生物反应工程.ppt
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1、生物反应工程生物反应工程绪论酶促反应动力学微生物反应动力学动植物细胞培养动力学生物反应器生物反应工程生物反应过程研究的目的是提供适宜的动力学速率方程,以描述微生物(或酶、动植物等)反应体系,确定这些方程在设计方面的用途规划实验室的实验、决定动力学方程所需的速率常数。生物反应过程与化学反应过程的本质区别在于有生物催化剂参与反应。生物反应工程生物反应工程定义:酶是生物体为其自身代谢活动而产生的生物催化剂根据酶进行催化反应的类型,可将酶分为6类,即氧化还原酶、转移酶、水解酶、裂合酶、导构酶和合成(或连接)酶。生物反应工程酶作为催化剂的共性(1)降低反应的活化能(2)酶可以加快反应速率(3)不能改变反
2、应的平衡常数,只能加快反应达到平衡的速度酶的生物催化特性(1)酶有很强的专一性(2)较高的催化效率酶不单单是生物催化剂,而且具有调节功能 生物反应工程底物专一性:一种酶仅能作用于一种底物酶的反应专一性:对于一定的体系,从热力学上看可能有多种反应进行,一种酶仅能催化其中一种反应酶的立体专一性:一种酶仅能作用于多种立体异构体中的一种生物反应工程引起酶失活的原因:(1)酶活性中心特定氨基酸(或其他)残基被化学修饰;(2)外部环境的影响,酶活性中心出现空间障碍,使其不能与底物相结合;(3)酶的高级结构发生变化,相对而言是一种宏观变化;(4)多肽链的断裂,可以说是一种“激烈的分解作用”。生物反应工程生物
3、反应工程 酶的固定化技术就是将水溶性酶分子通过一定的方式。如静电吸附、共价键等与载体,如角叉菜胶、离子交换树脂等材料结合,制成固相酶即固定化酶的技术。生物反应工程一是:酶自身的变化活性中心的氨基酸残基、空间结构和电荷状态发生了变化;二是:载体理化性质的影响固定化酶的周围形成了能对底物传递产生影响的扩散层或静电的相互作用等。生物反应工程(1)底物专一性的改变 由于形成立体障碍,高分子底物难以接近固定化后的酶分子,使酶的底物特异性发生变化。(2)稳定性增强 般地,固定化酶比游离酶的稳定性好,主要表现在热稳定性、保存和使用稳定性的增加,另外,对蛋白酶的抵抗性和对变性剂的耐受性也增强了。(3)最适PH
4、和最适温度的变化(4)动力学常数的变化生物反应工程酶和细胞(微生物或创植物细胞)的固定化方法有很多,不可能找到一种对任何生物体都适用的方法。酶和细胞的固定化方法可分为载体结合法、交联法和包埋法,这几种方法也可并用,称为混合法。生物反应工程 载体结合法载体结合法是将酶或细胞利用共价键或离子键、物理吸附等方法结合于水不溶载体(如纤维素、琼脂糖等多糖类或多孔玻璃、离子交换树脂等上的一种固定化方法。根据结合形式不同又分为物理吸附法、离子结合法和共价键结合法等。交联法交联法是利用双功能试剂的作用,在酶分子之间发生交联、凝集成网状结构,构成固定化酶(或细胞)。常用的双功能试剂有戊二醛、顺丁烯二酸酐和乙烯共
5、聚物等。包埋法包埋法是将酶包埋在凝胶的微细格子中或被半透性的聚合膜所包埋,使酶分子不能从凝胶的网络中漏出,而小分子的底物和产物可自由通过凝胶网络。按包埋形式不同,可分为格子型和微胶囊型。常用的凝胶有角叉菜胶糖、明胶、聚丙烯酰胺凝胶、淀粉凝胶等。生物反应工程 酶促反应动力学可采用化学反应动力学方法建立相应的动力学方程。如果酶促反应速率与底物浓度无关,此时为零级反应生物反应工程 当反应速率与底物浓度的一次方成正比,称为一级反应,即酶催化AB的过程生物反应工程对连锁的酶促反应过程生物反应工程 微生物是对那些肉眼不能直接观察到、微小的,但具有生命并能够繁殖的生物的通称,包括细菌、放线菌、真菌、藻类扣原
6、生动物等。根据微生物分类学,其分为界、门、纲、目、科、属、种,种以下有变种、型、品系等。生物反应工程(1)营养物质 微生物同其他生物一样,为了生存必须从环境中获取各种物质,以合成细胞物质、提供能量及在新陈代谢中起调节作用。这些物质称为营养物质。营养物质分为碳源、氮源、无机元素、微量营养元素或生长因子等。碳源的主要作用是构成细胞物质和供给微生物生长发育所需的能量。氮源对微生物的生长发育有重要的作用,它主要是提供合成原生质和细胞其他结构的原料,一般不提供能量 无机元素也是微生物生长不可缺少的营养物质,它的主要功能是:构成细胞的组成成分;作为酶的组成成分;维持酶的作用;调节细胞渗透压、氢离子浓度和氧
7、化还原电位等 有些有机物是微生物维持正常生活所不可缺少的,但其需要量又不大,一般称为生长因子。根据化学结构祁代谢功能可将其分为三类:维生素、氨基酸和嘌呤、嘧啶。生物反应工程(2)温度在一定范围内,微生物的代谢活动与生长繁殖随着温度的上升而增加,温度上升到一定程度,开始对机体产生不利影响,如温度继续提高,细胞功能急剧下降,以至死亡。各种生物有其最适生长温度、最高生长温度与最低生长温度,并且,最适、最高和最低温度会因环境条件变化而变化。微生物细胞生长繁殖的温度范围生物反应工程(3)溶解氧与氧化还原电位 根据微生物对氧需求性的不同,可将微生物分为厌氧型、好氧型和兼性厌氧型三类。氧是在溶解状态下被微生
8、物利用的,当溶解氧的浓度较低时,氧电极无法检测出,此时,可以培养基的氧化还原电位Eh作为定量表示厌氧程度的方法。生物反应工程(4)pH 不同微生物有其最适生长的pH范围。大多数自然环境的pH为59,许多微生物的最适生长PH也在此范围内,只有少数种类可生长在PH低于2或高于10的环境中。(5)湿度 一般地,细菌要求水活废(湿料饱和蒸汽压相同温度下纯水饱和蒸汽压)在0.900.99之间;大多数酵母菌的为0.800.90;真菌及少数酵母菌要求在0.600.70生物反应工程 微生物反应过程与一般化学反应过程的主要区别是:微生物反应中参与反应的培养基成分多,反应途径复杂。伴随微生物的生长、产生代谢产物的
9、过程中,用有正确系数的反应方程式来表达基质到产物的反应过程是非常困难的,但是,如果将微生物反应看成是生成多种产物的复合反应,那么,从概念上讲可写成如下形式:生物反应工程 得率系数得率系数是对碳源等物质生成细胞或其他产物的潜力进行定量评价的重要参数。消耗1g基质生成细胞的克数称为细胞得率细胞得率或称生长得率生长得率YX/S细胞得率的单位是(以细胞基质计)gg或gmd。这里的细胞是指干细胞生物反应工程某一瞬间的细胞得率称为微分细胞得率(或瞬时细胞得率),其定义式为式中:rX-微生物细胞的生长速率 rS-基质的消耗速率。同菌种,同一培养基,好氧培养的YX/S 比厌氧培养的大得多另外,同一菌株在基本、
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