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第二节 细胞壁的破碎
破碎率是选择细胞破碎设备的重要依据之一. 在用球磨法破碎细胞的过程中,影响因素有以下几个方 面: (1)搅拌器外缘速率 搅拌器速度增加,剪切力增大, 细胞破碎量增大,但是高的能量消耗,高的热量产生和磨球 的磨损以及因剪切力引起产物失活,因此对于给定处理量和 对蛋白质的释放要求下,存在着最佳效率点.实际生产中, 搅拌器外缘速率控制在(5~15)m/s之间.
1 x = exp(kt )
式中 x——为释放蛋白质的分率; k——为蛋白质释放常数,min-1; t——为超声波发射时间,min.
(2-5)
蛋白质释放常数k取决于输入声能,由实验确定.对于 从啤酒酵母悬浮液中(200kg湿重/m3悬浮液),用190声瓦的 20HZ声频的超声波处理时: k=b(P-P0)0.9 (2-6)
第二节 细胞壁的破碎
式中 b——为常数; P——为输入功率,J/(kg.s); P0——为由超声波引起的空穴的临界功率,J/(kg.s). 当超声波声能通过探头向悬浮液传递能量,当产生的气 泡破裂时,绝大部分释放出的能量都以热的形式为液体吸收, 为避免高温,在破碎池中设计了冷却水夹套,并在开始时先 把悬浮液冷却至0℃~5℃,并不断将冷却液连续通过夹套, 短期的声波破碎与短期的冷却交替进行操作,以防止高温使 蛋白质变性. 为提高破碎效率,在破碎池中可添加细小的球粒(可以 是钢制的或玻璃的),以产生"研磨"效应,提高细胞破碎 率. 超声波破碎是实验室常用的一种普通方法,由于向大量 的悬浮液中输入足够的能量有一定的困难,因此在工业还未 采用.
第二节 细胞壁的破碎
Y % = [ ( N 0 N ) N 0 ] ×100%
式中 N0——原始细胞数量; N——经t时刻操作后保留下来的未受损害完整细胞的数 量. N0和N可由直接计数法和间接法求得. 直接计数法是直接对稀释后的样品用血球计数器或平板菌落计 数法进行计数. 间接计数法是在细胞破碎后,将悬浮液离心分离,除去细 胞碎片,未破碎的细胞及其他悬浮物,然后对清液进行蛋白质 含量或酶的活性进行分析.通过细胞释放出来的化合物的量R 与所有细胞理论最大释放量Rm的比值R/Rm,求出破碎率. (2-3)
第一节 细胞壁的结构与组成
图2-1 细菌细胞壁的主要组分
第一节 细胞壁的结构与组成
革兰氏阴性菌细胞壁(见图2-3)细胞壁较薄,有1~2 层肽聚糖片,在肽聚糖层外尚有脂蛋白,脂质双层,脂多糖 三部分.脂蛋白的功能是将外膜固定于肽聚糖层,脂类和蛋 白质等在稳定细胞结构上非常重要,如果被抽提,细胞壁将 变得很不牢固.
一,球磨法
球磨机是破碎微生物细胞的常用设备,一般有立式 (见图2-5)或卧式(见图2-6)两种,在磨腔中装入小玻璃 球或小钢球,由电动机带动搅拌碟片高速搅拌微生物细胞悬 浮物和小磨球而产生剪切力,将细胞破碎.
第二节 细胞壁的破碎
图2-5 Netzsch Molinex KE5搅拌磨
图2-6 Netzsh LM20砂磨机
2 2-7 高 压 匀 浆 机 的 排 出 阀 装 置 图
第二节 细胞壁的破碎
(1)温度 破碎率随着温度的升高而增加.当悬浮液中酵 母浓度(450~750)kg/m3,操作温度由5℃提高到30℃时,破 碎率约提高1.5倍.但是高温破碎只适用于非热变性产物,如 果温度高于40℃时,蛋白质在破碎过程中会发生变性.因此, 进口处用干冰来调节温度,使出口处的温度维持在20℃左右. (2)压力 操作压力的合理选择非常重要.提高压力需增 加消耗,压力每升高100Mpa会多消耗3.5KW能量;压力每升高 10Mpa,温度将提高2℃;另外压力过高将引起高压匀浆机排出 阀座剧烈磨损.通常非结合的酶,操作压力为5.45×107Pa, 菌体浓度10%~20%(质量分数),处理一次即可.在操作压力 为55Mpa的条件下,通过6次匀浆假丝酵母得到30%可利用蛋白 质. 一般来讲,高压匀浆机最适合于酵母和细菌.
Rm d ln = kNP Rm R
(2-4)
第二节 细胞壁的破碎
式中R为蛋白质释放量;Rm为蛋白质最大释放量;N为悬 浮液通过匀浆器的次数;P为操作压力;k为与温度有关的速度 常数;指数d值对于有机体是抵抗破碎能力的一种量度,不同 的有机体其值不同,如酿酒酵母d=2.9,大肠杆菌d=2.21. 图 在高压匀浆机操作中,主要影响因素有:
将上式由开始工作到t时刻积分,可得:
∫
R
0
t dR = ∫ kt Rm R 0
Rm = ln 1 = kt ln ( Rm R) x 1
(2-2)
式中 x——为R/Rm,t时刻释放蛋白质的分数,x数值越大, 表示破碎程度越高. 一般用破碎率Y表示破碎程度.破碎率定义为被破碎 细胞的数量占原始细胞的百分数.
第二节 细胞壁的破碎
二,高压匀浆法
高压匀浆法是液体剪切破碎方法中的一种.它的主要 设备是高压匀浆机,它有一个高压位移泵和一个可调节进 料速度的针形阀(见图2-7).当菌体悬浮液经过高压泵加 压后,通过阀芯与阀座之间的通道时,悬浮液突然改变方 向,向球撞击.在通过阀门时产生高剪应力,向环撞击时 产生巨大的冲击力,将细胞破碎,然后排出.其破碎率服 从一级反应定律.
第一节 细胞壁的结构与组成
二,真菌和酵母
真菌的细胞壁含有几丁质(N-乙酰葡萄糖胺的一种聚合 物)纤维素,葡聚糖,甘露聚糖,半乳聚糖等.此外还有蛋 白质,类脂,无机盐等.而酵母的细胞壁(见图2-4)由特 殊的纤丝状物质构成,主要成份是甘露聚糖(31%),葡聚 糖(29%),蛋白质(13%)和类脂质(8.5%).酵母中的葡 聚糖的为 β-1,6-葡聚糖通过β-1,3键与D-葡萄糖中第一侧 链交连而不溶于水. 所有的真菌细胞壁是由不同的多糖链相互缠绕成一股又 粗又壮的链,嵌入在蛋白质及类脂和一些小分子的多糖基质 中,看起来像钢筋混凝土,从而解释了真菌细胞壁的机械强 度和硬度.
第二节 细胞壁的破碎
三,超声破碎法 超声破碎法是另一种液相剪切破碎法.其实验室装置见 图2-8 .
图 2-8 连 续 破 碎 池 的 结 构 简 图
第二节 细胞壁的破碎
当通过超声探头向悬浮液输入声能,大量声能转化成弹 性波形式的机械能,引起局部的剪切梯度,使细胞破碎.在 超声波破碎过程中,蛋白质释放遵循一级反应定律:
第二节 细胞壁的破碎
破碎作用遵循一级动力学定律:
dR = k ( Rm R) dt
(2-1)
式中 R——t时间内释放的蛋白质数量(mg/g); Rm——100% 破 碎 细 胞 释 放 的 蛋 白 质 数 量 (mg/g). k——破碎的比速率,s-1; t——球磨机工作的时间,s.
第二节 细胞壁的破碎
一,细菌
细菌的细胞壁坚韧而有弹性,由不同的肽链结合组成质 量均匀的网状结构,其厚度因细菌不同而有差异,可抵御外 界的机械损伤,并可承受细胞内强大的渗透压而不被破坏.
第一节 细胞壁的结构与组成
细胞壁的主要成份是肽聚糖,由N—乙酰葡糖胺(见图 2-1a)和N—乙酰胞壁酸(见图2-1b)构成双糖单元,以β (1-4)糖苷键连接成大分子.N—乙酰胞壁酸分子上四肽 侧链,相邻葡聚糖纤维之间的短肽通过肽桥或肽键连接起 来,组成机械性很强的网状结构,像胶合板一样,粘合成 多层.各种细菌细胞壁酞聚糖结构均相同,但在四肽侧链 的组成及其连接方式上随菌种不同而有差异. 革兰氏阳性菌细胞壁(见图2-2)较厚,约20~80nm. 含15~50层肽聚糖片层,每层厚度1nm,约占细胞干重的 50%~80%.此外,尚有壁磷壁酸和膜磷壁酸.
第二节 细胞壁的破碎
五,化学渗透法
用某些化学试剂溶解细胞壁或抽提细胞中某些组分的方 法称为化学渗透法.例如在发酵液中添加酸碱,脂溶性有机溶 剂(甲苯,丁醇,丙酮,氯仿等)和某些表面活性剂,改变菌 体细胞壁或膜的通透性,使细胞壁破裂,使胞内物质释放出来. 酸碱用来调节溶液的pH值,改变细胞所处的环境,从而 改变两性产物-蛋白质的电荷性质,使蛋白质和蛋白质之间或 蛋白质与其他物质之间的作用力降低而溶解到液相中去,便于 后面的提取. 有机溶剂被细胞壁吸收后,会使细胞壁膨胀或溶解,导致 破裂,把胞内产物释放到水相中去.选用溶剂的基本原则是与 细胞壁中脂质类似的溶解度参数的溶剂作为细胞破碎的溶剂.
第二节 细胞壁的破碎
(4)温度 操作温度控制在5℃~40℃范围内对破碎 物影响不大.但在研磨过程中会产生热量积累,为控制磨 室温度,在搅拌器和磨室外筒分别设计有冷却夹套,通过 冷却剂来调节磨室的温度. (5)流量 高流量有利于降低能耗,降低细胞的破碎 程度和释放蛋白质的产量. (6)微生物特性 一般来说酵母比细菌细胞处理效果 好.因为细菌细胞仅为酵母细胞的十分之一,而且细菌细 胞的机械强度比酵母要高.一台20L球磨机在最适条件下, 每小时可加工200kg面包酵母,而在同样条件下,处理细菌 细胞仅为10~20kg.
第二节 细胞壁的破碎
表面活性剂是指不仅能溶于水或其他有机溶剂,同时又能在相界 面上定向并改变界面的性质的某些有机化合物.表面活性剂分子中间 同时具有憎水基团和亲水基团,当表面活性剂溶质或溶剂中的浓度达 到一定时,它的分子会产生聚集生成胶束,憎水端向内,亲水端向外. 憎水基团聚集在胶束内部将溶解的脂蛋白包在中心,而亲水基团则向 外层,使膜的通透性改变或使细胞壁溶解,从而使胞内物质释放到水 相中.此法特别适用于膜结合蛋白酶的溶解.表面活性剂按分子结构 中带电性的特征可分为:阴离子型(如直链烷基苯磺酸盐),亲水基 团带有负电荷;非离子型,如碳原子数在12以上的高碳脂肪醇,在分 子中没有带电荷的基团,其水溶性来自于分子中所具有的聚氧乙烯醚 基和端点羟基;阳离子表面活性剂,亲水基团带有正电荷;两性表面 活性剂,在水中同时具有可溶于水中的正电性和负电性基团.一般来 说,使用离子型表面活性剂比非离子型提取效果要好一些.
第一节 细胞壁的结构与组成
三,藻类
藻类的细胞壁更为复杂,其主要结构成份,是纤丝状的 多糖类物质. 图