《氨基酸与核酸发酵》PPT课件.ppt
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1、第六章第六章 氨基酸与核酸发酵氨基酸与核酸发酵 第一节第一节 谷氨酸生产谷氨酸生产 第二节第二节 其他氨基酸发酵其他氨基酸发酵一、氨基酸概论1、氨基酸简介构成蛋白质的基本分子单元。碳原子分别以共价键连接氢原子、羧基和氨基及侧链。侧链不同,氨基酸的性质不同。目前世界上可用发酵法生产氨基酸有20多种。二、氨基酸的用途(1)食品工业:强化食品强化食品:赖氨酸,苏氨酸,色氨酸于小麦中 增鲜剂:增鲜剂:谷氨酸单钠和天冬氨酸 苯丙氨酸与天冬氨酸可用于制造低热量二肽甜味剂(-天冬酰苯丙氨酸甲酯),此产品1981年获FDA批准,现在每年产量已达数万吨。(2 2)饲料工业:)饲料工业:甲硫氨酸等必需氨基酸可用于
2、制造动物饲料,添加蛋氨酸、赖氨酸、精氨酸等必须氨基酸可促进动物生长发育、改善肉质、节省蛋白饲料、降低成本等。(3 3)医药工业:)医药工业:多种复合氨基酸制剂可通过输液治疗营养或代谢失调 氨基酸注射液由1985年的100万瓶增长到2003的1.5万瓶,每年以15-20%的速度递增,全行业的年产值预计能达到10亿元 苯丙氨酸与氮芥子气合成的苯丙氨酸氮芥子气对骨髓肿瘤治疗有效,且副作用低。(4 4)化学工业:)化学工业:能保持皮肤湿润的润肤剂焦谷氨酸钠和质量接近天然皮革的聚谷氨酸人造革,以及人造纤维和涂料。表表3-8 世界氨基酸主要生产厂家生产能力世界氨基酸主要生产厂家生产能力品名厂家生产能力品名
3、厂家生产能力蛋氨酸日本曹达20000谷氨酸味之素60000蛋氨酸日本住友化学5000谷氨酸日本旭化成15000蛋氨酸日本化药2500谷氨酸协和发酵15000蛋氨酸德国迪高沙85000谷氨酸日本武田药品15000蛋氨酸法国AEC105000色氨酸味之素100蛋氨酸美国孟山都45000色氨酸昭和电工200蛋氨酸墨西哥阿尔拜梅克斯5000色氨酸三井东压100蛋氨酸西班牙Sodeti4000色氨酸田造制药50蛋氨酸苏联Volgograd4000色氨酸日本化药50 色氨酸协和发酵50赖氨酸日本味之素55000甘氨酸日本有机合成化学6000赖氨酸日本协和发酵20500甘氨酸协和发酵5000赖氨酸日本东丽6
4、500甘氨酸日本化药1000赖氨酸南朝鲜味元10000丙氨酸武藏野化学研究所 丙氨酸日本化药三、氨基酸的生产方法w发酵法:发酵法:直接发酵法:野生菌株发酵、营养缺陷型突变发酵、抗氨基酸结构类似物突变株发酵、抗氨基酸结构类似物突变株的营养缺陷型菌株发酵。添加前体发酵法:添加前体发酵法:如用邻氨基苯甲酸,生产L-色氨酸;甘氨酸生产L-丝氨酸。w酶法:酶法:利用微生物细胞或产生的酶来制造氨基酸。延胡索酸和铵盐为原料,经天冬氨酸酶催化生产L-天冬氨酸。w提取法提取法:常用毛发、血粉等蛋白质原料水解,从中提取。如胱氨酸、半胱氨酸和酪氨酸w合成法:合成法:合成法获得DL-蛋氨酸、不对称合成法获得L-氨基酸
5、。如丙氨酸、甘氨酸、苯丙氨酸。传统的提取法、酶法和化学合成法由于前体物的成本高,工艺复杂,难以达到工业化生产的目的。w所所谓谓氨氨基基酸酸发发酵酵,就就是是以以糖糖类类和和铵铵盐盐为为主主要要原原料料的的培培养基中培养微生物养基中培养微生物,积累特定的氨基酸。积累特定的氨基酸。w这这些些方方法法成成立立的的一一个个重重要要原原因因是是使使用用选选育育成成的的氨氨基基酸生物合成高能力的菌株。酸生物合成高能力的菌株。第一节第一节 谷氨酸生产谷氨酸生产w一、生产原料及处理一、生产原料及处理w淀粉、甘蔗糖蜜、甜菜糖蜜、醋酸、乙醇、正烷烃等。w多数厂家以淀粉淀粉为原料生产谷氨酸,少数 厂以糖蜜为原料,这
6、些原料一般要预处理。糖蜜的预处理糖蜜的预处理w目的目的:降低生物素的含量,因为含有过量的生物素会影响谷氨酸的积累。w处理方法:处理方法:1.活性炭处理2.水解活性炭处理3.树脂处理淀粉的处理淀粉的处理w谷氨酸生产菌都不能直接利用淀粉不能直接利用淀粉,所以必须将淀粉原料水解成葡萄糖后才能利用。w淀粉糖化后得到淀粉水解糖,主要是葡萄糖但是根据水解条件不同,还有少量的麦芽糖、二糖、低聚糖,葡萄糖是谷氨酸菌的营养物,所以淀粉水解液的质量是发酵产高酸的重要环节。w水解方法:酸解法;酶解法;酸酶结合法酸解法酸解法w利用无机酸为催化剂,在高温高压将淀粉转化为葡萄糖。w优点:优点:工艺简单、水解时间短、效率高
7、、设备周转快w缺点:缺点:要求有耐高温、耐高压设备,副产物也多影响糖的纯度。w糖化过程:糖化过程:酸作用于淀粉能生成糖,其中间物质有糊精、低聚糖、麦芽糖最后生成葡萄糖。工艺流程工艺流程w决定水解速度的因素:淀粉乳的浓度;酸的种类和用量;水解的温度和压力。w1.1.淀粉乳的选择淀粉乳的选择:淀粉乳浓度低有利于水解。w2.2.催化作用是氢离子的催化作用催化作用是氢离子的催化作用:盐酸和硫酸,国内盐酸为主pH1.5左右w3.3.温度和压力对应温度和压力对应:,时间20分钟w中和:中和:淀粉水解葡萄糖后,作为催化剂的HCl必须除去。调节pH值。w脱色脱色:水解液中有杂质,不利于发酵也不利于提取一般要进
8、行脱色处理,活性碳吸附法w过滤除杂:过滤除杂:温度高易过滤但胶体物质沉淀不完全;低温过滤,糖液粘度大过滤困难。一般60-70。酶解法酶解法w先用淀粉酶将淀粉水解成糊精和低聚糖,然后再用糖化酶将糊精和低聚糖进一步水解成葡萄糖。w优点:优点:条件温和、酶的专一性强、很少发生副产物,色泽浅,质量高。w缺点:缺点:时间较长、对温度和pH的变化比较敏感、酶活力随时间延长而下降,酶活力相差较大、设备较多酶解法工艺条件酶解法工艺条件w1.淀粉的液化:淀粉在淀粉酶的作用下分子断裂生成糊精及低聚糖粘度下降流动性增强w液化条件液化条件:w淀粉乳糊化淀粉乳糊化是酶法制备淀粉糖的第一个必须步骤;w采用较高温度88-9
9、0;wpH值酶较稳定;w淀粉的浓度控制在30%-35%;w酶活力稳定性与钙离子浓度有关,一般加氯化钙和硫酸钙调节钙离子浓度,一般0.01mol/L。w糖化:糖化:糖化酶将淀粉的液化产物糊精和低聚糖进一步水解成葡萄糖的过程。w糖化酶的来源糖化酶的来源:主要来自曲霉、根霉、拟内孢霉等w糖化工艺条件:糖化工艺条件:不同来源的葡萄糖淀粉酶对糖化时温度和pH方面的要求存在差别。一般选择较高温度糖化,这样速度快。葡萄糖的复合反应发生程度与酶的浓度及底物浓度有关。糖化操作糖化操作w开口的装有搅拌和保温装置的糖化桶进行,糖化酶100单位/g干淀粉,pH值4.5左右,开始搅拌15min,后静置保温50-60摄氏
10、度,糖化时间24h左右。为了缩短时间可中途补加糖化酶,糖化结束升温至100,保持5min,以灭酶。二、谷氨酸产生菌二、谷氨酸产生菌w谷氨酸棒杆菌谷氨酸棒杆菌(Corynebacterium ghotamlknsCorynebacterium ghotamlkns)w黄色短杆菌(Brevibacterium flavum)w乳糖发酵短杆菌(Bra.lactofementum)w嗜氨小杆菌(Microbaterium ammoniaphilmn)w硫殖短杆菌(Brevithiogenitalis)。我国各味精厂使用的谷氨酸生产菌大部分是从自然界土壤中分离得到的野生型菌株通过诱变筛选的谷氨酸棒杆菌谷
11、氨酸棒杆菌。大部分以AS-1299为出发菌株经紫外线、硫酸二乙酯等复合诱变得到高产或耐高糖的菌株。菌种形态G属性呼吸类型碳源基质棒状杆菌属直或微弯,一端膨大。折断分裂呈八字排列,不运动G好氧或厌氧葡萄糖发酵产酸,少数利用乳糖产酸短杆菌属短的不分支直杆菌,多数不运动,少数运动有鞭毛。G好氧葡萄糖发酵产酸小杆菌属杆状,形态与排列与棒状杆菌相似G好氧发酵糖产酸弱,主要产乳酸,不产气节杆菌属培养过程细胞形态易变化,先由球菌变杆菌,随后由杆菌变球菌,不运动G变G,后由G变G好氧发酵糖产酸极少或不产酸。表1谷氨酸发酵微生物特征及菌学比较谷氨酸合成途径谷氨酸合成途径w氨基酸合成的方式1.1.氨基转移作用氨基
12、转移作用:转氨酶转氨酶催化的转氨反应-酮戊二酸和其它氨基酸经过转氨酶的作用下使-酮戊二酸酮戊二酸转化成谷氨酸。2.2.还原氨基化作用还原氨基化作用:NH4+供氢体辅酶的存在下-酮戊二酸酮戊二酸在谷氨酸脱氢酶谷氨酸脱氢酶的催化下生成谷氨酸。3.3.谷氨酸合成酶催化反应谷氨酸合成酶催化反应:-酮戊二酸+天冬氨酸或丙氨酸谷氨酸转氨酶AT谷氨酸草酰乙酸或丙酮酸+-酮戊二酸+谷氨酸钠NADPH+2谷氨酸NADP+谷氨酸合成酶GS-酮戊二酸NH4+NADPH谷氨酸H2ONADP+谷氨酸脱氢酶GHD+谷氨酸的生物合成途径谷氨酸的生物合成途径异柠檬酸裂解酶-酮戊二酸脱氢酶1、谷氨酸生物合成中的几个途径(正常途
13、径)(1)糖酵解途径(EMPEMP)(2)磷酸已糖途径(HMP)HMP)(3)三羧酸循环(TCA环)(4)乙醛酸循环(DCA环)(5)二氧化碳固定反应 PEP+CO2+GTP 草酰乙酸+GDP 丙酮酸+CO2+NADH 苹果酸+NAD 草酰乙酸 CO2 NAD+NADH+H+(6)-KGA的还原氨基化反应 PEPPEP羧化酶羧化酶苹果酸酶苹果酸酶苹果酸脱氢酶苹果酸脱氢酶在GA产生菌菌体内CO2固定反应有以下两条途径:苹果酸酶苹果酸酶丙酮酸羧化酶丙酮酸羧化酶磷酸烯醇丙酮磷酸烯醇丙酮 酸羧化酶酸羧化酶CO2固定反应固定反应(丙酮酸羧化支路丙酮酸羧化支路)2、GA生物合成的理想途径具备的条件(1)G
14、A产生菌应具备以下条件(内在因素 )-酮戊二酸脱氢酶的活性微弱或缺失TCA环阻断,-酮戊二酸积累琥珀酸辅酶ATCA环正常 GA产生菌体内的NADPH的氧化能力欠缺或丧失积累NADPH,抑制KGA的脱羧氧化 GA产生菌体内必须有乙醛酸循环(DCA)的关键酶异柠檬酸裂解酶通过该酶酶活性调节实现DCA循环的封闭,GA 发酵积累 菌体有强烈的L谷氨酸脱氢酶活性KGA+NH4+NADPH=GA+NADP提供NADPH,用于还原-酮戊二酸生成谷氨酸,形成氧化还原共扼体系该反应的关键是与异柠檬酸脱羧氧化相偶联 w生物素w供氧浓度wNH4+浓度(2)影响谷氨酸合成的外在因素a、生物素对糖代谢的影响生物素参与糖
15、代谢作用:增加糖降解的速度乳酸积累碳源利用率降低,发酵液的pH值下降。而丙酮酸氧化脱羧的速度提高不大丙酮酸积累A、生物素、生物素对GA发酵的影响酵的影响主要影响糖降解速度,不影响EMP与HMP途径的比率。生物素充足的条件下,丙酮酸以后的氧化活性虽然也得到提高,但由于糖降解速度显著提高,打破了糖降解速度与丙酮酸氧化速度之间的平衡,丙酮酸趋于生成乳酸的反应,引起乳酸的溢出。控制生物素?控制生物素?研究表明,异柠檬酸裂解酶活性 为醋酸诱导 受琥珀酸的阻遏,抑制当VH缺乏时:(1)丙酮酸的有氧氧化就会减弱,则:乙酰辅酶A的生成量就会少,醋酸浓度降低,它的诱导作用降低;通过控制生物素亚适量,几乎看不到异
16、柠檬酸裂解酶的活性(2)VH对TCA循环的促进作用的降低,使得其中间产物琥珀酸的氧化速度降低,其浓度得到积累,这样它的阻遏和抑制作用加强;乙醛酸循环基本上是封闭的,代谢流向异柠檬酸-酮戊二酸谷氨酸的方向高效率地移动两者综合的作用使得,异柠檬酸裂解酶的活性丧失,DCA循环得到封闭。b、控制VH的浓度,以实现对于乙醛酸循环的封闭c、生物素对氮代谢的影响VH丰富时,出现“只长菌,不产酸只长菌,不产酸”的现象GA发酵过程中,前期,菌体的增殖期,一定的量的生物素是菌体增殖所必需的;而在产物合成期,则要限制生物素的浓度,以保证产物的正常合成。防止防止关于氮代谢的调节:控制谷氨酸发酵的关键之一就是降低蛋白质
17、的合成能力,使合成的谷氨酸不能转化成其他氨基酸或参与蛋白质合成。在生物素亚适量的情况下,几乎没有异柠檬酸裂解酶,琥珀酸氧化能力弱,苹果酸和草酰乙酸脱羧反应停滞,在铵离子适量存在下,生成积累谷氨酸。生成的谷氨酸也不通过转氨作用生成其他氨基酸和合成蛋白质。在生物素充足的条件下,异柠檬酸裂解酶活性增强,琥珀酸氧化能力增强,丙酮酸氧化力加强,乙醛酸循环的比例增加,草酰乙酸、苹果酸脱羧反应增强,蛋白质合成增强,谷氨酸减少,合成的谷氨酸通过转氨作用生成的其他氨基酸量增加。d、VH对菌体细胞膜通透性的影响通常谷氨酸发酵采用的菌种都是VH-,而VH又是菌体细胞膜合成的必须物质,因此,可以通过控制VH的浓度(干
18、扰磷脂中的脂肪酸的生物合成)干扰磷脂中的脂肪酸的生物合成)来实现的来实现对菌体细胞膜通透性的调节。葡萄糖丙酮酸+丙酮酸乙酰辅酶A 乙酰辅酶乙酰辅酶A羧化酶(辅酶是VH)CO2丙二酰辅酶A丙二酰辅酶AC4C6CO2培养基中生物素限量时,胞内AA 92%胞外 培养基中生物素丰富时,胞内AA 12%胞外CO2 Glu生产菌大多是生物素缺陷型,发酵时控制生物素亚适 量,使细胞变形拉长,改变了细胞膜的通透性引起代谢失 调使Glu得以积累。生物素贫乏时,细胞内的Glu含量少而且容易析出,而培 养基中积累大量的Glu;生物素丰富时,培养基中几乎不 积累Glu,而细胞内却含有大量的Glu,且不易被析出。这说明
19、生物素对细胞膜通透性有重要影响。这说明生物素对细胞膜通透性有重要影响。谷氨酸发酵的关键在于发酵培养期间谷氨酸生产菌细胞膜结构与功能发生特异性变化,使细胞膜转变成有利于谷氨酸向膜外渗透的形态,使终产物不断排出细胞外,胞内谷氨酸不能积累到引起反馈调节的浓度,胞内谷氨酸源源不断被优先合成,分泌到发酵培养基中积累。B、供氧浓度过量:NADPH的再氧化能力会加强,使-KGA的还原氨基化受到影响,不利于GA的生成。供氧不足:积累大量的乳酸,使发酵液的pH值下降,不利于GA的产生,同时,一部分葡萄糖转成了乳酸,影响了糖酸转化率,降低了产物的提出率。C、NH4+浓度(1)影响到发酵液的pH值(2)与产物的形成
20、有关:过低,不利于-KGA的还原氨基化;过高,产生谷氨酰胺。NH4+的供给方式:(1)液氨(2)流加尿素1.切断或减弱支路代谢2.解除自身的反馈抑制3.增加前体物的合成4.提高细胞膜的渗透性5.强化能量代谢6.利用基因工程技术构建谷氨酸工程菌株谷氨酸生产菌的具体育种思路谷氨酸生产菌的具体育种思路 (谷氨酸代谢控制发酵的基本方法和实现的途径)(谷氨酸代谢控制发酵的基本方法和实现的途径)1.切断或减弱支路代谢切断或减弱支路代谢 选育减弱选育减弱-酮戊二酸进一步氧化能力的突变株酮戊二酸进一步氧化能力的突变株 减弱减弱-酮戊二酸脱氢酶复合体的活性,可以使代谢流向谷氨酸,酮戊二酸脱氢酶复合体的活性,可以
21、使代谢流向谷氨酸,从而使谷氨酸得到积累。从而使谷氨酸得到积累。选育减弱选育减弱HMP途径后段酶活性的突变株途径后段酶活性的突变株 从葡萄糖到丙酮酸的反应由从葡萄糖到丙酮酸的反应由EMP途径和途径和HMP途径组成。途径组成。但通过但通过HMP也可生成核糖、核苷酸、莽草酸、芳香族氨基也可生成核糖、核苷酸、莽草酸、芳香族氨基酸、辅酶酸、辅酶Q、维生素、维生素K、叶酸等物质。消耗了葡萄糖,使、叶酸等物质。消耗了葡萄糖,使谷氨酸的产率降低。如削弱或切断这些物质的合成途径,谷氨酸的产率降低。如削弱或切断这些物质的合成途径,就会使谷氨酸的产率增加。可通过选育莽草酸缺陷型或添就会使谷氨酸的产率增加。可通过选育
22、莽草酸缺陷型或添加芳香族氨基酸能促进生长的突变株以及抗嘌呤、嘧啶类加芳香族氨基酸能促进生长的突变株以及抗嘌呤、嘧啶类似物或核苷酸类抗生素,如德夸菌素、狭霉素似物或核苷酸类抗生素,如德夸菌素、狭霉素C抗性突变抗性突变株来实现。株来实现。选育不分解利用谷氨酸的突育不分解利用谷氨酸的突变株株(不分解)(不分解)积累谷氨酸,必须使菌种不能分解利用谷氨酸,可通过选育以谷氨酸为唯一碳源,菌体不长或生长微弱的突变株来实现。选育减弱乙育减弱乙醛酸循酸循环的突的突变株株 四碳二羧酸是由CO2固定反应和乙醛酸循环所提供的。减弱乙醛酸循环,CO2固定反应所占的比例就会增大,谷氨酸的产率就高。可通过选育琥珀酸敏感型突
23、变株、不分解利用乙酸突变株、异柠檬酸裂解酶活力降低菌株实现。阻止谷氨酸阻止谷氨酸进一步代一步代谢(不代(不代谢)细胞还可以谷氨酸为前体继续向下合成谷氨酰胺等,必然导致谷氨酸的积累量减少。要避免谷氨酸被菌体利用,还需要切断谷氨酸向下的代谢途径。2.解除菌体自身的反馈调节解除菌体自身的反馈调节 选育耐高渗透压突变株选育耐高渗透压突变株菌种高产谷氨酸,应具备在高糖、高谷氨酸的培养基中能正常生长、代谢的能力,即在高渗培养基中菌体的生长和谷氨酸的合成不受影响或影响很小。可通过选育耐高糖、耐高谷氨酸及耐高糖+高谷氨酸突变株来实现。选育解除谷氨酸对谷氨酸脱氢酶反馈调节的突变株选育解除谷氨酸对谷氨酸脱氢酶反馈
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