发酵过程的控制精选PPT.ppt
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1、第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制关于发酵过程的控制第1页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制主要内容微生物发酵类型微生物发酵类型1工艺控制参数工艺控制参数2发酵过程代谢变化发酵过程代谢变化3菌体浓度的影响和控制菌体浓度的影响和控制4温度的影响及其控制温度的影响及其控制5PH值影响及其控制值影响及其控制6溶氧的影响及其控制溶氧的影响及其控制7泡沫的影响及其控制泡沫的影响及其控制8发酵终点的判断发酵终点的判断9第2页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制 发酵的生产水平高低发酵的生产水平高低除了取决于除了取决于生产菌本身的
2、性能生产菌本身的性能外,还要受到外,还要受到发酵条件发酵条件、工艺工艺等的影响。只有深入了解生产菌种在合成产物过程中的等的影响。只有深入了解生产菌种在合成产物过程中的代谢调控机制代谢调控机制以及可能的以及可能的代谢代谢途径途径,弄清生产菌种对,弄清生产菌种对环境条件环境条件的要求,掌握菌种在发酵的要求,掌握菌种在发酵 过程中的过程中的代谢变化规律代谢变化规律,有效控制,以使生产菌种能始终处于生长和产物合成的有效控制,以使生产菌种能始终处于生长和产物合成的优化环境优化环境之中,从而最大限之中,从而最大限度地发挥生产菌种的度地发挥生产菌种的合成产物的能力合成产物的能力,进而了取得,进而了取得最大的
3、经济效益最大的经济效益。第一节第一节 微生物微生物发酵类型发酵类型 一、一、分批发酵、补料分批发酵与连续发酵分批发酵、补料分批发酵与连续发酵 将工业微生物发酵进行分类可以有不同的分类方法。依据投料方式的不同可以分为分批发酵、补料分批发酵和连续发酵;依据发酵与氧的关系不同可以分为需氧发酵和厌氧发酵:依据发酵过程中菌体生长与碳源消耗及产物合成之间关系的不同,可以分为生长偶联型、部分生长偶联型和非生长偶联型发酵;依据代谢产物生物合成与菌体生长关系的不同可以分为初级代谢产物发酵和次级代谢产物发酵;依据产品的类别不同还可以分为抗生素发酵、氨基酸发酵、维生素发酵与有机酸发酵等。第3页,讲稿共74张,创作于
4、星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制基本概念 分批培养又称分批发酵,是指在一个密闭系统内投入有限数量的营养物质后,接入少量的微生物菌种进行培养,使微生物生长繁殖,在特定的条件下只完成一个生长周期的微生物培养方法。蒸汽问题空气发酵尾气消泡剂酸碱 为什么说微生物分批培养是一为什么说微生物分批培养是一种非稳态的过程?种非稳态的过程?在分批培养过程中,随着微生长细胞和在分批培养过程中,随着微生长细胞和底物底物、代谢物的浓度代谢物的浓度等的不断变化,微生物垢生长可分等的不断变化,微生物垢生长可分为为停滞期停滞期、对数生长期对数生长期、稳定期稳定期和和死亡期死亡期等四个阶段,图等四个阶段,图1
5、0-1为典型的细胞菌生长曲线。为典型的细胞菌生长曲线。请看请看下图:下图:(一)(一)分批培养分批培养 第4页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制10016时间菌数的对数分批培养过程中典型的细菌生长曲线abcd根据图提问停滞期 实际上,实际上,接种物的生理状态和浓度接种物的生理状态和浓度是停滞期长短的关键。如果接种物处于对数生长期,是停滞期长短的关键。如果接种物处于对数生长期,那么就很有可能不存在停滞期,微生物细胞立即开始生长。反过来,如果接种物本身已那么就很有可能不存在停滞期,微生物细胞立即开始生长。反过来,如果接种物本身已经停止生长,那么微生物细胞就需要有
6、更长的停滞期,以适应新的环境。经停止生长,那么微生物细胞就需要有更长的停滞期,以适应新的环境。停滞期是微生物细胞适应新环境的过程。1、说说停滞期细胞特征?2、影响停滞期长短的决定因素有哪些?第5页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制10016时间菌数的对数分批培养过程中典型的细菌生长曲线abcd对数生长期期 处于对数生长期的微生物细胞的生长速度大大加快,单位时间内细胞的数目或重量的增加维持恒定,并达到最大值。基本概念细胞比生长速率细胞比生长速率 在对数生长期,随着时间的推移,培养基中的成分不断发生变化,但此期间,细胞的生长速度生长速度基本维持恒定,其生长速度可
7、用数学方程表示:x-细胞浓度(g/l);t-培养时间(hr);-细胞的比生长速率(1/h)。如果当t=0时,细胞的浓度为x0(g/l),上式积分积分后后就为:问题 细胞的比生长速率可以通过何种方法求得?第6页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制微生物细胞浓度增加一倍所需要的时间,也叫增代时间。(td)表示 倍增时间倍增时间于是,用微生物细胞浓度的自然对数对时间作图,就可得到一条直线,该直线的斜率就等于。微生物细胞的比生长速率和倍增时间因受遗传特性遗传特性及生长条件生长条件的控制,有很大的差异,如下表:第7页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控
8、制发酵过程的控制表6-2 一些微生物在不同碳源上的比生长速度和倍增时间第8页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制10016时间菌数的对数分批培养过程中典型的细菌生长曲线abcd稳定期 1、所有微生物停止生长或细胞增加速度与死亡速率相等 特点:特点:2、出现二次或隐性生长。说说稳定期微生物出现二次生长的原因?问题 由于细胞的溶解作用,一些新的营养物质,诸如细胞内的一些糖类、蛋白质等被释放出来,又作为细胞的营养物质,从而使存活的细胞继续缓慢地生长,出现通常所称的二次或隐性生长。第9页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制10016时
9、间菌数的对数分批培养过程中典型的细菌生长曲线abcd死亡期 1、微生物细胞内所储存的能量已经基本耗尽,细胞开始在自身所含的酶的作用下死亡。特点:特点:2、细胞死亡速率大于增加速度。3、此时也是细胞产生或释放对人类有用的抗生素等次生代谢产物的时期。第10页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制(二)(二)补料分批培养补料分批培养 单单细细胞胞蛋蛋白白、氨氨基基酸酸、抗抗生生素素、维维生生素素、酶酶制制剂剂、有有机机酸酸以以及及有有机机溶溶剂剂等等的的生生产产过过程程 1、基本概念 指在分批培养过程中,间歇或连续地补加新鲜培养基的培养方法,又称半连续培养或半连续发酵
10、,是介于分批培养过程与连续培养过程之间的一种过渡培养方式。操作方式发酵工业应用第11页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制3、不同补料方式对细胞生长影响问题2、补料分批培养的类型P92看表P92回答问题第12页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制表6-3 补料方法对细胞密度、生长速度及生产率的影响第13页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制 1、对大肠杆菌来说,何种补料方式对细胞生长最快?2、何种补料方式对产物的形成最有利?3、细胞生长速度最快是否也是最有利于产物的形成?第14页,讲稿共74张
11、,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制4、补料分批培养的优点 料分批培养是介于分批培养和连续培养之间一种微生物细胞的培养方式,它兼有两种培养方式的优点,并在某种程度克服了它们所存在的缺点。表10-7为补料分批培养的一些优点。与分批培养方式比较与分批培养方式比较与连续培养方式比较与连续培养方式比较1、可以解除培养过程中的底物抑制、产物的反馈抑制和葡萄糖的分解阻遏效应;2、对于耗氧过程,可以避免在分批培养过程中因一次性投糖过多造成的细胞大量生长、耗氧过多以至通风搅拌设备不能匹配的状况;在某种程度上可减少微生物细胞的生成量、提高目的产物的转化率;3、微生物细胞可以被控制在一系列连续
12、的过渡态阶段,可用来控制细胞的质量;并可重复某个时期细胞培养的过渡态,可用于理论研究。1、不需要严格的无菌条件;2、不会产生微生物菌种的老化和变异;3、最终产物浓度较高,有利于产物的分离;4使用范围广。第15页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制(三)连续培养(三)连续培养P93 1、基本概念 指以一定的速度向培养系统内添加新鲜的培养基,同时以相同的速度流出培养液,从而使培养系统内培养液的液量维持恒定,使微生物细胞能在近似恒定状态下生长的微生物培养方式。第16页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制图10-6 典型的实验室连续培
13、养系统示意图2、操作方式磁搅棒 连续培养又称连续发酵,它与封闭系统中的分批培养方式相反,是在开放的系统中进行的培养方式。图6-3为典型的实验室连续培养系统。PH控制器空气过滤器灭菌的培养基储存器加料和出料泵空气出口酸储存器空气过滤器压缩空气流量计样品第17页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制3、连续培养的特点 在连续培养过程中,微生物细胞所处的环境条件,如营养物质的浓度、产物的浓度、PH值以及微生物细胞的浓度、比生长速度等可以自始至终基本保持不变,甚至还可以根据需要来调节微生物细胞的生长速度,因此连续培养的最大特点是微生物细胞的生长速度、产物的代谢均处于恒定
14、状态,可达到稳定、高速增微生物细胞或产生大量代谢产物的目的。连续培养过程的优缺点 连续培养方式的优点连续培养方式的优点连续培养方式的缺点连续培养方式的缺点1、提供了一个微生物在恒定状态下高速生长的环境,便于进行微生物的代谢、生理、生化和遗传特性的研究;2、在工业生产上可减少分批培养中每次清洗、装料、消毒、接种、放罐等操作时间,提高生产效率;3、产物质量比较稳定;4、所需的设备和投资较少,便于实现自动化。1、在长时间的培养过程中,微生物菌种容易发生变异,发酵过程易染菌;2、新加入的培养基与原有的培养基不易完全混合,影响培养和营养物质的利用。第18页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过
15、程的控制发酵过程的控制二、二、需氧发酵与厌氧发酵需氧发酵与厌氧发酵 依据发酵与氧的关系不同发酵与氧的关系不同可以将发酵分为需氧发酵和厌氧发酵。在需氧发酵过程中要不断地向发酵液中通入无菌空气,以满足微生物对氧的需求;而在厌氧发酵过程中,则应隔绝空气使发酵在无分子氧的条件下进行。提问提问1、微生物的生长和培养方式可分为哪三种类型?2、在分批培养中,微生物的生长可分为哪四个阶段?需氧发酵是由需氧菌在有分子氧存在的条件下进行的发酵过程。氧在微生物的需氧呼吸中作为最终的电子受体。这类发酵包括这类发酵包括绝大多数的抗生素、氨基酸以及其他代谢产物的发酵。这些需氧微生物具备较完善的呼吸酶系统,它们的呼吸作用主
16、要是通过脱氢酶和氧化酶进行的。第19页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制 厌氧发酵是由厌氧菌或兼性厌氧菌在无分子氧的条件下进行的发酵过程。其产品包括产品包括工业上的乙醇、丙酮、丁醇、乳酸、丁酸等。在厌氧发酵过程中,只有脱氢酶脱氢酶的作用,而无氧化酶氧化酶参与。三、生长偶联型、部分生长偶联型和非生长偶联型发酵 按照菌体生长、碳源的利用以及产物的生物合成速度的变化以及这三者之间的动力学关系不同,可以把微生物发酵过程分为三种类型,见图66。第20页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制 微生物发酵要取得理想的效果,即取得高产并保证产
17、品的质量,就必须对发酵过程进行严格的控制。发酵控制是否得当,对发酵是否能取得预期的效果至关重要。然而,发酵控制的先决条件是了解发酵进行的情况,进而根据这些情况做出调整,使发酵过程有利于目的产物的积累和产品质量的提高发酵罐内发酵进行的情况不能通过肉眼直接观察到,但却能够通过取样分析获得有关发酵进行情况的大量信息。在分析这些信息的基础上,人们也就能够对发酵进行的情况有清楚的了解,进而更好地控制发酵过程 通过取样分析获得的有关发酵的信息也称为参数,与微生物发酵有关的参数,可分为物理、化学和生物三类。第二节第二节 发酵过程的工艺参数控制发酵过程的工艺参数控制 阅读课本P185-186回答问题10分钟第
18、21页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制 微生物发酵要取得理想的效果,即取得高产并保证产品的质量,就必须对发酵过程进行严格的控制。发酵控制是否得当,对发酵是否能取得预期的效果至关重要。然而,发酵控制的先决条件是了解发酵进行的情况,进而根据这些情况做出调整,使发酵过程有利于目的产物的积累和产品质量的提高发酵罐内发酵进行的情况不能通过肉眼直接观察到,但却能够通过取样分析获得有关发酵进行情况的大量信息。在分析这些信息的基础上,人们也就能够对发酵进行的情况有清楚的了解,进而更好地控制发酵过程。通过取样分析获得的有关发酵的信息也称为参数,与微生物发酵有关的参数,可分为
19、物理、化学和生物三类。第二节第二节 发酵过程的工艺参数控制发酵过程的工艺参数控制 第22页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制发酵生产中常常检测的物理参数有下列几个:1温度(温度()是指整个发酵过程或不同阶段中所维持的温度。2压力(压力(Pa)这是发酵过程中发酵罐维持的压力。罐内维持正压可以防止外界空气中的杂菌防止外界空气中的杂菌侵入,以保证纯种的培养。同时罐压的高低还与氧氧和CO2在培养液中的溶解度有关,间接影响菌体的代谢。罐压一般维持在表压0.020.05MPa(0.20.5大气压)。3.搅拌转速(搅拌转速(r/min)是指搅拌器在发酵过程中的转动速度,通
20、常以每分钟的转数来表示。它的大小与氧在发酵液中的传递速率和发酵液的均匀性传递速率和发酵液的均匀性有关。4.搅拌功率(搅拌功率(kW)是指搅拌器搅拌时所消耗的功率,常指每立方米发酵液所消耗的功率(kW/m3)。它的大小与液相体积氧传递系数体积氧传递系数KLa有关。5空气流量空气流量(V/V.min)是指每分钟内每单位体积发酵液通入空气的体积,它是需氧发酵中重要的控制参数之一。它的大小与氧的传递和其他控制参数氧的传递和其他控制参数有关。一般控制在0.51.5 V/V.min范围内。6.黏度(黏度(Pa.s)粘度大小可以作为细胞生长或细胞形态细胞生长或细胞形态的一项标志,也能反映发酵罐中菌丝分裂菌丝
21、分裂过程过程的情况。通常用表观粘度表示。它的大小可影响氧传递的阻力,也可反映相对菌体浓度。第23页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制发酵过程中检测的化学参数主要包括:1pH(酸碱度)(酸碱度)发酵液的pH值是发酵过程中各种产酸和产碱产酸和产碱的生化反应的综合结果。它是发酵工艺控制的重要参数之一。它的高低与菌体生长菌体生长和产物合成和产物合成有着重要的关系。2基质浓度(基质浓度(g或或mg%)是指发酵液中糖、氮、磷糖、氮、磷等重要营养物质的浓度。它们的变化对产生菌的生长和产物的合成有着重要的影响,也是提高代谢产物产量的重要控制手段。因此,在发酵过程中,必须定时
22、测定糖(还原糖和总糖)、氮(氨基氮或胺氮)等基质的浓度。3.溶解氧浓度溶解氧浓度(mmol/L,mg/L,饱和度饱和度)溶解氧是需氧菌发酵的必备条件。氧是微生物体内的一系列的经细胞色素氧化酶催化产能反应的最终电子受体,也是合成某些代谢产物的基质。利用溶氧浓度的变化,可了解可了解产生菌对氧利用的规津,反映发酵的异常情况,也可作为发酵中间控产生菌对氧利用的规津,反映发酵的异常情况,也可作为发酵中间控制的参数及设备供氧能力的指标制的参数及设备供氧能力的指标。第24页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制4氧化还原电位(氧化还原电位(mV)培养基的氧化还原电位是影响微生
23、物生长及其生化活性的因素之一。对各种微生物而言,培养基最适宜和所允许的最大电位值,应与微生物本身的种类和生理状态微生物本身的种类和生理状态有关。5产物的浓度(产物的浓度(g/ml)这是发酵产物产量高低或生物合成代谢正常与否的重要参数,也是决定发酵周期长短的根据。6.废气中氧的含量()废气中氧的含量()废气中氧的含量与产生菌的摄氧率和KLa有关。从废气中氧和CO2的含量可以算出产生菌的摄氧率、呼吸商和发酵罐的供氧能力。7.废气中废气中CO2的含量()的含量()废气中的CO2是由产生菌在呼吸过程中放出的,测定它可以算出产生菌的呼吸商,从而了解产生菌的呼吸代谢规律。第25页,讲稿共74张,创作于星期
24、日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制为了解发酵过程中微生物菌体的代谢状况,还需要测定一些与发酵相关的生物学参数,主要有下列几个:l.菌体浓度菌体浓度 菌体浓度是控制微生物发酵过程的重要参数之一,特别是对抗生素等次级代谢产物的发酵控制。菌体量的大小和变化速度对菌体合成产物的生化反应都有重要的影啊,因此测定菌体浓度具有重要意义。2.菌丝形态菌丝形态 在放线菌和真菌这样的丝状菌的发醉过程中,菌丝形态的改变是生化代谢变化的反映。一般都以菌丝形态作为衡量种子质量、区分发酵阶段、控制发酵过程的代谢变化和决定发酵周期的依据之一。第26页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程
25、的控制发酵过程参数监测的研究概况发酵过程参数监测的研究概况 由于生物反应过程的复杂性,使得发酵工业生产过程的监控比其他行业落后。其中一个重要原因是,能有效监测过程状态变量的传感器不足或质量不过关。有许多重要的物性参数,如菌体浓度及某些基质浓度至今仍无适合的传感器可供使用。因此,要使发酵工程现代化,改进积推广应用,现有的传感器,开发新的可靠、适用的伤感器是至关重要的。第27页,讲稿共74张,创作于星期日第十章第十章 发酵过程的控制发酵过程的控制 研究发酵动力学一般有以下几个步骤:首先为了获得发酵过程变化的第一手资料,要尽可能寻找能反映过程变化的各种理化参数。其次,将各种参数变化和现象与发酵代谢规
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