第四章工业发酵灭菌.ppt
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1、1 1、在发酵生产中,为什么要进行灭菌操作?在发酵生产中,为什么要进行灭菌操作?2 2、为防止杂菌的污染,哪些物品需要灭菌?、为防止杂菌的污染,哪些物品需要灭菌?培养基、发酵设备、空气、管道、流加料等培养基、发酵设备、空气、管道、流加料等3 3、什么时候进行灭菌?、什么时候进行灭菌?生产菌接种前生产菌接种前n常用灭菌方法:常用灭菌方法:n干热灭菌、湿热灭菌、射线灭菌(射线、微波等)、化干热灭菌、湿热灭菌、射线灭菌(射线、微波等)、化学灭菌(各种化学药品)、过滤除菌;学灭菌(各种化学药品)、过滤除菌;n1 1、干热灭菌法、干热灭菌法n 灼烧灭菌、在电热或红外线在设备内加热灼烧灭菌、在电热或红外线
2、在设备内加热 主要用主要用于保持干燥的物料、器具等于保持干燥的物料、器具等.n常用烘箱,灭菌条件为在常用烘箱,灭菌条件为在160160下保温下保温1h1h原理:根据氧化作用导致微生物死亡。原理:根据氧化作用导致微生物死亡。2 2、湿热灭菌法、湿热灭菌法n原理:借助蒸汽释放的热使微生物细胞中的蛋白原理:借助蒸汽释放的热使微生物细胞中的蛋白质、酶和核酸分子内部的质、酶和核酸分子内部的化学键,特别是氢键受化学键,特别是氢键受到破坏到破坏,引起不可逆的变性,使微生物死亡。,引起不可逆的变性,使微生物死亡。n灭菌条件:灭菌条件:121121,30min30min。n适用范围:广泛应用于适用范围:广泛应用
3、于生产设备及培养基生产设备及培养基的灭菌的灭菌n 例:高压灭菌锅例:高压灭菌锅n n湿热灭菌的原理湿热灭菌的优点:湿热灭菌的优点:n1 1)蒸汽来源容易,操作费用低廉,本身无毒)蒸汽来源容易,操作费用低廉,本身无毒n2)2)蒸汽具有很强的穿透力,灭菌易于彻底蒸汽具有很强的穿透力,灭菌易于彻底n3 3)蒸汽均有很大的潜热,冷凝后的水分有利于)蒸汽均有很大的潜热,冷凝后的水分有利于湿热灭菌湿热灭菌n4 4)蒸汽输送可借助本身的压强,调节方便,技)蒸汽输送可借助本身的压强,调节方便,技术管理容易术管理容易n缺点:缺点:n1)1)设备费用高设备费用高n2 2)不能用于怕受潮的物料灭菌)不能用于怕受潮的
4、物料灭菌3 3、射线灭菌、射线灭菌n紫外线、高速电子流的阴极射线、紫外线、高速电子流的阴极射线、X X射线和射线和Y Y射射线线 适用范围:无菌室、培养间适用范围:无菌室、培养间问题:是否适于固体、液体物料灭菌?波长范围问题:是否适于固体、液体物料灭菌?波长范围?4 4、化学药品灭菌法、化学药品灭菌法(1)第一大类:表面消毒剂)第一大类:表面消毒剂高锰酸钾溶液:高锰酸钾溶液:0.10.25%、漂白粉、漂白粉、75的酒精、的酒精、新洁尔灭和杜灭芬、甲醛新洁尔灭和杜灭芬、甲醛 37、戊二醛、过氧乙酸、焦、戊二醛、过氧乙酸、焦碳酸二乙酯、酚类。(作用原理?适用范围?)碳酸二乙酯、酚类。(作用原理?适
5、用范围?)(2)第二大类:抗代谢药物)第二大类:抗代谢药物 化学结构与微生物必须的代谢物类似物化学结构与微生物必须的代谢物类似物 例如:磺胺类化合物取代氨基苯甲酸例如:磺胺类化合物取代氨基苯甲酸(3)第三大类:抗生素)第三大类:抗生素 不同种类其作用不同,要有针对性选择。不同种类其作用不同,要有针对性选择。适用范围:环境空气、皮肤及器械的表面消毒适用范围:环境空气、皮肤及器械的表面消毒 1、湿热灭菌中的相关定义湿热灭菌中的相关定义n致死温度:致死温度:杀死微生物的极限温度。杀死微生物的极限温度。n致死时间致死时间;在致死温度下,杀死全部微生物所需的时间。;在致死温度下,杀死全部微生物所需的时间
6、。在致死温度以上,温度愈高,致死时间愈短。在致死温度以上,温度愈高,致死时间愈短。n微生物的热阻微生物的热阻:是指微生物在某一特定条件(主要是温:是指微生物在某一特定条件(主要是温度和加热方式)下的致死时间。度和加热方式)下的致死时间。n相对热阻相对热阻是指某一微生物在某条件下的致死时间与另一是指某一微生物在某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的比值。微生物在相同条件下的致死时间的比值。三、加热灭菌的原理三、加热灭菌的原理问题说说说说芽孢或孢子芽孢或孢子的热阻要比营养细胞的热阻大的原因?的热阻要比营养细胞的热阻大的原因?芽孢或孢子芽孢或孢子的热阻要比生长期营养细胞的热阻大得多,
7、的热阻要比生长期营养细胞的热阻大得多,这是由于芽孢或孢子内这是由于芽孢或孢子内吡啶二羧酸吡啶二羧酸含量对热阻的增加有含量对热阻的增加有关。另外,关。另外,芽孢子中蛋白质含水量较营养细胞低芽孢子中蛋白质含水量较营养细胞低(特别(特别是游离水分少),也是芽孢耐热强的一个原因。是游离水分少),也是芽孢耐热强的一个原因。n芽孢与营养细胞的耐受力,哪个强?芽孢与营养细胞的耐受力,哪个强?n一级反应:一级反应:n 用用N N表示残留活菌个数,则活菌的减少率表示残留活菌个数,则活菌的减少率(死亡率),与(死亡率),与N N呈线性关系,即:呈线性关系,即:n式中,式中,K K是反应速度常数,对灭菌来讲,是活菌
8、是反应速度常数,对灭菌来讲,是活菌的比热致死速率常数,单位是的比热致死速率常数,单位是minmin-1-1 ,其值与菌,其值与菌的种类和加热温度有关,需通过实验才能测定。的种类和加热温度有关,需通过实验才能测定。n2 2、微生物的热致死动力学:、微生物的热致死动力学:对数残留定律对数残留定律积分边界条件:积分边界条件:N N0 0N N;t t0 0=0=0式中,式中,灭菌时间(灭菌时间(s s););N N0 0 灭菌开始时,培养基中杂菌个数(个);灭菌开始时,培养基中杂菌个数(个);N N 经过灭菌时间经过灭菌时间后,残存的活菌数(个)。后,残存的活菌数(个)。灭菌时间与哪些因素有关?灭菌
9、时间与哪些因素有关?051025121116110108从上述的微生物对数死亡规律可知,如果要达到从上述的微生物对数死亡规律可知,如果要达到彻底灭彻底灭菌菌,即灭菌结束时残留的活微生物数等于,即灭菌结束时残留的活微生物数等于0 0,则灭菌所,则灭菌所需的时间应为无限长,这在实际中是不可能的。需的时间应为无限长,这在实际中是不可能的。工程上,在进行灭菌的设计时,常认为工程上,在进行灭菌的设计时,常认为 N=0.001=0.001,即在,即在10001000次灭菌中,次灭菌中,允许有一次失败。允许有一次失败。n3 3、热致死反应的速度常数、热致死反应的速度常数K K K K是表达微生物耐热性的特征
10、常数是表达微生物耐热性的特征常数 ,与,与微生物微生物的种类和灭菌温度有关的种类和灭菌温度有关。K K越小,微生物越耐越小,微生物越耐热。温度越低,热。温度越低,K K值越小。值越小。例:例:在在121121度,枯草杆菌度,枯草杆菌FS5230FS5230的的K K为为0.047s0.047s-1-1,梭状芽孢杆菌梭状芽孢杆菌PA3679PA3679的的K K值为值为0.03 s0.03 s-1-1 ,请问哪一种请问哪一种微生物更耐热?微生物更耐热?培养基灭菌的要求:培养基灭菌的要求:培养基灭菌的要求:培养基灭菌的要求:n n达到要求的无菌程度(达到要求的无菌程度(达到要求的无菌程度(达到要求
11、的无菌程度(1010-3-3)n n尽量减少营养成分的破坏,在灭菌过程中,培尽量减少营养成分的破坏,在灭菌过程中,培尽量减少营养成分的破坏,在灭菌过程中,培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养基组分的破坏,是由两个基本类型的反应引养基组分的破坏,是由两个基本类型的反应引养基组分的破坏,是由两个基本类型的反应引起的:起的:起的:起的:n n培养基中不同营养成分间的相互作用;培养基中不同营养成分间的相互作用;培养基中不同营养成分间的相互作用;培养基中不同营养成分间的相互作用;n n对热不稳定的组分如氨基酸和维生素等的分对热不稳定的组分如氨基酸和维生素等
12、的分对热不稳定的组分如氨基酸和维生素等的分对热不稳定的组分如氨基酸和维生素等的分解。解。解。解。4 4、灭菌的温度和时间、灭菌的温度和时间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n将培养基中的杂菌总数将培养基中的杂菌总数N0杀灭到可以接受的总杀灭到可以接受的总数数N(10-3),需要多高的温度、多长的时间),需要多高的温度、多长的时间为合理。为合理。n灭菌温度和时间的确定取决于:灭菌温度和时间的确定取决于:n杂菌孢子的热灭死动力学杂菌孢子的热灭死动力学n反应器的形式和操作方式反应器的形式和操作方式n培养基中有效成分受热破坏的可接受范围培养基中有效成分受热破坏的可接受范围A-
13、比例常数,也称阿累尼乌斯常数,比例常数,也称阿累尼乌斯常数,s-1;R-气体常数,气体常数,8.314J/molK;T-绝对温度,绝对温度,K;E-微生物死亡活化能,微生物死亡活化能,J/mol。如何选择一个既能满足灭菌需要,又可使培养如何选择一个既能满足灭菌需要,又可使培养基的破坏尽可能减小的灭菌工艺条件基的破坏尽可能减小的灭菌工艺条件?微生物的受热死亡属于微生物的受热死亡属于单分子反应单分子反应,其灭菌速率常,其灭菌速率常数数K K与温度之间的关系可用与温度之间的关系可用阿累尼乌斯公式阿累尼乌斯公式表示:表示:(5)1/TK(min-1)K和和A的求解:的求解:K-培养基内易被破坏成分的分
14、解速率常数;培养基内易被破坏成分的分解速率常数;A-频率常数,也称阿累尼乌斯常数,频率常数,也称阿累尼乌斯常数,s-1;R-气体常数,气体常数,8.314J/molK;T-绝对温度,绝对温度,K;E-培养基成分分解所需活化能,培养基成分分解所需活化能,J/mol。灭菌时,培养基成分分解速率常数灭菌时,培养基成分分解速率常数KK与温度之间与温度之间的关系也可用的关系也可用阿累尼乌斯公式阿累尼乌斯公式表示:表示:当培养基成分从当培养基成分从T1上升到上升到T2时,微生物的死亡速率与培时,微生物的死亡速率与培养基的分解有如下关系:养基的分解有如下关系:即随着温度的上升,微生物的死亡速率常数增加倍数要
15、大于培养基成分的破即随着温度的上升,微生物的死亡速率常数增加倍数要大于培养基成分的破坏速率的增加倍数。坏速率的增加倍数。结论结论1:当灭菌温度上升时,微生物杀死速率的提高要超:当灭菌温度上升时,微生物杀死速率的提高要超过培养基成分的破坏速率的增加。过培养基成分的破坏速率的增加。灭菌时杀死微生物的活化能大于培灭菌时杀死微生物的活化能大于培养基成分的破坏活化能值,养基成分的破坏活化能值,因此:因此:由此可见,若要减少营养成分的破坏,可升高温度灭菌。结论结论2 2:在灭菌时选择较高的温度、较短的时间,这样在灭菌时选择较高的温度、较短的时间,这样便既可达到需要的灭菌程度,同时又可减少营养物质的便既可达
16、到需要的灭菌程度,同时又可减少营养物质的损失。损失。问题问题问题问题 灭菌要达到杀死灭菌要达到杀死99.99%99.99%的细菌芽孢,有两种方法可以采的细菌芽孢,有两种方法可以采用,一种是用,一种是118118灭菌灭菌15min15min,另一种是,另一种是128128灭菌灭菌5min5min。哪一种方法好,为什么?哪一种方法好,为什么?答:答:从理论研究和生产实践都可证明,在灭菌过程中,从理论研究和生产实践都可证明,在灭菌过程中,同时会发生微生物死亡和培养基破坏这两种过程,且同时会发生微生物死亡和培养基破坏这两种过程,且这两种过程的进行速度都随温度的升高而加速,但微这两种过程的进行速度都随温
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- 第四 工业 发酵 灭菌
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