甘薯原料气升式生物反应器发酵生产单细胞蛋白

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实验室见习报告

实验室见习报告

实习地点:南京林业大学生物科技大楼实习单位(性质):生物工程实验室实习方式:参观∕见习实验室见习报告通过在生物科技大楼生物工程实验室的见习,在朱均均老师和连之娜老师的详细讲解下,课后阅读相关文献及网络资料,我对以下生物工程实验室的几种设备(发酵工艺设备、现代生物膜分离系统、现代生物精制系统、生物检测系统与装置)的用途,原理,优缺点及各个工艺段的内容等,有了一定的了解。

一、发酵工艺及设备机械搅拌式生物反应器是发酵工厂最常用的生物反应器之一。

它是利用机械搅拌器的作用,使空气和醪液充分混合,促使氧在醪液中溶解,以保证供给微生物生长繁殖,发酵和代谢所需的氧气。

其主要由罐体、搅拌器、挡板、轴封、空气分布器、传动装置、冷却管、消泡器、人孔、视镜等部分组成。

100L间歇式全自动发酵装置:种母罐10L,接种量常为5~10%。

在灭菌时若直接加热,要考虑产生冷凝水的量,若采用间接加热,则不需要预留产生冷凝水的量。

5×10L连续式全自动发酵系统:五罐包括一个原料储罐、三个连续式发酵罐和一个产品储罐。

装液量在60%~80%间。

发酵罐由高到低安装,采用溢流方式装液。

间歇式反应生物器的基本特征是反应物料一次性加入和取出,反应器内物系的组成仅随时间而变化。

在该类反应器内进行的反应过程是非稳态过程。

间歇式生物反应器在生物反应器中占有重要地位,适合于多品种、小批量、反应速率较小的反应过程。

连续式生物反应器中的反应大多属于稳态过程,反应器内任何部位的物系组成均不随时间的而变化。

连续式生物反应器提高了生产效率,而且,对于伴有细胞增殖与代谢的生物催化反应来说,可以克服在间歇式生物反应器中由于营养基质耗尽或有害代谢产物积累所造成的反应只能在有限时间内进行的缺点。

但对连续式生物反应器的操作及质量控制有更高的要求。

固体发酵装置主要适用于发酵原料为固态的反应,例如秸秆等木质纤维。

且装置采用横躺式。

气升式生物反应器是应用较广泛的一类无机械搅拌的生物反应器。

甘薯原料液态发酵生产单细胞蛋白

甘薯原料液态发酵生产单细胞蛋白

甘薯原料液态发酵生产单细胞蛋白
王普;虞炳钧;吴绵斌;杨文花;徐宽恒
【期刊名称】《饲料工业》
【年(卷),期】1995(16)9
【摘要】本文对甘薯原料液态发酵生产单细胞蛋白(SCP)进行了研究。

通过菌种筛选,优选出一株淀粉分解活力较强的少孢子根霉和两株产菌体蛋白能力较强的酵母菌株。

经摇瓶发酵试验,少孢子根霉AS3.4392与树状假丝酵母1.257混合培养40h后,发酵液中干物质重量达37.97mg/ml,干基粗蛋白含量为39.98%;少孢子根霉AS3.4392与热带假丝酵母AS2.637混合培养48h后,干物质量为38.86mg/ml,干基粗蛋白含量为33.71%。

【总页数】4页(P34-37)
【关键词】甘薯;液态发酵;单细胞蛋白
【作者】王普;虞炳钧;吴绵斌;杨文花;徐宽恒
【作者单位】浙江工业大学
【正文语种】中文
【中图分类】S816.4
【相关文献】
1.固态发酵甘薯渣生产单细胞蛋白 [J], 王淑军;杨从发
2.甘薯淀粉液态发酵生产单细胞蛋白的工艺优化 [J], 明红梅;熊俐;曹新志
3.甘薯原料一步法生产单细胞蛋白 [J], 叶柏龄;吴南君
4.甘薯原料气升式生物反应器发酵生产单细胞蛋白 [J], 郑裕国
5.甘薯原料一步法生产单细胞蛋白的研究 [J], 吴南君;叶柏龄
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年产600吨薯渣固态发酵生产单细胞蛋白饲料工厂设计

年产600吨薯渣固态发酵生产单细胞蛋白饲料工厂设计

摘要马铃薯渣污染问题一直困扰着马铃薯淀粉行业广大厂家,以马铃薯渣固态通风培养单细胞蛋白的技术在解决此问题上有良好的应用前景。

本方案设计了年产600吨以马铃薯渣为原料固态通风培养生产单细胞蛋白工厂,方案对工艺及主要设备进行了设计论证,并绘制了全厂工艺、主要设备及厂区平面布置图等图纸。

AbstractThe potato residue pollution problem has been perplex the potato starch factorys. The technique of fermenting potato residue into single cell protein(SCP) was considered a good way to solve the prblem.This project designed a factory to produce 600t SCP per year ,using potato residue as the raw material well ventilated to produce SCP. the project carried on the design argument to the craft and the main equipments, and draw diagram papers such as whole factory craft,main equipments and the factory area flat surface diagram etc.第1章绪论我国马铃薯种植面积达7000万亩,居世界第一位,有数据显示,2005年全国总产量为7086.5万吨。

目前,马铃薯生产淀粉及利用淀粉进一步深加工是马铃薯增值的主要途径,但是马铃薯淀粉生产在产生巨大经济效益的同时,也带来了马铃薯渣污染这个不可忽视的环境问题,如何妥善解决此问题,达到马铃薯产业经济效益环境效益双丰收,是行业内一个重大课题。

甘薯淀粉液态发酵生产单细胞蛋白的工艺优化

甘薯淀粉液态发酵生产单细胞蛋白的工艺优化

d i 1.9 9 .s. 7— 0 X2 1 . — 1 o: 03 6 /i n1 4 5 6 . 0 3 0 8 js 6 0 0
单 细 胞 蛋 白 (i l clp o i ,C ) 指 一 些 Sn e e r en S P 是 g l t 单 细胞 或具有 简单构 造 的多 细胞 生物 的菌体 蛋 白的 统 称 。 生物 细胞 中含有 丰 富的蛋 白质 , 含量 在酵 微 其
r k ga 4 ~ 6 r i. n h rd cd cl dyw i to es w s1.5,' rti cn n 1 6 ad t a o i t 0 10/ n A d t poue e r e h f at a 03gL po n o t t . % n ol c n 1 a r e l g y e e 5 3 t
( 四川理 工 学 院Байду номын сангаас 物 工 程学 院 , 四川 自贡 630 ) 4 00

要 : 究 以甘 薯 淀 粉 为 原料 , 种 热 带假 丝 酵 母 ( a dd .rpc l ) 采 用液 态 发 酵 法 生产 单 细 胞 蛋 白 , 研 接 C n ia t ia s , o i 对发 酵
工 艺展 开 了优 化 研 究。 结 果表 明 , 佳发 酵工 艺条件 为 : 原糖 浓度 为 9 , 液 量 为 4 mL2 0 最 还 % 装 0 / mL , 始 p 为 4 , 5 初 H . 5 发 酵时 间为 5 h 温度 为 3 ℃ , 速 为 10 mi 10/ i。在 此 培 养 条件 下收 获 的 酵 母 细 胞 干重 为 1 . gL 蛋 白含 4, 0 转 4 d n 6r n 一 a r 03 / , 5
量 为 5 . %, 蛋 白得 率 为 5 gI 。 本研 究为 甘 薯利 用提 供 了新 的途 径 。 16 总 3 32 ,

单细胞蛋白及其发酵生产与工艺流程

单细胞蛋白及其发酵生产与工艺流程
2、单细胞蛋白的含义及氨基酸组成
单细胞蛋白(Single—Cell—Protein,简称SCP)是从酵母或细菌等微生物菌体中获取的蛋白质。微生物细胞中含有丰富的蛋白质,例如酵母菌蛋白质含量占细胞干物质的45%~55%;细菌蛋白质占干物质的60%~80%;霉菌丝体蛋白质占干物质的30%~50%;单细胞
培养液总糖浓度3.0%; 培养液pH4.2—4.4;
培养液灰分10%—14%。
5、无菌空气制备
正如人生存需要空气,微生物好气性发酵也需要持续的空气供应。其中常见的液态深层纯种发酵,要求空气是无菌的,并具有一定的压力,以克服设备阻力和液层静压力。发酵无菌空气制备是一个十分重要的工艺环节,这一工艺环节的系统功能,是保证发酵生产过程中无菌空气的连续、可靠供应,控制染菌发生和降低生产制造费用(包括能量损耗和材料损耗)。发酵无菌空气制备系统所选用的介质及其组合方式直接反映该系统的技术水平,而系统的功能分析与分解是正确选择和优化组合过滤介质的重要理论基础。
酵母的三级培养过程
(2)发酵罐的特点:
酵母增殖罐(统称发酵罐)是液体发酵过程中构成微生物生长、繁殖和形成产物所需外部环境的装置。它是生产饲用酵母的最基本,最主要的设备。环状喷射自吸式发酵罐不需通风装置,即不需要鼓风机或空压机通风。
(3)酵母提取工艺的特点:
采用蒸发浓缩全干燥法生产工艺,即发浓缩到干物质浓度18—20%时,将此浓缩液用高速离心喷雾干燥机干燥或酵母粉。整个生产过程除汽凝水和洗刷发酵罐及冲地水外,没有废液排放。COD的去除率可达97%。
256000
7
17920
2.0
5120
玉米皮渣水解液
500000
7
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2.5
12500

发酵工程复习题1

发酵工程复习题1

第一篇微生物工业菌种与培养基一、选择题2.实验室常用的培养细菌的培养基是()A 牛肉膏蛋白胨培养基B 马铃薯培养基C 高氏一号培养基D 麦芽汁培养基3.在实验中我们所用到的淀粉水解培养基是一种()培养基A 基础培养基B 加富培养基C 选择培养基D 鉴别培养基7.实验室常用的培养放线菌的培养基是()A 牛肉膏蛋白胨培养基B 马铃薯培养基C 高氏一号培养基D 麦芽汁培养基8.酵母菌适宜的生长pH值为()A 5.0-6.0B 3.0-4.0C 8.0-9.0D 7.0-7.59.细菌适宜的生长pH值为()A 5.0-6.0B 3.0-4.0C 8.0-9.0D 7.0-7.510.培养下列哪种微生物可以得到淀粉酶、蛋白酶、果胶酶、多肽类抗生素、氨基酸、维生素及丁二醇等产品。

A 枯草芽孢杆菌B 醋酸杆菌C 链霉素D 假丝酵母二、是非题1.根据透明圈的大小可以初步判断菌株利用底物的能力( )2.凡是影响微生物生长速率的营养成分均称为生长限制性基质。

()3.在最适生长温度下,微生物生长繁殖速度最快,因此生产单细胞蛋白的发酵温度应选择最适生长温度。

()4.液体石蜡覆盖保藏菌种中的液体石蜡的作用是提供碳源( ).5.种子的扩大培养时种子罐的级数主要取决于菌种的性质、菌体的生长速度、产物品种、生产规模等()6.碳源对配制任何微生物的培养基都是必不可少的.()7.亚硝基胍能使细胞发生一次或多次突变,尤其适合于诱发营养缺陷型突变株,有”超诱变剂”之称.9.参与淀粉酶法水解的酶包括淀粉酶、麦芽糖酶和纤维素酶等。

()三、填空题1.菌种扩大培养的目的是提高菌种使用率,降低生产成本。

2.进行紫外线诱变时,要求菌悬液浓度:细菌约为 106个/ml,放线菌为 ,霉菌和酵母为 106~107个/ml. 紫外线(波长240-250nm)的作用机制主要是形成胸腺嘧啶二聚体以改变DNA生物活性,造成菌体死亡和变异。

3.培养基应具备微生物生长所需要的六大营养要素是_ 碳源___、__氮源_、__能源__、__水___、__无机盐 __和____生长因子 ___。

发酵工程应用实例 单细胞蛋白生产

发酵工程应用实例 单细胞蛋白生产
➢经过预处理的糖蜜用于酵母发酵生产,可以提高产量以及酵母产 品的纯度,同时热交换器等设备表面盐类物质沉积量减少,有利 于降低生产成本。
纤维素类原料生产SCP
有三条路线: •一是预处理-酶解 •二是酸解 •三是混合发酵法
纤维素酶分解天然纤维的先决条件是酶与纤维素相互接触,形 成复合物,但天然纤维的纤维素和其它主要成分不溶于水,并 且在细胞壁中排列成紧密的复合结构,因此,必须设法使纤维 素酶分子扩散到细胞壁内,纤维素分子的表面才能使之相互接 触并进行反应。结晶度越高,纤维表面积越小,酶解越困难。 另外,纤维素原料中的木质素会阻碍酶与纤维素接触,是影响 酶反应敏感性的另一重要因素。
以木薯为原料采用深层发酵法生产SCP的流程图
➢在SCP生产中,发酵过程必须控制温度以利于菌体的大量增殖、 生长。可以通过发酵罐内部的冷却表面散发培养液的热量,当然 也可以在罐外通过热交换器来降低培养液的温度。
➢以甘薯、木薯、玉米等淀粉质原料发酵生产SCP得率一般可超 过50%,即2t原料可生产出1t多蛋白含量超过50%的产物。每 升发酵液中生物量约为37~40g。
单细胞蛋白生产
单细胞蛋白(SCP)
指适用于食品和动物饲料应用的微生物细胞,包括酵母菌、 细菌、霉菌和高等真菌。 这些微生物大多数是富含蛋白质的单细胞生物,可以认为是 单细胞蛋白质的重要来源。
应用微生物生产单细胞蛋白的优点:
(1)细胞蛋白质含量高达50%以上,含有多种氨基酸、维 生素、矿物质、粗脂肪等营养成分,易于消化吸收。 (2)微生物生长繁殖快,短时间可获得大量产品。
➢瑞典糖业有限公司在1973年便利用土豆加工的废渣以混合培 养方法生产饲料SCP。
糖蜜原料生产SCP
糖蜜是制糖工业的主要副产品。甜菜、甘蔗糖蜜中含有多 种可利用成分,是综合利用发酵生产酵母、酒精、核苷酸 等产品的宝贵资源,而且特别适用于SCP生产。

工业发酵过程实例-单细胞蛋白生产工艺

工业发酵过程实例-单细胞蛋白生产工艺
成分含量比较
3
单细胞生物的特性如下:
(1)营养丰富:蛋白质含量高达15%,可 利用氮比大豆高20%,如添加蛋氨酸则可 利用氮达95%以上。 (2)利用材料广。 (3)生产速率高。 (4)劳动生产率高。 (5)单细胞生物易诱变,比动、植物品种 容易改良。
4
16.1 作为蛋白质资源的微生物
(1)利用糖类原料发酵生产单细胞蛋白。 如酿酒酵母、假丝酵母、木霉、青霉等。 (2)利用石油原料生产单细胞蛋白。如酵 母菌,细菌中的诺卡氏菌、假单胞菌、棒 状杆菌等。 尽管已经证明烃类蛋白质没有毒性和致癌 性,但人们还是担心其安全性。
5
(3)利用甲烷为原料生产单细胞蛋白。以 细菌为主,如甲烷假单胞菌、嗜甲烷单胞 菌等。
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甲醇蛋白生产工艺流程
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以甲醇和乙醇为原料的食用单细胞蛋白生 产方面,目前世界上已有年产1000吨的中 间工厂。
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利用纤维素原料生产SCP工艺流程
13
1.纤维素原料的预处理
预处理有物理、化学和物理化学等方法。 如磨碎、高压蒸煮、氧化处理、酸、碱或 酶水解等,使高结晶纤维素微粒化,以增 大纤维素的非结晶程度和反应表面积。 (1)粉碎:秸秆类6cm~7cm的碎片。 (2)水解:常压下2%~3%的硫酸,加压 下0.5%~1%的硫酸。2~4%的NaOH, 110~130℃加热30 ~60 min即可。
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1.什么是传统机械按键设计?
传统的机械按键设计是需要手动按压按键触动PCBA上的开关按键来实现功 能的一种设计方式。
传统机械按键结构层图:
按键
PCBA
开关键
传统机械按键设计要点:
1.合理的选择按键的类型,尽量选择 平头类的按键,以防按键下陷。

单细胞蛋白及其发酵生产与工艺流程

单细胞蛋白及其发酵生产与工艺流程

单细胞蛋白及其发酵生产与工艺流程单细胞蛋白及其发酵生产与工艺流程一、单细胞蛋白1、单细胞概述单细胞生物产生的细胞蛋白质称为单细胞蛋d (single cell protein简称SCP),这一词是1966 年在美国麻省理工学院命名的。

它所包含的产品有饲用酵母,食用酵母和药用酵母三大类。

单细胞蛋白是解决世界蛋白质不足的一个重要途径。

与用农牧业生产的蛋白质相比,它的生产占用土地棋少,投资较省。

它的营养丰富.售价亦较适宜,是良好的饲用和食用蛋口资源。

对于人多地少的我国来说,建立单细胞蛋白产业对改善人民食物构成和生物技术的开发,都具有重要的意义。

2、单细胞蛋白的含义及氨基酸组成单细胞蛋白(Single-Cell-Protein,简称SCP)是从酵母或细菌等微生物菌体中获取的蛋口质。

微生物细胞中含有丰富的蛋口质,例如酵母菌蛋口质含量占细胞干物质的45%〜55%;细菌蛋白质占干物质的60%〜80%;霉菌丝体蛋白质占干物质的30%〜50%;单细胞藻类如小球藻等蛋白质占干物质的55%〜60%,而作物中含蛋口质最高的是大豆,其蛋口质含量也不过是35%〜40%。

单细胞蛋口的氨基酸组成不亚于动物蛋口质,如酵母菌体蛋白,其营养十分丰富,人体必需的8种氨基酸,除蛋氨酸外,它具备7种,故有“人造肉”之称。

一般成人每天吃干酵母10〜15g,蛋白质的需要量就足够了。

微生物细胞中除含有蛋口质外,还含有丰富的碳水化合物以及脂类、维生素、矿物质,因此单细胞蛋口营养价值很高。

3、生产单细胞蛋白的原料生产单细胞蛋白的原料种类很多,大体分为3类。

(1)工业废液类包括造纸废液、酒精废液、味精废液、淀粉废液、生产柠檬酸废液、糖蜜废液、木材水解废液、豆制品废液等。

(2)工农业糟渣类包括口酒糟、啤酒糟、果酒渣、醋糟、酱油糟、豆渣、粉渣、玉米淀粉渣、药渣、甜菜渣、甘蔗渣、果渣、饴糖渣等。

(3)化工产品类包括石油、石蜡、柴油、天然气、正烷烧、甲醇、乙醇、醋酸等。

农业废弃物发酵生产单细胞蛋白的研究进展

农业废弃物发酵生产单细胞蛋白的研究进展
特点 ,其中含 有大量酵母 可 以利用 的可发酵性糖 。因 此 ,废糖蜜 是一种可 以被利用 生产 S C P的资源 。L e e B u m— K y u和 S h o j a o s a d a t i S e y e d A b b a s 也 分 别 对 废 糖 蜜转化 S C P进行 了研究 , 前 者通过不 同的培养方 式生
2 . 2 利用农副产品加工剩余物生产转化 S C P
我 国是产橘 大国 , 柑橘加 工后废 渣 占果 实质量 的 2 5 %~ 5 0 %, 但 我 国对 柑橘废 渣利 用较 少 , 多作 为废弃 物处理 。以柑橘废渣为原料 ,利用微生物发酵生产蛋
白饲料 , 对解决我 国蛋 白饲料 资源短 缺 、 提 高水果 种植 及加工效益 、 减少环境 污染均 有重要 的意义 。近年来 , 吴厚玖 等[ 5 1 对柑 橘废渣发 酵饲料用菌种 、 化学成 分 、 喂
年来人 们 逐渐将 注 意力 转 向 了利 用农 业废 弃 物生 产 S C P的研究 上面 ,这其 中主要 以利用植 物性废弃 物和
农 副加工产品产生 的废弃物生产 S C P为主 。
2 . 1 利 用木 质 纤 维 原料 生 产 转 化 S C P
合 菌株两个 主要 方面 , 因此这两个 方面也将 是今后 木 质纤维 素生产 S C P的研究重点 。
2 . 1 . 1 木质纤维原料 的化 学组成
植物性废 弃物 中含 有大量 的木质纤 维素 , 其是植 物界 中仅次 于纤 维 素 的最 丰 富和 最重 要 的有机 高 聚
物, 其 基本结构单元是苯基丙烷 , 靠多种共键连接形成

种 不溶性 的 、 异质的 、 无光学活性 的、 无规则 的、 如 晶

微生物制药试题库含参考答案

微生物制药试题库含参考答案

微生物制药试题库含参考答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、用于谷氨酸发酵的培养基中需添加的生长因子是()A、碱基B、氨基酸C、核苷酸D、生物素正确答案:D2、为使淀粉和纤维素进行代谢而提供能量()A、它们必须第一步变成脂肪分子B、它们的葡萄糖单位必须被释放C、所有微生物都可以D、遗传密码必须起促进作用正确答案:B3、下面不属于抗生素的是()。

A、从植物蒜中制得的蒜素B、溶菌酶C、链霉素D、红霉素正确答案:B4、对于某种发酵,在工艺一定时,排气中二氧化碳含量变化是有规律的。

噬菌体污染后,糖耗减慢,二氧化碳含量()A、增加B、减少C、不变正确答案:B5、L–谷氨酸在水溶液中的等电点是( )A、3.22B、5.4C、6.5D、9.59正确答案:A6、个别发酵罐连续染菌,大都是由于()A、培养基灭菌不彻底B、种子带菌C、补料问题D、发酵罐渗漏正确答案:D7、下面哪种氨基酸不是人体必需氨基酸()A、丝氨酸B、苯丙氨酸C、亮氨酸D、缬氨酸正确答案:A8、微生物发酵培养中流加营养物质有以下作用除了()。

A、控制微生物生长B、控制微生物合成C、提高溶氧D、调节pH正确答案:C9、由于污染的杂菌好氧性不同,产生溶氧异常的现象也是不同的。

当杂菌是好氧性微生物时,溶氧的变化是()A、升高B、先降后升C、不变D、在较短时间内下降,直到接近于零正确答案:D10、自然界的氨基酸大都是()型。

A、L型B、D型C、L型和D型D、不确定正确答案:A11、配料较粗,营养丰富,完全,碳氮比合适,原料来源充足,质优价廉,成本低,有利于大量积累产物。

这些是()的一般特点。

A、保藏培养基B、种子培养基C、选择培养基D、发酵培养基正确答案:D12、微生物代谢的调节属于()A、基因调节B、激素调节C、神经调节D、酶的调节正确答案:D13、测定抗生素最低抑菌浓度的方法( )A、浊度法B、稀释法C、管碟法D、显微镜法正确答案:B14、下列微生物代谢产物中没有菌种特异性的一组是()A、氨基酸、维生素、色素、抗生素B、氨基酸、核苷酸、多糖、毒素、激素C、核苷酸、多糖、脂类、氨基酸D、氨基酸、维生素、抗生素、多糖正确答案:C15、种子罐培养时,二级种子罐又叫做()A、育种罐B、生产罐C、发芽罐D、繁殖罐正确答案:D16、青霉素发酵时,用于消泡的天然物质是()A、色拉油B、花生油C、大豆油D、玉米油正确答案:D17、青霉素易溶于()A、有机溶剂B、硫酸C、生理盐水D、水正确答案:A18、当感染噬菌体后,溶氧浓度很快()。

微生物发酵和单细胞蛋白生产技术

微生物发酵和单细胞蛋白生产技术

微生物发酵和单细胞蛋白生产技术随着全球人口的增长和生活水平的提高,食品供应变得越来越紧张。

同时,传统的食品生产方式向环境和生态造成越来越大的负担。

为了解决这一问题,生物技术领域的研究者们通过微生物发酵和单细胞蛋白生产技术开发了一系列新型的食品生产方式。

微生物发酵是一种通过微生物代谢产生化学物质的过程。

在微生物发酵中,微生物利用可代谢的底物(如碳源和氮源)和其他条件,通过代谢产生目标产物。

这种方法被广泛应用于食品生产。

许多常见食品,如酸奶、面包和啤酒,都是通过微生物发酵生产的。

在微生物发酵中,不同的微生物对不同的底物和环境条件有不同的需求。

因此,在生产过程中需要选择合适的微生物种类和相应的生长条件以最大程度地增强目标产物的生产效率。

例如,在酸奶生产中,乳酸菌是最常用的微生物。

在生产过程中,需要控制发酵温度、乳酸菌种群和发酵时间等因素以使酸奶的质量保持一致。

除了传统的食品生产方式,人们还开始探索单细胞蛋白(SCP)生产技术。

SCP是一种由微生物合成的蛋白质,可以被用作人类和动物的食品。

SCP生产可以有效地利用食品生产过程中的副产物和废弃物,从而降低生产成本和环境负担。

SCP还可以作为一种替代性蛋白质来源,补充传统肉、鱼和大豆等蛋白质来源不足的缺陷。

在SCP生产中,微生物代谢产生的蛋白质需要进行后续的加工和提纯。

传统的SCP生产流程需要大量的能源和化学药品,而新型的SCP生产技术可以使生产过程更加环保和节约能源。

例如,新型SCP生产技术可以使用微生物固定化技术和低碳水化合物底物,从而减少化学药品的使用,提高生产效率。

近年来,微生物发酵和SCP生产技术得到了广泛的研究和应用。

这些技术可以有效地解决传统食品生产方式的瓶颈和环境问题。

未来,随着技术的不断革新和发展,这些技术将会得到更广泛的应用推广。

吉大20年4月课程考试《生物制药学》离线作业考核试题

吉大20年4月课程考试《生物制药学》离线作业考核试题

吉林大学网络教育学院2019-2020学年第一学期期末考试《生物制药学》大作业学生姓名专业层次年级学号学习中心成绩年月日作业完成要求:大作业要求学生手写,提供手写文档的清晰扫描图片,并将图片添加到word 文档内,最终wod文档上传平台,不允许学生提交其他格式文件(如JPG,RAR等非word 文档格式),如有雷同、抄袭成绩按不及格处理。

一、名词解释(每小题2分,共20分)1、生物技术药物又称基因工程药物。

以DNA重组技术和蛋白质工程技术生产的蛋白质、多肽、酶、激素、疫苗、单克隆抗体和细胞因子类药物及上述产品的修饰物,以及应用生物技术研究开发的反义药物及用于基因治疗的基因药物和核酶等.2、基因工程又称基因拼接技术和DNA重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品3、高密度发酵又称高密度培养。

一般指微生物在液体培养中细胞群体密度超过常规培养10倍以上时的生长状态的培养技术4、离子交换层析离子交换层析分离蛋白质是根据在一定pH 条件下,蛋白质所带电荷不同而进行的分离方法。

5、疏水层析疏水层析也称疏水作用下层析从分离纯化生命物质的机制来看,也属于吸附层析一类。

疏水层析和反相层析分离生命物质的依据是一致的,利用固定相载体上偶联的疏水性配基与流动相中的一些疏水分子发生可逆性结合而进行分离。

6、生物反应器生物反应器,是指利用自然存在的微生物或具有特殊降解能力的微生物接种至液相或固相的反应系统7、接触抑制接触抑制是将多细胞生物的细胞进行体外培养时,分散贴壁生长的细胞一旦相互汇合接触,即停止移动和生长的现8、原代培养原代培养是指由体内取出组织或细胞进行的首次培养,也叫初代培养9、外植体植物组织培养中作为离体培养材料的器官或组织的片段10、密度抑制密度抑制,细胞接触汇合成片后,虽发生接触抑制,只要营养充分,细胞仍然能够进行增殖分裂,因此细胞数量仍在增多。

发酵罐的常见分类

发酵罐的常见分类

《发酵罐的常见分类》机械搅拌通风发酵罐,这可是发酵罐里的老大哥。

就像乐队里的指挥,搅拌器在里面起着关键作用,让物料混合得更均匀。

啤酒厂用这种发酵罐生产啤酒,那出来的啤酒口感醇厚,香气扑鼻,你说厉害不?气升式发酵罐,就像一个神奇的喷泉。

空气从底部进去,像喷泉喷水一样,带着发酵液上升,让发酵顺利进行。

在生产单细胞蛋白的时候,用这种发酵罐效率可高啦,就像开了挂一样,产量蹭蹭往上涨。

自吸式发酵罐,它就像一个贪吃蛇。

自己能吸入空气,就像贪吃蛇吃豆子一样把空气吃进去,为发酵提供氧气。

在一些小型的制药厂,用这种发酵罐来生产抗生素,成本低又实用,老板笑得合不拢嘴。

塔式发酵罐,这就像一座高楼大厦。

物料从顶部进去,像人在高楼里一层一层往下走一样,在里面慢慢发酵。

在生产柠檬酸的时候,塔式发酵罐发挥了大作用,那生产出来的柠檬酸质量好得没话说,客户都抢着要。

喷射自吸式发酵罐,它像一把强力的喷枪。

把空气和发酵液喷射出去又吸回来,让它们充分混合。

在生产酶制剂的时候,这种发酵罐能让酶的产量大幅提高,就像找到了宝藏一样,工人都觉得神奇。

伍式发酵罐,这是个独特的家伙。

它结合了搅拌和气升的特点,就像混血儿一样有优势。

在生产一些特殊的生物制品时,伍式发酵罐表现出色,那些生物制品的质量和产量都让人满意,研究员都对它竖起大拇指。

外循环发酵罐,就像一个循环的小世界。

发酵液在罐外循环,就像水流在河道里循环一样,能更好地控制发酵条件。

在生产氨基酸的时候,外循环发酵罐能精准控制温度和酸碱度,生产出来的氨基酸品质一流,市场上可受欢迎啦。

内循环发酵罐,这像一个内部的游乐场。

发酵液在罐内循环流动,像孩子们在游乐场里跑来跑去。

在生产维生素的时候,内循环发酵罐让维生素的合成更稳定,就像有了一个稳定的生产小环境,效果超棒。

膜式发酵罐,它像一个精密的筛子。

利用膜来控制物质的进出,就像筛子筛东西一样。

在生产一些高纯度的生物产品时,膜式发酵罐能把杂质挡在外面,得到的产品纯度高得惊人,那质量简直无敌了。

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第15卷 第1期1999年3月 农业工程学报T ran sacti on s of the CSA E V o l .15 N o.1M ar .1999收稿日期:1997209230 1998210225修订 ①郑裕国,副教授,杭州市朝晖六区 浙江工业大学轻工系,310014甘薯原料气升式生物反应器发酵生产单细胞蛋白郑裕国① 汪 钊 陈小龙 王 普 钱静杰(浙江工业大学)摘 要 以甘薯为原料,采用少孢根霉A S 3.4392与树状假丝酵母混合发酵工艺,在无筛板、带一块和带二块筛板的气升式生物反应器中发酵48h 后的干基粗蛋白的含量分别为46.4%、47.1%、47.7%。

试验结果表明,气升式生物反应器的发酵结果优于机械搅拌式生物反应器,而带筛板的气升式生物反应器又优于不带筛板的气升式生物反应器。

在氧传递性能考察中,发现气升式生物反应器内加装筛板可以有效地强化氧传递。

关键词 甘薯 单细胞蛋白SCP 气升式生物反应器 混合培养 甘薯是我国重要的粮食、饲料和工业原料作物,我国每年甘薯种植面积约为620万hm 2左右[1],资源十分丰富。

但是,由于甘薯的蛋白质含量很低,直接用作粮食、饲料其生物效价不高。

然而,通过微生物发酵可大大提高其蛋白质含量,所得到的单细胞蛋白可与大豆蛋白和鱼粉蛋白等相媲美。

因此,以甘薯原料开发生产单细胞蛋白(SCP )是解决蛋白资源短缺问题的一条有效途径[2,3]。

但利用气升式生物反应器进行甘薯原料单细胞蛋白的混合发酵生产未见报道。

单细胞蛋白(SCP )是作为人类食物或动物饲料的单细胞微生物菌体的总称。

在单细胞蛋白(SCP )发酵生产中,生物反应器是最基本的设备。

微生物的好气培养,不仅要求生物反应器能供给足够的溶解氧,而且要求生物反应器有良好的混合效果,以利于营养物质、代谢产物及发酵热的传递,同时还要求生物反应器结构简单,操作方便,易于防止杂菌的污染,容易放大,有较高的生产能力,动力消耗低。

气升式生物反应器正好能满足这些要求,与机械搅拌发酵罐相比具有不可比拟的优点。

本文通过研究气升式生物反应器的体积氧传递系数,用加置筛板的方法来强化氧传递,并将其应用于甘薯原料单细胞蛋白(SCP )的生产,取得了良好的效果。

1 材料与方法1.1 试验装置气升式生物反应器为外循环结构,容积为10L ,上升管与下降管的直径之比为6.6,罐体高径比为2.9,罐内可加筛板(本文采用的筛板由标准5目不锈钢筛网制成),形成带筛板的外循环气升式生物反应器。

装置用不锈钢制造,通风量、温度可调节控制,溶氧可自动检测。

与外循环气升式生物反应器作对比试验的机械搅拌生物反应器,容积为10L ,高径比为2,三档平直叶搅拌器搅拌,转速、通风量和温度可调节控制,溶氧可自动检测。

上述两种生物反应器均可补料和补加消泡剂,并配有蒸汽发生系统、空气除菌系统等。

1.2 原料322422 农业工程学报 1999年甘薯粉由厂家提供,粗淀粉含量71.0%,粗蛋白含量4.23%,含水率8.38%,粉碎度76.5%(过40目筛)。

1.3 菌种少孢根霉A S3.4392(R h izop u s o ligo sp rou s A S3.4392)和树状假丝酵母1.257(Candida arbo real257)。

1.4 培养基及培养条件1)种子扩培 树状假丝酵母:斜面:麦芽汁(糖浓度10%),2%琼脂,121℃灭菌30m in,在28℃下培养24h;摇瓶:麦芽汁(糖浓度5%),121℃灭菌30m in,在28℃下振荡培养24 h。

少孢根霉:斜面:马铃薯浸汁,2%葡萄糖,2%琼脂,121℃灭菌30m in,在28℃下培养72h;摇瓶:4%薯干粉,0.05%磷酸二氢钾,0.015%硫酸镁,0.2%硫酸铵,0.2%尿素,pH 自然,121℃灭菌30m in,在28℃下振荡培养48h。

2)发酵罐发酵 发酵培养基组成:6%薯干粉,0.1%磷酸二氢钾,0.024%硫酸镁, 0.2%硫酸铵,0.6%尿素;培养条件:罐压0.05M Pa,罐温28℃,接种量8%,通风量(气升式:前期1∶1m3 m3 m in,中后期1∶(1.4~1.5)m3 m3 m in;机械搅拌式:1∶1m3 m3 m in),装料量(气升式9.0L,机械搅拌式7.5L),搅拌转速140r m in。

接种后,每隔4h取样,测定总糖、还原糖、粗蛋白含量和干物质重量等。

1.5 分析与测量方法体积氧传递系数 用动态法[4]测定;还原糖、总糖用DN S法[5]测定,其中测定总糖时,样品先经3m o l L盐酸水解40m in,然后用DN S法测定;粗蛋白含量测定:先用水洗涤去除样品中可溶性氮源,然后用凯氏定氮法测定;发酵液中干物质重量测定:取10mL发酵液于3000 r m in离心机中离心10m in,弃去上清液,经蒸馏水洗涤后,置105℃烘箱内烘至恒重并称重。

2 结果与讨论2.1 反应器体积氧传递系数的考察 在微生物通风培养中,空气中的氧首先溶解于培养液中,然后才能被微生物所利用,生物反应设备的重要任务之一是要供给足够的溶解氧,以满足微生物的需要。

微生物的培养一般受到气液相的氧传递的限制,对于一个生物反应过程来说,必须设法提高气液相的氧传递速率,从而提高生化反应速率。

而影响氧传递速率的主要因素是体积氧传递系数。

因此可以用体积氧传递系数来反映和预测反应器微生物培养的生产强度,并且对于评价和优化反应器的性能以及放大设计均具有指导意义。

为了考察气升式生物反应器进行甘薯原料单细胞蛋白发酵生产性能的优劣,得到较佳的发酵工艺参数和反应器的结构,本文在气升式生物反应器内加装了筛板,设法提高反应器的氧传递速率,并进行通风量和装料量对体积氧传递系数的影响研究,结果如图1和图2所示。

图1表明,通风量是影响体积氧传递系数的重要因素。

通风量增大有利于传氧,可以提高体积氧传递系数。

从试验范围的试验数据曲线分析,通风量与体积氧传递系数的关系基本上是线性的。

由图2可见,装料量在8.5L以下时,体积氧传递系数变化较快,下降较快;当装料量在8.5L以上时,体积氧传递系数变化不大。

这主要是由于在低装料量下,反应器内流体流动循环不好,当高装料量下气液两相流动特性得到改善,就得到了良好的氧。

当然,在高装料量即高静液高度的条件下,一定程度上妨碍传氧,但使体积氧传递系数减小的趋势不大。

气升式生物反应器需要8.5L 以上的装料量才能得到较好的氧传递,最佳的装料量为8.5~9.0L。

图1 气升式生物反应器体积氧传递系数与通风量的关系F ig .1 Relati on of the vo lum e oxygen transfercoefficient and the gas flow rate in the air 2lift bi o reacto rs 图2 气升式生物反应器体积氧传递系数与装料量的关系F ig .2 Relati on of the vo lum e oxygen transfer coefficient and the bro t vo lum e in the air 2lift bi o reacto rs 在气升式生物反应器内加装筛板可以有效地提高体积氧传递系数有利于传质。

2.2 甘薯原料混合发酵生产SCP 试验 在微生物培养过程中,溶氧浓度必须高于微生物的临界氧浓度,如酵母培养时,在温度为34.8℃和20℃时,其临界氧浓度分别是0.0046mm o l L 和0.0037mm o l L [6]。

根据以上气升式生物反应器体积氧传递系数的研究结果,并考虑实际发酵过程,用双菌种混合发酵生产甘薯原料单细胞蛋白(SCP )时,在气升式生物反应器中可以取通风量:前期1∶1m 3 m 3m in ,中后期1∶(1.4~1.5)m 3 m 3 m in ,装料量为8.5~9.0L 。

而与气升式生物反应器相比较的10L 机械搅拌罐中,可取发酵工艺条件:搅拌转速140r m in ,装料量7.5L ,通风量1∶1m 3 m 3 m in 。

每罐发酵进行三次,取其平均值,发酵结果如图3、图4所示。

图3 总糖变化过程F ig .3 Changes of the to tal sugar in theferm entati on bro th 图4 发酵液中粗蛋白含量变化过程F ig .4 Changes of the crude p ro tein contents in the ferm entati on bro th 图3表示了培养过程的总糖变化。

从图中可看出,气升式生物反应器的降糖速率高于机械搅拌反应器;随着气升式生物反应器内加装筛板的增加,降糖速率加快。

这是由于带筛板气升式生物反应器的体积氧传递系数较高,也就是传质速率较高,菌体繁殖生长旺盛,从而使得糖522第1期 郑裕国等:甘薯原料气升式生物反应器发酵生产单细胞蛋白 622 农业工程学报 1999年消耗加速。

试验中发现,还原糖的变化趋势大致与总糖变化相同。

从图4可以看出,气升式生物反应器的粗蛋白含量在整个发酵过程中明显高于机械搅拌生物反应器,而带二块筛板的气升式生物反应器的粗蛋白含量高于带一块筛板和不带筛板的气升式生物反应器。

干基粗蛋白含量的变化同粗蛋白含量。

由此可以说明,气升式生物反应器内加装筛板作为内件,可以有效地分散气泡,加快微生物的繁殖和生长,可得到较高的蛋白含量。

试验结果表明,采用10L机械搅拌发酵罐发酵48h后,发酵液中干物质重为37.2m g mL,干基粗蛋白含量为44.6%,蛋白产量为16.6m g mL,总糖利用率为70.9%;10L气升式生物反应器的发酵结果为:发酵48h后,发酵液中干物质重为38.2m g mL,干基粗蛋白含量为46.4%,蛋白产量为17.7m g mL,总糖利用率为75.0%;带一块筛板气升式生物反应器的发酵结果为:发酵48h后,发酵液中干物质重为38.4m g mL,干基粗蛋白含量为47.1 %,蛋白产量为18.1m g mL,总糖利用率为75.8%;带两块筛板气升式生物反应器的发酵结果为:发酵48h后,发酵液中干物质重为39.6m g mL,干基粗蛋白含量为47.7%,蛋白产量为18.9m g mL,总糖利用率为76.0%。

3 结 语气升式生物反应器用于甘薯原料单细胞蛋白(SCP)的发酵生产的发酵性能优于机械搅拌发酵罐,经过比拟放大,气升式生物反应器可望进入生产。

参考文献1 刘庆昌,鲁迪慧,马彪等.甘薯细胞悬浮培养及有效植株再生.农业生物技术学报,1996,4(3):238~2422 王普,虞炳钧,吴锦斌等.甘薯原料液态发酵生产单细胞蛋白.饲料工业,1995,6(9):34~373 吴南君,叶柏龄.甘薯原料一步法生产单细胞蛋白的研究.工业微生物,1989,19(4):18~224 熊宗贵.发酵工艺原理.北京:中国医药科技出版社,1995:124~1255 贾淑颖,穆国平,任树林.果蔬中还原糖、蔗糖和淀粉的快速测定—3,5-二硝基水杨酸分光光度法.食品与发酵工业,1983,9(2):30~346 俞俊棠,唐孝宣.生物工艺学(上).上海:华东化工学院出版社.1991.131Si ngle Cell Prote i n Production From D r ied Sweet Pota toUsi ng A ir-L if t B ioreactorsZhe ng Yuguo W a ng Zha o C he n X ia o long W a ng P u Q ia n J ing jie(Z hej iang U n iversity of T echnology,H ang z hou)Abstract T he exp eri m en ts of single cell p ro tein p roducti on w ere carried ou t from dried s w eet po tato p roducti on th rough the m ixed cu ltu re by R h izop u s o ligo sp rou s A S3.4392and Candida arbo rea1.257u sing air2lift b i o reacto rs w ithou t o r w ith sieve p lates. A fter48h fer2 m en tati on,the crude p ro tein con ten ts w ere46.4%in the air2lift b i o reacto r w ithou t sieve p lates,47.1%w ith one sieve p late and47.7%w ith tw o sieve p lates,resp ectively. T he resu lts of exp eri m en ts show ed that the cu ltu re p rop erties of the air2lift b i o reacto rs w ere su2 p eri o r to tho se of the m echan ically agitated b i o reacto r.In the exp eri m en ts of oxygen tran sfer characteristics,it w as found that adding sieve p lates in the air2lift b i o reacto rs cou ld strength2 en the oxygen tran sfer.Key words s w eet po tato, single cell p ro tein, air2lift b i o reacto r, m ixed cu ltu re。

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