青霉素发酵工艺-精品文档资料整理.docx
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1、青霉素发酵工艺青霉素的发酵工艺青霉素生产工艺经过一、青霉素的发酵工艺经过1、工艺流程1丝状菌三级发酵工艺流程冷冻管25C,孢子培养,7天斜面母瓶25C,孢子培养,7天大米孢子26C,种子培养56h,1:1.5vvm一级种子培养液27C,种子培养,24h,1:1.5vvm二级种子培养液2726C,发酵,7天,1:0.95vvm发酵液。2球状菌二级发酵工艺流程冷冻管25C,孢子培养,68天亲米25C,孢子培养,810天生产米28C,孢子培养,5660h,1:1.5vvm种子培养液2625-24C,发酵,7天,1:0.8vvm发酵液。2、工艺控制1影响发酵产率的因素基质浓度在分批发酵中,经常由于前期
2、基质量浓度过高,对生物合成酶系产生阻遏或抑制或对菌丝生长产生抑制如葡萄糖和钱的阻遏或抑制,苯乙酸的生长抑制,而后期基质浓度低限制了菌丝生长和产物合成,为了避免这一现象,在青霉素发酵中通常采用补料分批操作法,即对容易产生阻遏、抑制和限制作用的基质进行缓慢流加以维持一定的最适浓度。这里必须十分注意的是葡萄糖的流加,由于即便是超出最适浓度范围较小的波动,都将引起严重的阻遏或限制,使生物合成速度减慢或停止。目前,糖浓度的检测尚难在线进行,故葡萄糖的流加不是根据糖浓度控制,而是间接根据pH值、溶氧或C02释放率予以调节。2温度青霉素发酵的最适温度随所用菌株的不同可能稍有差异,但一般以为应在25C左右。温
3、度过高将明显降低发酵产率,同时增加葡萄糖的维持消耗,降低葡萄糖至青霉素的转化率。对菌丝生长和青霉素合成来讲,最适温度不是一样的,一般前者略高于后者,故有的发酵经过在菌丝生长阶段采用较高的温度,以缩短生长时间,到达生产阶段后便适当降低温度,以利于青霉素的合成。3pH值青霉素发酵的最适pH值一般以为在6.5左右,有时可以以略高或略低一些,但应尽量避免pH值超过7.0,由于青霉素在碱性条件下不稳定,容易加速其水解。在缓冲能力较弱的培养基中,pH值的变化是葡萄糖流加速度高低的反映。过高的流加速率造成酸性中间产物的积累使pH值降低;过低的加糖速率缺乏以中和蛋白质代谢产生的氨或其他生理碱性物质代谢产生的碱
4、性化合物而引起pH值上升。4溶氧对于好氧的青霉素发酵来讲,溶氧浓度是影响发酵经过的一个重要因素。当溶氧浓度降到30%饱和度下面时,青霉素产率急剧下降,低于10%饱和度时,则造成不可逆的损害。溶氧浓度过高,讲明菌丝生长不良或加糖率过低,造成呼吸强度下降,同样影响生产能力的发挥。溶氧浓度是氧传递和氧消耗的一个动态平衡点,而氧消耗与碳能源消耗成正比,故溶氧浓度可以作为葡萄糖流加控制的一个参考指标。5菌丝浓度发酵经过中必须控制菌丝浓度不超过临界菌体浓度,进而使氧传递速率与氧消耗速率在某一溶氧水平上到达平衡。青霉素发酵的临界菌体浓度随菌株的呼吸强度(取决于维持因数的大小,维持因数越大,呼吸强度越高)、发
5、酵通气与搅拌能力及发酵的流变学性质而异。呼吸强度低的菌株降低发酵中氧的消耗速率,而通气与搅拌能力强的发酵罐及黏低的发酵液使发酵中的传氧速率上升,进而提高临界菌体浓度。6菌丝生长速度用恒化器进行的发酵试验证实,在葡萄糖限制生长的条件下,青霉素比生产速率与产生菌菌丝的比生长速率之间呈一定关系。当比生长速率低于0.015h-1时,比生产速率与比生长速率成正比,当比生长速率高于O.015h-1时,比生产速率与比生长速率无关D因而,要在发酵经过中到达并维持最大比生产速率,必须使比生长速率不低0.015h-1。这一比生长速率称为临界比生长速率。对于分批补料发酵的生产阶段来讲,维持0.015h斗的临界比生长
6、速率意味着每46h就要使菌丝浓度或发酵液体积加倍,这在实际工业生产中是很难实现的。事实上,青霉素工业发酵生产阶段控制的比生长速率要比这一理论临界值低得多,却仍然能到达很高的比生产速率。这是由于工业上采用的补料分批发酵经过不断有部分菌丝自溶,抵消了一部分生长,故固然表观比生长速率低,但真比生长速率却要高一些。7菌丝形态在长期的菌株改进中,青霉素产生菌在沉没培养中分化为主要呈丝状生长和结球生长两种形态。前者由于所有菌丝体都能充分和发酵液中的基质及氧接触,故一般比生产速率较高;后者则由于发酵液黏度显著降低,使气-液两相间氧的传递速率大大提高,进而允许更多的菌丝生长(即临界菌体浓度较高),发酵罐体积产
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