第10章 发酵过程的优化和放大
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发酵工程(潍坊医学院)智慧树知到课后章节答案2023年下潍坊医学院潍坊医学院第一章测试1.下列关于发酵工程的说法,错误的是A:发酵工程产品主要是指微生物的代谢产物、酶和菌体本身B:可以通过人工诱变选育新菌株C:环境条件的变化既影响菌种的生长繁殖又影响菌体代谢产物的形成D:培养基、发酵设备和菌种必须经过严格的灭菌答案:培养基、发酵设备和菌种必须经过严格的灭菌2.发酵工程是生物技术实现以下哪项的关键环节A:社会化B:商品化C:产业化D:安全化答案:产业化3.发酵过程的灭菌范围不包括A:发酵设备B:培养基C:操作人员D:发酵工程提供的空气答案:操作人员4.下列不属于发酵工程应用的是A:生产啤酒、果酒和食醋等B:用于化学检测和水质监C:生产抗生素、维生素、药用氨基酸等D:生产各种各样的食品和添加剂答案:用于化学检测和水质监5.如果发酵工程生产的产品是菌体,菌体分离采用的方法是A:萃取B:过滤C:蒸馏D:离子交换答案:过滤6.巴斯德效应是指A:乳酸对微生物的抑制B:氧气对发酵作用的抑制C:酒精对葡萄糖分解的抑制D:氧气对呼吸作用的抑制答案:氧气对发酵作用的抑制7.发酵生产所用的原料主要以农副产品及其加工产品为主,因为这些生物质原料具有可再生的优点。
A:对 B:错答案:对8.发酵过程一般是在高温高压下进行的生物化学反应。
A:错 B:对答案:错9.目前,人们把利用微生物在有氧和无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体或其代谢产物的过程称为发酵。
A:对 B:错答案:对10.发酵过程的灭菌范围包括:培养基、发酵设备、发酵工程提供的空气。
A:对 B:错答案:对第二章测试1.细菌、放线菌生长繁殖一般要求的环境是A:中性B:偏酸C:偏碱答案:偏碱2.透明圈法即在平板培养基中加入溶解性较差的底物,使培养基A:不变B:澄清C:浑浊答案:浑浊3.诱变处理时的所用的出发细胞应处于菌株A:延迟期B:对数生长期C:稳定期D:衰亡期答案:对数生长期4.工业菌种必须具备的条件不包括A:遗传性状稳定B:生长迅速C:经诱变产生变异和遗传D:不能长期保存答案:不能长期保存5.以下属于化学诱变剂剂的是A:快中子B:紫外线C:X-射线D:甲基硫酸乙酯答案:甲基硫酸乙酯6.平板划线分离法不需要下面哪个物品或设备A:电泳仪B:琼脂培养基平板C:超净工作台D:接种环答案:电泳仪7.常作为生产菌种和科研材料的细菌群体,应该是代谢旺盛、个体形态和生理特性比较稳定的。
发酵过程优化原理与技术嘿,咱今儿就来唠唠发酵过程优化原理与技术这档子事儿。
你说这发酵啊,就好比是一场奇妙的魔法之旅。
咱就想想,那些小小的微生物,在合适的环境里,就开始它们的表演啦!它们一点点地工作着,把原料变成我们想要的好东西,这多神奇呀!要让这场魔法之旅顺顺利利的,那可得掌握好一些关键。
就像咱做饭得掌握火候和调料一样,发酵也有它的门道。
首先呢,那就是得给微生物们提供一个舒舒服服的家,温度啦、湿度啦、营养啦,都得恰到好处。
这就跟咱人一样,谁不想住在舒服的房子里,吃着美味的食物呀,对吧?要是环境不合适,那微生物们可不干啦,它们就不好好工作,那可就糟糕咯!然后呢,时间也是个重要因素。
太短了,发酵不完全,东西没做好;太长了,又可能会出现一些意想不到的问题。
这就好比跑步比赛,跑太快可能会摔倒,跑太慢又拿不到好名次。
还有啊,搅拌也很重要呢!这就像我们炒菜得不停地翻动一样,让微生物和原料充分接触,才能更好地进行反应。
你想想,如果菜都不翻动,那肯定有的地方熟了,有的地方还是生的呀!咱再说说这发酵过程中的监控。
这可太重要啦!就跟咱走路得看着路一样,得随时知道发酵进行到什么程度了,有没有出问题。
要是不监控,那等发现问题的时候可能就晚啦!这就好比你开车不看仪表盘,等油没了才发现,那不就傻眼啦?再来说说原料的选择。
这就好比盖房子得用结实的砖头一样,好的原料才能做出好的产品。
要是用了质量差的原料,那就算技术再好,也很难做出好东西呀!哎呀,说了这么多,其实就是想告诉大家,发酵过程优化可不是一件简单的事儿,但也不是难到没法做。
只要咱用心去了解微生物们的需求,给它们提供最好的条件,时刻关注着发酵的过程,那咱就能让这场魔法之旅变得精彩无比!咱平时吃的好多好吃的、用的好多好东西,可都是通过发酵得来的呢。
所以说呀,这发酵过程优化原理与技术,真的是非常非常重要的呢!咱可得好好重视起来,让这些小小的微生物为我们创造更多的美好呀!你说是不是呢?。
第一章1.发酵工程:是指利用微生物的生长繁殖和代谢活动来大量生产人们所需产品过程的理论和工程技术体系,是生物工程与生物技术学科的重要组成部分。
该技术体系包括菌种选育和保藏、菌种的扩大生产、微生物代谢产物的发酵生产和分离纯化制备,同时也包括微生物生理功能的工业化利用等。
2.发酵工业的范围:微生物菌体酶制剂代谢产物生物转化3.工业发酵的类型:按微生物对氧的需求分为:需氧发酵、厌氧发酵、兼性厌氧发酵按培养基物理性状分为:液体发酵、固体发酵4.发酵生产工艺流程:1)用作种子扩大培养及发酵生产的各种培养基的配制;2)培养基、发酵罐及其附属设备的消毒灭菌;3)扩大培养出有活性的适量纯种,以一定比例接种入发酵罐中;4)控制最适发酵条件使微生物生长并形成大量的代谢产物;5)将产物提取并精制,以得到合格的产品;6)回收或处理发酵过程中所产生的三废物质。
第二章1.发酵工业常用微生物可分为:细菌、酵母菌、霉菌、放线菌四大类。
2.菌种分离筛选的步骤:样品采集→样品的预处理→目的菌富集培养→菌种初筛→菌种复筛→菌种发酵性能鉴定→菌种保藏3.初级代谢:微生物产生的对自身生长和繁殖必需的物质,如:蛋白质、核酸、多糖、脂类。
次级代谢:对自身生长和繁殖没有影响的物质,如:抗生素、生物碱、色素、毒素等。
4.代谢工程育种:通过特定突变型的选育,达到改变代谢通路、降低支路代谢终产物的生产或切断支路代谢途径及提高细胞膜的透性,使代谢流向目的产物积累的方向进行。
组成型突变株:指操纵子或调节基因突变引起酶合成诱导机制失灵,菌株不经诱导也能合成酶,或不受终产物阻遏的调节突变型,称为组成型突变株。
5.工业上常用的菌种保藏方法?①斜面低温保藏法;③矿油封藏法;④冷冻真空干燥法;⑤液氮超低温保藏法第三章发酵工业上常用的氮源:氮源主要用于构成菌体细胞物质(氨基酸,蛋白质、核酸等)和含氮代谢物。
常用的氮源可分为两大类:有机氮源和无机氮源。
1、无机氮源种类:氨盐、硝酸盐和氨水特点:微生物对它们的吸收快,所以也称之谓迅速利用的氮源。
第10章生物过程的优化和放大
生物过程的研究一般经历
摇瓶培养→小罐培养→中试→生产规模
10.1 生物过程的优化
优化方法
1单次单因子法
2统计法:Plackett-Burman法,部分因子设计法响应面法,响应面法
响应面法:中心组合设计法,Box-Behnken法
3改进单纯形法
统计法一般需要经过以下几步:实验设计;实验结果的数据分析,以得到合适的数学模型;
数学模型的检验,即方差分析;求解最优化值及其校验。
一、Plackett-Burman法
Plackett-Burman法是一种两水平的实验设计方法,它试图用最少的实验次数达到使因子的主
效果得到尽可能精确的估计,适用于从众多的考察因子中快速有效地筛选出最为重要的几个
因子,但无法考察各因子对发酵的相互交叉的影响,因此常作为响应面法的初步实验,用于
确定影响发酵过程的重要因子。
1. 实验设计
Hadamard矩阵
设计的准则为:
1) 若要考察k 个因子,则需要进行N=k+1个实验,为便于进行方差分析,往往要求k 至少
包括1-3个虚构变量,即空项,且k为奇数;
2) 每个因子取两个水平,即用“+”、“-”分别代表其高、低水平,低水平为原始培养条件,
高水平约取低水平的1.25倍;
3) 矩阵每行含“+ ”的数目为(k+1)/2,含“-”的数目为(k-1)/2,而每列含“+ ”、“-”的数目相等;
4) 矩阵第一行任意排列,但必须符合上述要求,最后一行全部为“-”;其余行以上一行的最
后一列为该行的第一列,上一行的第一列为该行的第二列,其余类推。
2. 数据分析
3. 方差分析
二、响应面法
1. 实验设计
2. 数据分析
3. 方差分析
4. 优化
10.2 生物过程的放大
不管是微生物细胞、动、植物细胞还是重组质粒,要进行工业化生产,都必须经过放大中试
阶段,生化过程的放大有各种各样的方法和手段,其放大方法和原理林林总总,对具体某一
体系来说,用何种放大模式可以快捷地成功过渡到工业化生产,没有固定模式,必须针对具
体菌种生理生化及培养基及环境条件的放大效应综合考虑,至目前为止,生化过程放大一直
是个长脖子的事。
传统的工业放大,一般要经过四个阶段:实验室摇瓶培养、实验室小型发酵罐培养、中间
工厂和生产工厂。
一、摇瓶与罐培养的差异
摇瓶的试验条件放大到生产罐或小发酵罐的试验条件转移到大发酵罐时,它们所得产物的产
量往往不完全一致,特别是产抗生素的新菌株,差异更大,当然也有一致的巧合。引起这种
差异的原因本质上是由这两种试验规模变化所引起的。它们引起的差异是很复杂的。
引起摇瓶和罐培养的差异主要原因为:
1) 体积氧传递系数(KLa)和溶解氧的差异;Kd在摇瓶发酵和罐发酵中的差异很大,Kd值也可
能差几倍。罐中的(Kd)一般都大于摇瓶。
2) CO2浓度的差异;CO2在水中的溶解度随外界压力的增大而增加。发酵罐处于正压状态,
而摇瓶基本上是常压状态,所以罐中培养液的CO2浓度明显大于摇瓶
3) 菌丝受机械损伤的差异;罐发酵时,菌体,特别是丝状菌,却受到搅拌叶的剪切力的影
响而受损。其受损程度远远大于摇瓶发酵。
综上所述,上述三个原因就可能造成摇瓶发酵和罐发酵结果之间存在着差异。如果菌株要求
较高的KLa值和溶解氧时,罐中生产能力就有可能高于摇瓶,并随KLa和溶氧水平上升而提
高。如果菌株对机械损伤是比较敏感的,则罐中生产能力就会低于摇瓶,并随搅拌强度的增
强而降低。有时菌株对溶氧和搅拌强度都敏感,其结果就随发酵罐的特性而不同。
二、放大的方法
放大的主要任务是在模型罐与大型罐几何相似的前提下,进行大型罐的空气流量、搅拌转速
和搅拌功率消耗的计算。
放大的方法
1单位体积输入功率相等
2保持KLa不变
3单位体积空气流量相同
4空气直线流速相同
1. 几何尺寸放大
在发酵罐放大中,放大倍数实际上是罐的体积增加的倍数,即放大倍m = V2/V1
2. 空气流量的放大
3. 搅拌功率及搅拌转速的放大
思考题
1. 生物过程的研究一般可分为哪几个阶段?
2. 生物过程优化的方法有哪些?
3. 某产物的发酵培养基(g/L)为葡萄糖50 、蛋白胨10、酵母膏10、KH2PO4 2、MgSO4 1,
请设计Plackett-Burman的实验方案。
4. 根据文献报道,在机械搅拌通气发酵罐中,黑曲霉葡萄糖氧化酶发酵生产工艺为
pH5.5-6.0,搅拌转速500rpm,气液比1.0-1.5 vvm,现在某研究人员为了确定自己
筛选获得黑曲霉菌种在5L机械搅拌通气发酵罐中,葡萄糖氧化酶的最佳发酵工艺,
请为其设计改进单纯形法的最初4组实验方案。在完成这4组实验后,若第2组产
葡萄糖氧化酶最差,请问第5组实验方案如何?
5. 摇瓶培养与罐培养有何差异及其原因?
6. 放大的基本原则是什么?放大的准则有哪些?简述主要的放大方法。