课用第五章-发酵工程的灭菌与空气除菌讲课教案.ppt
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1、课用第五章-发酵工程的灭菌与空气除菌本章内容l第一节 常用的灭菌方法l第二节 培养基与发酵设备的灭菌l第三节 空气的除菌l在工业发酵中,发生杂菌污染会产生以下不良后果:1.营养物质和产物会被杂菌消耗而损失;2.杂菌产生的毒性物质和某些酶类会抑制生产菌株的生长;3.杂菌的代谢产物改变发酵液的某些理化性质(如溶解氧、黏度、pH),抑制产物的生物合成;4.污染的杂菌和产生的某些酶类会分解或破坏已经合成的产物;5.使产物提取变得困难,造成产率降低或使产品外观及内在质量下降;6.发生噬菌体污染,微生物细胞被裂解而使生产失败。l因此防止染菌是任何发酵的一项重要工作内容,必须牢固树立无菌观念,特别强调无菌操
2、作:1.发酵设备、空气过滤器、附属设备、管路、阀门应严格密闭,整个系统要维持高于环境的压力,使用前应经过彻底灭菌;2.培养基和培养过程中加入的物料应经过彻底灭菌;3.通入罐内的空气应经彻底除菌处理;4.使用无污染的种子等。l这是防止发酵过程染菌、确保正常生产的关键。l第一节第一节常用的灭菌方法常用的灭菌方法l第二节 培养基与发酵设备的灭菌l第三节 空气的除菌一、常用灭菌方法第一节第一节 灭菌和除菌的基本原理灭菌和除菌的基本原理l灭菌:是利用物理或化学的方法杀灭或去除物料或设备中所有的有生命的有机体的技术或工艺过程。l消毒:是采用较温和的理化方法,仅杀死对人体有害的病原微生物的过程。消毒只能杀死
3、营养细胞而不能杀死芽孢或孢子。l除菌:是指用过滤方法除去空气或液体中所有的微生物及其孢子。l防腐:就是利用某种理化因素完全抑制霉腐微生物的生长繁殖,从而达到防止食品等发生霉腐的措施。如:低温,缺氧,干燥,高渗,高酸度,防腐剂。l化疗即化学治疗:是利用具有高度选择毒力(即对病原微生物具有高度毒力而对宿主无显著毒性)的化学物质来抑制宿主体内病原微生物的生长繁殖,借以达到治疗该传染病的一种措施。用于化疗目的的化学物质称化学治疗剂。最重要的化学治疗剂如各种抗生素、磺胺类药物和中草药中的有效成分等。l发酵工业生产中常用的灭菌方法:化学物质灭菌、热灭菌辐射灭菌过滤介质除菌臭氧(O3)灭菌 干热灭菌湿热灭菌
4、l高温灭菌干热灭菌法火焰灼烧法热空气灭菌法湿热灭菌法常压灭菌高压灭菌巴氏消毒法煮沸消毒法间歇灭菌法高压12120min;低压10530min。低温长时间(LTLT,6265,30分钟),现在殆不存在,高温短时间(HTST,7275,15秒),能杀灭牛乳中之所有病原菌,在欧美主要被使用。超高温加热瞬时法(UHT法,135150、26秒),而成为今日牛乳杀菌法的主流,此有牛乳中乳清蛋白增进变性之虞。达到杀菌与保质,缩短时间,提高经济效益。二、工业生产中的灭菌1 1、工业上具体措施包括、工业上具体措施包括(1)使用的培养基和设备须经灭菌;(2)好氧培养中使用的空气应经除菌处理;(3)设备应严密,发酵
5、罐维持正压环境;(4)培养过程中加入的物料应经过灭菌;(5)使用无污染的纯粹种子。2 2、培养基灭菌的目的、培养基灭菌的目的 杀灭培养基中的微生物,为后续发酵过程创造无菌的条件。3 3、培养基灭菌的要求、培养基灭菌的要求(1)达到要求的无菌程度(10-3)(2)尽量减少营养成分的破坏,在灭菌过程中,培养基组分的破坏,是由两个基本类型的反应引起的:l培养基中不同营养成分间的相互作用;l对热不稳定的组分如氨基酸和维生素等的分解。1、化学物质灭菌、化学物质灭菌原理:某些化学药剂能与微生物细胞中的某种成分产生化学反应,如使蛋白质变性、酶类失活、破坏细胞膜透性而具有杀菌或消毒的作用。常用的化学药剂:甲醛
6、、氯(或次氯酸钠)、高锰酸钾、环氧乙烷、苯酚、季氨盐(如新洁尔灭)、氯化汞等。适用情况:因培养基里含有蛋白质等营养物质亦易与上述化学物质发生化学反应,同时药物加入培养基之后很难除掉。适合于局部空间或某些器具的消毒,但不适合用于培养基的灭菌。使用方法:根据灭菌对象的不同有浸泡、添加、擦拭、喷洒、气态熏蒸等。第一节第一节 常用的灭菌方法常用的灭菌方法l2、臭氧(、臭氧(O3)灭菌)灭菌l臭氧是一种强氧化剂,灭菌过程属生物化学氧化反应。原理是:臭氧在常温、常压下分子结构不稳定,很快自行分解成氧气(O2)和单个氧原子(O);后者具有极强的氧化作用,能氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必须的酶,从而破坏其细胞
7、膜,将它杀死;直接与细菌、病毒作用,破坏它们的细胞器和DNA、RNA,使细菌的新陈代谢受阻,导致细菌死亡;作用于细胞外膜的脂蛋白和内部的脂多糖,使细菌发生通透性畸变而溶解死亡。l我国在GMP验证过程中人们大力推荐臭氧灭菌方法。臭氧灭菌有许多特点:O3为气体,能迅速弥漫到整个灭菌空间,灭菌无死角,浓度分布均匀。臭氧灭菌为溶菌级方法,杀菌彻底。杀菌能力与过氧乙酸相当,高于其它消毒剂。杀菌广谱,可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素。另外,O3对霉菌也有极强的杀灭作用。臭氧制备是利用我们周围的大气制取(现有成型产品:臭氧发生器),现制现用,不需储藏设施,节省原料储储所需的占地面积
8、。臭氧分解形成的单个氧原子(O)则会自行重新结合成为普通氧分子(O2),不存在任何有毒残留物,没有二次污染,故称无污染消毒剂(绿色消毒剂)。l臭氧灭菌在药品生产中具有广泛的用途。l对管道容器的灭菌;l与HVAC相结合,利用中央空调净化系统对洁净区的灭菌;l对原辅助材料和工作器具的灭菌;l对密闭空间的灭菌;l对药厂用水的灭菌处理。3、辐射灭菌、辐射灭菌l辐射灭菌是利用高能量的电磁辐射和微粒辐射来杀灭微生物。射线、X射线、射线、射线、紫外线、超声波等从理论上讲都能破坏蛋白质,破坏生物活性物质,从而起到杀菌作用。lX射线、射线,波长0.11.4,含有极高的能量,使菌体内的水和有机物产生强烈的离子化反
9、应,产生自由基,进一步与氧作用,产生一些具强氧化性的过氧化物,如HO2、H2O2,使细胞内某些蛋白质和酶发生变化,阻碍微生物的代谢活动而导致菌体损伤或迅速死亡。lX射线的穿透力极强,但不经济,并且向四面八方辐射,不适于发酵生产使用。l紫外线波长为21003100的紫外线有灭菌作用,最常用的波长2537的紫外线。l主要是与菌体核酸发生光化学反应而造成菌体死亡。l紫外线对微生物菌体和芽胞均有杀灭作用,有高度致死效果。但紫外线的穿透力很低,仅适用于表面和局部空间灭菌,如台面、洁净室、更衣室等。l现在,紫外线常与HVAC相结合用于气相循环消毒。HVAC是Heating,Ventilation and
10、Air Conditioning 的英文缩写,就是空气调节系统,是包含温度、湿度、空气清净度以及空气循环的控制系统。4、静电除菌l静电除菌是利用静电引力来吸附带电粒子而达到除尘灭菌的目的。原理是,悬浮于空气中的微生物,其孢子大多数带有不同的电荷,没有带电荷的微粒进入高压(1000V/cm2)静电场时都会被电离成带电颗粒,受静电场库仑力的作用,向极板移动,吸附在极板上,得到净化的气体排出除尘器外。空气进空气出钢丝电晕电极钢管沉淀电极+l优点:阻力小,约0.01MPa;l除水、除油的效果好 l耗电少,每处理1000m3的空气每小时仅耗电0.20.8KW。l缺点:l静电除菌效果不是很高,一般在859
11、9%之间;当捕集的微粒积聚到一定厚度时,极板电压下降,微粒的吸附力减弱甚至随气流飞散,这时除菌效率很快下降。一般当电极板上尘厚1mm时,就应该用喷水管自动喷水清洗,洗净干燥后重新投入使用。对于一些直径很小的微粒,它所带的电荷很小,当产生的引力等于或小于微粒布朗扩散运动的动量时,则微粒就不能被吸附而沉降,所以静电除尘灭菌对很小的微粒效率较低。l设备庞大、一次性投资较高。由于除菌效率不高,往往需要与高效空气过滤器联合由于除菌效率不高,往往需要与高效空气过滤器联合用于洁净工作室空气除菌;或用于洁净工作台。用于洁净工作室空气除菌;或用于洁净工作台。l5、介质过滤除菌、介质过滤除菌l要去除液体或气体中的
12、微生物以达到无菌要求,可以使用适当的材料进行过滤,这种方法只能用于澄清流体的除菌。工业上主要用于热敏性物质(氨水、丙醇等)和空气的除菌。l按过滤除菌机制不同而分为l两者原理是不同的,绝对过滤绝对过滤介质间的空隙小于颗粒直径,是靠表面拦截作用除去菌体;而深层过滤深层过滤介质间的空隙远大于颗粒直径。是靠微生物微粒与滤层纤维间产生惯性冲击、拦截、扩散、重力沉降及静电吸附等作用,将其中的尘埃和微生物截留、捕集在介质层内,达到过滤除菌体目的。绝对过滤绝对过滤深层过滤深层过滤6 6、物理法、物理法 干热灭菌法干热灭菌法 :灼烧灭菌法;玻璃器皿、金属器材和其他耐高温的物品在干热灭菌器中,于160下保存1h。
13、有纸或棉塞者灭菌不能超过170。射线灭菌法:射线灭菌法:利用紫外线、高能电磁波或放射性物质产生的射线进行灭菌的方法,波长范围在200275nm的紫外线具有杀菌作用,杀菌作用最强的范围是250 270nm,波长为253.7nm的紫外线杀菌作用最强。在紫外灯下直接暴露,一般繁殖型微生物约3 5min,芽孢约10min即可杀灭。但其穿透力较差,一般只适于接种室、超净工作台、无菌培养室及物质表面杀菌。不同微生物对紫外线的抵抗力不同,对杆菌杀灭力强,对球菌次之,对酵母菌、霉菌等较弱,因此常与化学灭菌结合使用。过滤除菌:过滤除菌:使用适当的过滤材料或介质对液体或气体进行过滤,出去微生物的方法。主要适用于:
14、热敏感物质(生长因子、抗生素、培养基)的灭菌和发酵用无菌空气的制备。湿热灭菌法:湿热灭菌法:利用饱和蒸汽进行灭菌。释放大量热量和强大穿透力使生物大分子化学键受到破坏。常用于培养基、发酵设备、附属设备、管道和实验器材的灭菌。l煮沸灭菌法煮沸灭菌法:将物品在水中煮沸15-20min,一般微生物细胞可杀死,但不能杀死孢子。适用于食品、器具消毒。无芽孢菌用60 10min,芽孢用100 10min,嗜热细菌用120 20-30min可完全杀死。l巴氏消毒法:巴氏消毒法:有的食物经煮沸或用更高的温度处理会损害它的营养价值或色香味,则采用巴氏消毒,已达消毒和防腐目的。60-62 30min或70 15mi
15、n,以杀死其中的病原菌或部分微生物的营养体。适用于牛奶、啤酒、黄酒酱油、醋等食品。l间歇灭菌法间歇灭菌法:反复几次的常压蒸汽灭菌,已达到杀死微生物营养体和芽孢的目的。100 30-60min而杀死微生物营养体,置37 培养1h,使其芽孢发育成营养体,次日再同样的方法处理,反复3次。适用于不能高压灭菌的物质,如糖类明胶牛奶培养基等。l高压蒸汽灭菌高压蒸汽灭菌:使用密闭的高压蒸汽灭菌锅。实验室常用压力为0.1兆帕(MPa,一公斤的压力),121 15-30min,可杀死各种微生物及芽孢。常用于培养基、发酵设备、管道、实验器材等。湿热灭菌原理湿热灭菌原理灭菌不利方面由于蒸汽具有很强的穿透能力,由于蒸
16、汽具有很强的穿透能力,而且在冷凝时会放出大量的冷凝而且在冷凝时会放出大量的冷凝热,很容易使蛋白质凝固而杀死热,很容易使蛋白质凝固而杀死各种微生物。各种微生物。会破坏培养基中的营养成分,会破坏培养基中的营养成分,甚至会产生不利于菌体生长的甚至会产生不利于菌体生长的物质。因此,在工业培养过程物质。因此,在工业培养过程中,除了尽可能杀死培养基中中,除了尽可能杀死培养基中的杂菌外,还要尽可能减少培的杂菌外,还要尽可能减少培养基中营养成分的损失养基中营养成分的损失 第二节第二节培养基与发酵设备的灭菌培养基与发酵设备的灭菌一、灭菌的机理一、灭菌的机理(一)(一)化学灭菌机理:化学物质(高锰酸钾、漂白粉等)
17、与微生物细胞中的某些成分产生化学反应,如蛋白质变性、核算的破坏、酶的失活、细胞膜头型的改变而杀死微生物。(二)(二)紫外线灭菌机理:在紫外线照射下微生物细胞的DNA遭到破坏,形成胸腺嘧啶二聚体和胞嘧啶水合物,抑制DNA的复制。此外,空气在紫外线照射下生成的臭氧也有一定的杀菌作用。(三)(三)干热灭菌机理:在干燥高温条件下,微生物细胞内的各种与温度有关的氧化还原反应速度迅速增加,致死微生物。1、湿热灭菌中的相关定义、湿热灭菌中的相关定义l致死时间:在致死温度下杀死全部微生物所需要的时间称为致死时间。l对于同种微生物,在致死温度范围,温度愈高,致死时间就愈短,二者呈反比。l同种微生物的营养体、芽孢
18、和胞子的结构不同,对热的抵抗力也不同,致死温度和致死时间也有很大的差别。l不同的微生物的致死温度和致死时间也有差别。一般无芽孢的营养菌体在60保温l0min即可全部被杀死,而芽孢在100%下保温数十分钟乃至数小时才能被杀死,某些嗜热细菌在121下可耐受20-30min。l微生物对热的抵抗力常用“热阻”表示。l热阻:指微生物在某一种特定条件下(主要指温度和加热方式)的致死时间。一般来说,灭菌是否彻底,是以能否杀死热阻大的芽孢杆菌为指标。l相对热阻:是指某一微生物在某一条件下的致死时间与另一微生物在相同条件下的致死时间之比。l某些微生物的相对热阻及对一些灭菌剂的相对某些微生物的相对热阻及对一些灭菌
19、剂的相对抵抗力抵抗力(与大肠杆菌相比较与大肠杆菌相比较)灭菌方式大肠杆菌细菌或酵母营养细胞细菌芽胞 霉菌孢子噬菌体和病毒干热1110002101湿热11310621015苯酚11101081230甲醛112502102紫外线112551005102、湿热灭菌的优点、湿热灭菌的优点 蒸汽来源容易,操作费用低,本身无毒;蒸汽有强的穿透力,灭菌易于彻底;蒸汽有很大的潜热;操作方便,易管理。3、湿热灭菌的机理、湿热灭菌的机理l每一种微生物都有一定的最适生长温度范围。当微生物处于最低温度以下时,代谢作用几乎停止而处于休眠状态。当温度超过最高限度时,微生物细胞中的原生质胶体和酶起了不可逆的凝固变性,使微生
20、物在很短时间内死亡,加热灭菌即是根据微生物这一特性而进行的。l微生物受热死亡的原因主要是高温使微生物体内的一些重要蛋白质发生凝固、变性,而致使微生物。4、培养基湿热灭菌需解决的工程问题、培养基湿热灭菌需解决的工程问题1)将培养基中的杂菌总数N0 杀灭到可以接受的总数Nt(10-3)需要多高的温度、多长的时间为合理。2)灭菌温度和时间的确定取决于:(1)杂菌孢子的热灭死动力学(2)反应器的形式和操作方式(3)培养基中有效成分受热破坏的可接受范围 5、生物热死动力学(对数残存定律)、生物热死动力学(对数残存定律)对数残留定律:在一定温度下,微生物受热死亡的速率与任对数残留定律:在一定温度下,微生物
21、受热死亡的速率与任何瞬间残留的活菌数成正比。何瞬间残留的活菌数成正比。d Nd Nd td t=-kN=-kNNN培养基中残留活菌数,个;培养基中残留活菌数,个;tt受热时间,受热时间,minmin;kk反应速率常数,或比死亡速率常数,反应速率常数,或比死亡速率常数,minmin-1-1。反应速率常数反应速率常数k k随微生物种类和加热温度而变化。随微生物种类和加热温度而变化。t=t=2.3032.303k klglgN N0 0N Nt tN N0 0开始灭菌时原菌数,个开始灭菌时原菌数,个N Nt t经时间经时间t t后残留菌数,个。后残留菌数,个。l对数残留定律对数残留定律 的意义:的意
22、义:热灭菌时间(t)取决于污染程度(N0)、灭菌程度(残留菌数Nt)以及热致死速率常数k值。l因此配制培养基所用原料要含杂菌少,培养基配制后要尽快灭菌,以减少杂菌的生长。l灭菌程度的确定:在对数残留方程式中,如果要达到绝对彻底地灭菌,即Nt=0,所需灭菌时间t为,这实际上是不可行的。l因此在生产设计上常采用Nt=0.001 为达到灭菌要求,即,在1000批次灭菌中只允许有1批失败;lN0可以参考一般培养基中的活菌数,取为1107 2107个/mL。由此得到的是理论灭菌时间,实际设计和操作时可适当延长或缩灭菌时间。t=t=2.3032.303k klglgN N0 0N Nt tK 与菌种的特性
23、有关l相同温度下,微生物越耐热,k值越小。l相同温度下,微生物越不耐热,k值越大。6、反应速率常数、反应速率常数KK 与灭菌温度有关若温度升高,残留曲线会变陡,也就是k值增加,表明微生物灭菌时容易死亡。某嗜热芽胞杆菌在104 和131 时的残存曲线lk值是微生物耐热性的特征,与微生物的种类和灭菌温度有关。灭菌速度常数k是判断微生物受热死亡难易程度的基本依据。l在相同的灭菌条件下,各种微生物的k值是不同的,k值愈小,表明这种微生物的热阻愈大,越耐热。细菌营养体、酵母菌、放线菌、病毒及噬菌体对热的抵抗力较弱,如121 时,k=101010/min。而细菌芽孢、霉菌孢子对热的抵抗力较强。如121 时
24、,k=1/min左右,7、杀灭细菌芽孢的温度和时间、杀灭细菌芽孢的温度和时间 成熟的细菌芽孢除含有大量的钙-吡啶二羧酸成分外,还处于脱水状态,成熟芽孢的核心只含有营养细胞水分的10%30%。这些特性大大增加了芽孢的抗热和抵抗化学物质的能力。在相同温度下杀灭不同细菌芽孢所需时间不同,一方面因为不同细菌芽孢对热的耐受性不同,另外培养条件的不同也使耐热性产生差别。表 多数细菌芽孢的灭菌温度与时间温度/100110115121125130时间/min120015051156.42.4l下表列出的是达到完全灭菌(以杀灭细菌芽孢为准)的灭菌温度、时间和营养成分维生素B1破坏量的比较,可以清楚地说明这一问题
25、。灭菌温度/灭菌时间/min 维生素B1破坏量/%100 400 99.3110 36 67115 15 50120 4 27130 0.5 8145 0.08 2150 0.01 1温度和时间对培养基灭菌的影响l因此,选择既能达到灭菌要求又能减少营养成分破坏的灭菌温度和时间,是提高培养基灭菌质量的重要内容。l将培养基中的杂菌总数N0杀灭到可以接受的总数Nt(10-3),需要多高的温度、多长的时间为合理。灭菌温度和时间的确定取决于:l(1)杂菌孢子的热灭死动力学;l(2)反应器的形式和操作方式;l(3)培养基中有效成分受热破坏的可接受范围。l首先,培养基的绝大部分营养成分的破坏属于一级分解反应
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