高,细胞碎片的粉碎程度低、活性适用范围广,破碎率高,细胞碎片的粉碎程度低、活性保留率高,但是,该法对冷冻保留率高,但是,该法对冷冻融解敏感的生化物质不适用。融解敏感的生化物质不适用。第
17、28页,共72页,编辑于2022年,星期六n频率超过频率超过15-20kHz的超声波可使悬浮液中微生物细胞失活,在较的超声波可使悬浮液中微生物细胞失活,在较高的输人功率下,可破碎微生物细胞。高的输人功率下,可破碎微生物细胞。n实验表明,在声能高达实验表明,在声能高达200声瓦的声瓦的20kHz声频下,经超声波处理声频下,经超声波处理的酿酒酵母的蛋白质释放量在细胞浓度达到的酿酒酵母的蛋白质释放量在细胞浓度达到600kg(湿重湿重)/m3之之前,前,与细胞浓度无关,而几乎与输入声能成正比。与细胞浓度无关,而几乎与输入声能成正比。D.超声波法超声波法第29页,共72页,编辑于2022年,星期六 原理
18、:原理:破碎原理是超声波的破碎原理是超声波的空穴作用空穴作用。在相当高的输入声能下,在相当高的输入声能下,液体各个成核部位会形成许多小气泡。在声波膨胀相中,这些气液体各个成核部位会形成许多小气泡。在声波膨胀相中,这些气泡会增大,而在压缩相中气泡会被压缩,直到不能再压缩时,气泡会增大,而在压缩相中气泡会被压缩,直到不能再压缩时,气泡破裂,释放出猛烈的震波。这种震波通过介质传播。在气泡发泡破裂,释放出猛烈的震波。这种震波通过介质传播。在气泡发生空穴现象的破碎期间,大量声能被转化成弹性波形式的机械能,生空穴现象的破碎期间,大量声能被转化成弹性波形式的机械能,引起局部的剪切梯度使细胞破碎。引起局部的剪
19、切梯度使细胞破碎。液体对声能的吸收是由总的压力决定的,在达到某一限值之液体对声能的吸收是由总的压力决定的,在达到某一限值之前,提高环境压力可以提高声能对震波能的转化率。前,提高环境压力可以提高声能对震波能的转化率。第30页,共72页,编辑于2022年,星期六缺点:缺点:温度剧烈上升,需冷却。不适于大规模操作,因为放大温度剧烈上升,需冷却。不适于大规模操作,因为放大后,要输入很高的能量来提供必要的冷却。后,要输入很高的能量来提供必要的冷却。第31页,共72页,编辑于2022年,星期六 不同菌种、超声波处理的效果不同。不同菌种、超声波处理的效果不同。杆菌比球菌易破碎、革兰氏阴性菌比革兰氏阳性菌容杆
20、菌比球菌易破碎、革兰氏阴性菌比革兰氏阳性菌容易破碎,易破碎,对酵母菌的效果极差。对酵母菌的效果极差。第32页,共72页,编辑于2022年,星期六超声波破碎时,影响生物产品收率的因素:超声波破碎时,影响生物产品收率的因素:1、温度上升、温度上升n当气泡破裂时,绝大部分释放出来的能都以热的形式为液体所吸当气泡破裂时,绝大部分释放出来的能都以热的形式为液体所吸收,为了避免高温,悬浮液应预先冷却到收,为了避免高温,悬浮液应预先冷却到05C,并且还应用并且还应用冷却液连续通入容器夹套,即短期的声波破碎与短期的冷冷却液连续通入容器夹套,即短期的声波破碎与短期的冷却交替操作,却交替操作,声波破碎声波破碎/冷
21、却的时间比率称为冷却的时间比率称为“负载因素负载因素”。第33页,共72页,编辑于2022年,星期六2 2、化学效应、化学效应n超声处理会引起诸如生成超声处理会引起诸如生成游离基游离基这样的化学效应,它可能对某些这样的化学效应,它可能对某些需要的分子带来破坏性影响,但对破碎细胞毫无影响。需要的分子带来破坏性影响,但对破碎细胞毫无影响。n可通过添加可通过添加游离基清除剂游离基清除剂如胱氨酸或谷胱甘肽,或者用氢气如胱氨酸或谷胱甘肽,或者用氢气预吹细胞悬浮液来缓和。预吹细胞悬浮液来缓和。第34页,共72页,编辑于2022年,星期六n由一个带夹套的烧杯组成,其由一个带夹套的烧杯组成,其形状和尺寸会影响
22、悬浮液的流形状和尺寸会影响悬浮液的流体动力学。对于刚性细胞可以体动力学。对于刚性细胞可以添加细小的珠粒,产生辅助的添加细小的珠粒,产生辅助的研磨效应。超声波反应器内,研磨效应。超声波反应器内,有四根内环管,由于声波振荡有四根内环管,由于声波振荡能量会泵送悬浮液循环,用插能量会泵送悬浮液循环,用插入进出口管到内部烧杯去的方入进出口管到内部烧杯去的方法,就可以实现连续操作。法,就可以实现连续操作。n连续超声波破碎的实验室装置连续超声波破碎的实验室装置第35页,共72页,编辑于2022年,星期六影响超声波破碎效率的参数影响超声波破碎效率的参数:(1)、振幅、振幅 n振幅直接与声能有关,影响蛋白质释放
23、的比速度振幅直接与声能有关,影响蛋白质释放的比速度 k。(2)、细胞悬浮液的粘度细胞悬浮液的粘度 n粘度影响能耗并会抑制空穴现象。粘度影响能耗并会抑制空穴现象。第36页,共72页,编辑于2022年,星期六(3)、表面张力、表面张力n 添加表面活性剂或从细胞中释放出表面活性物质添加表面活性剂或从细胞中释放出表面活性物质(如蛋白质如蛋白质),能显著地影响声波破碎效率。能显著地影响声波破碎效率。n因为强烈起泡在气一液界面上会促使蛋白质变性和空穴清因为强烈起泡在气一液界面上会促使蛋白质变性和空穴清除,特别是应用高的功率时。除,特别是应用高的功率时。(4)、被处理悬浮液的体积、被处理悬浮液的体积 n大体
24、积需要高的声能引起强烈涡流和大气泡形成。大体积需要高的声能引起强烈涡流和大气泡形成。第37页,共72页,编辑于2022年,星期六(5)、珠粒的体积和直径、珠粒的体积和直径 n添加细小的珠粒,玻璃或者钢制的,不仅对空穴的形成有添加细小的珠粒,玻璃或者钢制的,不仅对空穴的形成有帮助,而且产生辅助帮助,而且产生辅助“研磨研磨”效应,从而提高破碎效率。效应,从而提高破碎效率。n在相同珠粒填充密度下,随着珠粒直径的变化,在相同珠粒填充密度下,随着珠粒直径的变化,k存在最存在最大值。大值。第38页,共72页,编辑于2022年,星期六(6)、探头的形状和材料、探头的形状和材料 n对于一个能级恒定的功率,对于
25、一个能级恒定的功率,探头的振幅与其面积成反比探头的振幅与其面积成反比,然而,然而对于小直径的探头,声能限制在较小的区域并且效率低。特别对于小直径的探头,声能限制在较小的区域并且效率低。特别是当悬浮液的体积小的时候,能量在探头嘴附近被悬浮液吸收,是当悬浮液的体积小的时候,能量在探头嘴附近被悬浮液吸收,强烈的涡流会变小。对于大的探头,声能消耗在大范围上,结强烈的涡流会变小。对于大的探头,声能消耗在大范围上,结果则使振幅更小。果则使振幅更小。n探头嘴通常用探头嘴通常用钛钛制造,因为钛具有良好的声学和机械特性以及对生制造,因为钛具有良好的声学和机械特性以及对生物活性产物的低毒性。为了维修和替换,通常探
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