生物反应器
生物反应器
3种酵母表达系统
• 甲醇营养型酵母表达系统:巴斯德毕赤酵 母(Pichia pastoris)表达系统最为常用;
• 巴斯德毕赤酵母具有翻译后修饰功能,如 信号肽加工、蛋白质折叠、二硫键形成和 糖基化作用等,其糖基化位点其他哺乳动 物细胞相同,适合于生产医药用重组蛋白 质。
3种酵母表达系统
• 裂殖酵母不同于其他酵母菌株,它具有许 多与高等真核细胞相似的特性,它所表达 的外源基因产物具有相应天然蛋白质的构 象和活性。遗憾的是,目前对它的研究较 少。
动物细胞生物反应器
• 昆虫细胞; • 哺乳动物细胞; • 鱼类细胞。
昆虫细胞生物反应器
• 昆虫杆状病毒表达系统( BEVS): 病毒载体、昆虫细胞、宿主培养基; 与细菌 、酵母、 哺乳动物细胞表达系统相比,
具有易于操作和筛选, 较好的转录后加工 修饰以及安全等优点; 缺点:昆虫细胞的蛋白质加工过程并非同高 等的真核生物完全一致, 最终会影响到表 达产物的生物学活性。
家蚕丝腺生物反应器
• 家蚕是人工养殖的经济昆虫, 蚕的丝腺作 为生物反应器来表达重组的外源蛋白具有 极高的商业价值与应用前景。
家蚕丝腺生物反应器
• 存在的问题: 丝腺中主要以丝蛋白分泌为主,给目的蛋白
的下游分类纯化带来了困难; 与杆状病毒表达系统一样存在蛋白质转录后
修饰的问题; 如何将外源基因稳定的转入家蚕体内,同时
• 真核单细胞、结构简单、 因序列已经完全测 得, 序列结构比较清楚, 利于遗传操作;
• 培养条件简单, 可以大规模培养, 易于工业化 生产; 核转化与叶绿体转化方法成熟;
• 衣藻作为真核生物, 可以对真核蛋白质进行准 确的翻译后加工修饰( 如: 正确的折叠等) ;
• 衣藻本身不带有对人体有害的生物, 如病毒、 细菌等, 这就使得其表达的产物不会含有毒素 等有害物物质, 从而减少纯化步骤, 大大降低成 本。
生物反应器
生物反应器指以活细胞或酶为生物催化剂进行细胞增殖或生化反应提供适宜环境的设备,它是生物反应过程中的关键设备。
生物反应器的结构、操作方式和操作条件的选定对生物化工产品的质量、收率(转化率)和能耗有密切关系。
生物反应器的设计、放大是生化反应工程的中心内容,也是生物化学工程的重要组成部分。
分类从生物反应过程说,发酵过程用的反应器称为发酵罐;酶反应过程用的反应器则称为酶反应器。
另一些专为动植物细胞大量培养用的生物反应器,专称为动植物细胞培养装置。
发酵罐发酵罐若根据其使用对象区分,可有:嫌气发酵罐、好气发酵罐、污水生物处理装置等。
其中嫌气发酵罐最为简单,生产中不必导入空气,仅为立式或卧式的筒形容器,可借发酵中产生的二氧化碳搅拌液体。
若以操作方式区分,有分批操作和连续操作两种。
前者一般用釜式反应器,后者可用连续搅拌式反应器或管式及塔式反应器。
好气发酵罐按其能量输入方式或作用原理区分,可有:①具有机械搅拌器和空气分布器的发酵罐这类发酵罐应用最普遍,称为通用式发酵罐。
所用的搅拌器一般为使罐内物料产生径向流动的六平叶涡轮搅拌器,它的作用为破碎上升的空气泡和混合罐内的物料。
若利用上下都装有蔽板的搅拌叶轮,搅拌时在叶轮中心产生的局部真空,以吸入外界的空气,则称为自吸式机械搅拌发酵罐。
②循环泵发酵罐用离心浆料泵将料液从罐中引出,通过外循环管返入罐内。
在循环管顶端再接上液体喷嘴,使之能吸入外界空气的,称喷射自吸发酵罐。
③鼓泡塔式发酵罐以压缩空气为动力进行液料搅拌,同时进行通气的气升发酵罐。
目前,世界所发展的大型发酵罐是英国卜内门化学工业公司的发酵罐,它以甲醇为原料生产单细胞蛋白的压力循环气升发酵罐,其直径为7m,高为60m,总容量为 2300m□,自上至下有5000~8000个喷嘴进料。
目前,还有些发酵产品,如固体曲等,使用专门设计的能调节温、湿度的旋转式固体发酵装置。
生产甲烷(沼气)用的是嫌气发酵罐,也称消化器或沼气发生器,这种发酵罐装有搅拌器,顶部有的有浮顶。
生物反应工程 第7章 生物反应器
将列管并列焊接在一起,组成挡板; [2]
直接利用列管当挡板
H—筒身高度 D—罐径 W—挡板宽度 HL—液位高度 Di—搅拌器直径 S—两搅拌器间距 B—下搅拌器距底 间距
1.罐体
结构:圆柱体和椭圆封头或碟形封头焊 接而成。小型发酵罐罐顶和罐身采用法 兰连接。顶部设有清洗用的手孔。
材料为碳钢或不锈钢。大型发酵罐可用 不锈钢或复合不锈钢制成。小大型发酵 罐可用不锈钢或玻璃钢制成。 刚度和强度:受压容器,空消或实消, 通常灭菌的压力为2.5Kg/m3。
生物催化剂在反应器中的分布方式 生物团块(包括细胞、絮凝物、菌丝体)反应 生物膜反应器两大类。 固相催化剂的运动状态来分类 填充床 流化床 生物转盘等多种型式反应器。 按反应体系的相态来分类 均相——可溶的酶催化反应 非均相
•反应物系在反应器内的流动与混合状态 (反应器内流体的流动类型) 活塞流反应器 (continuous plug flow reactor, CPFR ) 全混流反应器( continuous stirred-tank reactor,
表 通用式发酵罐的几何尺寸与操作条件
几何尺寸与操 作条件范围 H/D=1~4
Di/D=1/2~1/4 W/D=1/8~1/12 B/ Di =0.8~1.0
搅 拌 转 速 N=30 ~ 1000 (r/min) 单位醪液体积的冷却面 积0.6~1.5 (m2/m3)
典型数值
奥地利某公司 200m3
4.温度控制系统:
电极、热交换装置和及其控制 排除发酵过程中由于生物氧化作用及机械 搅拌产生的热量的装置 在发酵过程中,放出的热量可用如下的热 平衡方程式:
Q发酵=Q生物+Q搅拌-Q蒸发-Q显-Q辐射
生物反应器
生物反应器生物反应器是一种生物技术设备,主要用于生物发酵、生物转化和生物固定化等过程的实现,是生物技术学领域中的核心设备之一。
生物反应器按规模大小可分为实验室规模、小型工业规模、大型工业规模及超大型规模,广泛应用于生物制药、食品工业、环保工程、化工领域及实验室研究等不同领域。
本文主要介绍生物反应器的基本概念、分类、结构、功能与应用等方面的内容。
一、生物反应器的基本概念生物反应器是一种专门用于维持和促进生物体生长繁殖,并对物质能量进行转化的设备。
是利用微生物生长代谢的能力,进行化学制品或生物制品的生产。
反应器内部常温度、氧气含量、pH值、营养物浓度等参数进行监测与控制,以维持接近理想的生长环境,从而提高微生物总体产量和单独化合物的产量。
二、生物反应器的分类按微生物名称分为真菌反应器和细胞反应器两种;按操作条件分为常压和高压反应器两种;按反应器内混合方式分为不同类型,如机械混合反应器、气液混合反应器、液相连续搅拌反应器、固相悬浮式反应器等;按生产工艺分则有批量式反应器、半连续式反应器和连续式反应器等。
三、生物反应器的结构生物反应器结构包括传质层、反应层和生物活性层三个部分。
传质层由反应器外壳和传质器件(气体传输系统与吸收液传输系统)组成,热量传递和质量传递的效率决定于传质器件的选择和设计。
反应层由反应器罐体、搅拌器、传热器、控制仪等组成,其内部环境的压力、温度、营养物浓度、气相浓度、氧含量、pH值等参数决定了反应的产物和效率。
生物活性层是一个重要的环节,是水生生物或微生物参与反应的主要部分。
其中,微生物是生物活性层的核心,它们根据营养状态发生生长、代谢和能量转换等复杂的反应,完成指定的反应目的。
四、生物反应器的功能生物反应器的主要功能是实现微生物生长代谢和化学过程,从而获得所需的生物制品或化学成品。
其次,需要满足反应器内环境的生物学和物理学参数要求,如空气、水、营养物、pH、pO2、温度、压力、流量等参数,确保最大的反应效率和最佳的反应条件。
生物反应器归类
生物反应器归类
生物反应器是一种用于承载和促进生物反应的装置或体系。
根据反应
器的实际应用和操作原理,可以将生物反应器分为几个类别。
1. 发酵反应器:用于微生物发酵过程的反应器,用于生产食品、饲料、药物和生物燃料等。
常见的发酵反应器包括批式发酵罐、连续式发酵
罐和气体提升式发酵罐。
2. 培养反应器:用于细胞培养和组织工程的反应器,用于生产生物药
物和细胞制品。
常见的培养反应器包括摇床培养器、旋转培养器和悬
浮培养反应器。
3. 污水处理反应器:用于处理废水和污水中的有机物和有毒物质。
常
见的污水处理反应器包括活性污泥法反应器、膜分离法反应器和生物
滤池。
4. 生物酶反应器:用于生产酶类产物和催化生物酶反应的反应器。
常
见的生物酶反应器包括固定床反应器、悬浮式反应器和液体-液体界面
反应器。
5. 生物电化学反应器:用于转化生物质和废弃物为电能的反应器。
常
见的生物电化学反应器包括微生物燃料电池、微生物电解池和生物燃
料池。
以上是一些常见的生物反应器类别,各类反应器在不同领域有广泛应用,以满足人类对食品、药物、能源和环境保护等方面的需求。
生物反应器
生物反应器:生物反应器是利用生物体所具有的生物功能,在体外或体内通过生化反应或生物自身的代谢获得目标产物的装置系统、细胞、组织器官等等。
内容生物反应器听起来有些陌生,基本原理却相当简单。
胃就是人体内部加工食物的一个复杂生物反应器。
食物在胃里经过各种酶的消化,变成我们能吸收的营养成分。
生物工程上的生物反应器是在体外模拟生物体的功能,设计出来用于生产或检测各种化学品的反应装置。
或者说,生物反应器是利用酶或生物体(如微生物)所具有的生物功能,在体外进行生化反应的装置系统,是一种生物功能模拟机,如发酵罐、固定化酶或固定化细胞反应器等。
在固定化酶广泛应用的基础上,人们发现天然细胞本身就具有多功能的系列化反应系统采用物理或化学方法将细胞固定化,是利用酶或酶系的一条捷径。
一个固定化细胞反应器犹如一台“生命活动功能推动机”。
固定化细胞技术开始于70年代,其实际应用程度已超过固定化酶。
如美国、欧洲、日本均采用固定化菌体柱床工艺大规模生产高果糖浆。
2 动物生物反应器的类型2.1 动物血液生物反应器近年来,动物血液生物反应器取得了很大进展。
血液生物反应器比较适合生产人血红蛋白、抗体和生产非生物学活性状态的融合蛋白,而有活性的蛋白或多肽(如激素、细胞分裂素、组织血纤维溶酶因子等)由于进入了动物血液循环系统而影响动物的健康。
到目前为止,已有多种通过转基因动物生产的具有生物学功能的人血红蛋白问世。
2.2 动物的乳腺生物反应器乳腺生物反应器的原理是外源基因在乳腺特异性表达需要乳蛋白基因的一个启动子和调控区,即引导泌乳蛋白基因表达的序列,将外源基因置于乳腺特异性调节序列之下,使之在乳腺中表达,通过回收乳汁获得重要价值的生物活性蛋白。
从目前的研究成果看,与传统的原核系统及细胞发酵系统相比,动物乳腺生产的重组蛋白产品具有以下特点:生物活性高,无污染,纯化简单,产量高,成本低。
目前,已克隆并用作构建载体的乳蛋白基因主要有-乳球蛋白(BLG)基因、s1-酪蛋白基因、-酪蛋白基因、乳清酸蛋白(WAP)以及乳清蛋白基因[2]。
第6章 生物反应器
第6章生物反应器生物反应器就是指提供适宜细胞生长和产物形成的各种条件,促进细胞的新陈代谢,在低消耗下获得高产量的一种反应设备。
一个优良的发酵罐应具备的条件:1)结构简单;2)不易染菌;3)良好的液体混合性能;4)较高的传质传热速率;5)单位时间单位体积的生产能力高;6)同时还应具有配套而又可靠的检测和控制仪表。
工业生产用的发酵罐趋向大型化和自动化。
6.1 通风发酵罐一、通用式发酵罐又称机械搅拌通气式发酵罐,使之既有机械搅拌装置,又有压缩空气分布装置的发酵罐。
1、工作原理是利用机械搅拌器的作用,使空气和发酵液充分混合,提高发酵液的溶解氧。
一个好的通用式发酵罐的基本条件:1)具有适宜的径高比;通常H/D = 2~4,罐身长有利于氧的溶解2)能承受一定压力;水压试验压力为工作压力的1.5倍,即0.38MPa3)搅拌通风装置要能使气泡分散细碎,气液充分混合,保证发酵液必须的溶解氧,提高氧的利用率4)具有足够的冷却面积;5)罐内应抛光,尽量减少死角,使灭菌彻底,避免染菌;6)搅拌器的轴封应严密,尽量减少泄漏。
2、结构特点发酵罐主要部件包括罐身、搅拌器、轴封、消泡器、联轴器、空气分布器、挡板、冷却装置、人孔及视镜等。
1) 罐体罐体由圆柱体及椭圆形或碟形封头焊接而成,材料为碳钢或不锈钢2) 搅拌器和搅拌轴其作用一是打碎空气气泡,增加气-液接触界面,以提高气-液间的传质速率;二是为了使发酵液充分混和,液体中的固形物料保持悬浮状态。
3) 挡板其作用是为防止发酵液随搅拌器运转而产生旋涡,以提高混合效果。
4) 空气分布器其作用是将无菌空气引入到发酵液中同时初步分散气泡。
5) 冷却装置在发酵过程中,细胞呼吸和机械搅拌都将产生一定热量,为了保证发酵在一定温度下进行,必须将这些热量及时移去,因此需要设置冷却装置。
6) 消泡器分耙式消泡器和半封闭涡轮消泡器二、机械搅拌自吸式发酵罐利用机械搅拌的高速旋转而吸入空气的一种发酵罐。
生物反应器是指什么
生物反应器,是指利用酶或生物体(如微生物、动植物细胞等)所具有的特殊功能,在体外进行生物化学反应的装置系统。
生物反应器与化学反应器不同。
化学反应器从原料进入到产物生成,常常需要加压和加热,是一个高能耗过程。
而生物反应器则不同,在酶和微生物的参与下,在常温和常压下就可以进行化学合成。
因此,生物反应器问世之后,就受到化工部门的重视。
化学工程专家认为,应该尽可能多地让化学合成过程由生物去完成。
设计理想的生物反应器,就成了现代生物技术产业的一个重要任务。
设计生物反应器时要考虑两点:一是选择特异性高的酶或适宜的活细胞作为催化剂,尽可能减少副产物,提高产品产量;二是尽可能提高产物的浓度,降低成本。
生物反应器首先在发酵工业中得到应用。
发酵工业中使用的生物反应器,实际上是发酵罐。
另一种是以固定化酶或固定化细胞为催化剂的酶反应器。
世界上最大的发酵罐高达100米,直径7米,容积为4000立方米。
《生物反应器》课件
REPORTING
生物反应器的结构设计
结构设计原则
生物反应器的结构设计应遵循简 单、稳定、高效的原则,确保工 艺流程的顺畅和生产效率的提高
。
结构种类
常见的生物反应器结构包括搅拌槽 式、固定床式、流化床式、膜式等 ,应根据生产需求和工艺特点选择 合适的结构形式。
结构设计要素
结构设计需考虑进出料、换热、消 泡、搅拌等装置的配置,以及反应 器容积和放大效应等因素。
PART 04
生物反应器的应用实例
REPORTING
工业生产中的应用实例
微生物发酵
利用生物反应器进行微生 物发酵,生产酒精、抗生 素、酶制剂等产品。
动物细胞培养
通过生物反应器大规模培 养动物细胞,生产疫苗、 单克隆抗体等生物药物。
植物细胞培养
利用生物反应器进行植物 细胞培养,生产天然植物 次生代谢产物。
生物反应器的应用领域
生物制药
用于生产各类抗体、疫 苗、细胞因子等生物药
物。
农业领域
用于植物细胞培养、动 物细胞培养等,以生产
转基因作物和动物。
环保领域
用于处理废水、废气等 环境污染问题,以及资
源回收和再利用。
食品工业
用于生产各类食品添加 剂、调味品、酶制剂等
。
PART 02
生物反应器的工作原理
REPORTING
定律。
酶的活性受到温度、pH值、底物浓度等多种因素的 影响,因此在生物反应器的操作过程中需要密切关注
这些参数的变化。
生物反应器的物质转化涉及到各种化学物质的 合成和分解过程,这些过程通常是由酶催化的 。
酶是生物反应器中最重要的物质转化催化剂之一 ,它能够加速化学反应的速率并降低活化能。
第四章 生物反应器
生物工程设备课件
生物工程设备课件
郑裕国 王远山 汪钊 陈小龙 朱勍 徐建妙
生物工程设备课件
生物工程设备课件
(4) 圆盘箭叶涡轮搅拌器
其搅拌流型与上述两种涡轮相近,但轴向流动较强 烈,但在同样转速下,剪率低,输出功率也较低。
生物工程设备课件
第二篇 生物反应设备
第四章 生物反应器
生物工程设备课件
内容
第一节 机械搅拌式生物反应器 第二节 气升式生物反应器 第三节 鼓泡塔生物反应器 第四节 膜生物反应器 第五节 动植物细胞培养装置和酶反应器 第六节 微藻培养反应器 第七节 嫌气生物反应器 第八节 固态发酵生物反应器
生物工程设备课件
罐等。
按反应器的操作方式:间歇式生物反应器、连续式生 物反应器和半间歇式生物反应器。
生物工程设备课件
按生物催化剂在反应器中的分布方式:可以 分为生物团块反应器和生物膜反应器。
按反应物系在反应器内的流动和混合状态: 全混流型生物反应器和活塞流型生物反应 器。
按发酵培养基质的物料状态:液态生物反应 器与固态生物反应器。
(1)罐体:
材料为炭钢或不锈钢,且应有一定的承压能力, 2.5kg/cm2。
罐顶上的接管有:进料管、补料管、排气管、接 种管和压力表接管。
罐身上的接管有:冷却水进出管、进空气管、温 度计管和测控仪表接口。
生物工程设备课件
生物工程设备课件
2009.10
郑裕国 王远山 汪钊 陈小龙 朱勍 徐建妙
生物工程设备课件
大型发酵罐中竖立的蛇管、列管、排管也可以起 挡板作用。
2009.10
《制药化工过程与设备》生物反应器
生物反应器的设计和操作可以保证产品的质量和安全性,例如在制药和食品工业中,通过 生物反应器生产抗生素、疫苗、食品添加剂等产品时,可以控制产品质量和安全性。
生物反ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ器的分类与发展
分类
生物反应器可以根据不同的标准进行分类,例如根据操作方式可以分为间歇式和 连续式反应器;根据微生物类型可以分为好氧型和厌氧型反应器;根据应用领域 可以分为制药、食品、环保等领域使用的反应器等。
温度
温度对微生物发酵的影响 是多方面的,包括代谢过 程、酶活性、发酵反应速 度、微生物形态、培养基 成分的物理性质和化学成 分等。
温度对酶促反 应速度的影响
温度升高,反应速度加快 ;温度降低,反应速度下 降;最适温度:酶促反应 速度最大时的温度。
pH值
对酶促反应速度的影响; 对微生物生长的影响;对 培养基性质的影响。
生物反应器的制造成本较高,需要降低设备 制造成本,提高设备利用率和降低生产成本 。
未来生物反应器的展望
创新材料与技术
开发新型生物反应器材料和加工技术, 提高设备的性能和可靠性,优化细胞培 养环境。
智能化与自动化
应用物联网、人工智能等技术,实现生 物反应器的智能化与自动化控制,提高 生产效率和产品质量。
生物反应器的性能优化
01
通过实验研究优化反应条件,提高产品收率和质量。
02
采用新型生物反应器技术,提高设备的生产效率和使用寿命。
针对不同生产工艺和物料特性,开发适用的生物反应器操作规
03
程,提高生产效率及产品质量。
06
生物反应器的发展趋势与挑战
生物反应器的发展趋势
适应环保要求
开发高效、节能、环保的生物反应器, 减少工业废弃物排放,降低环境污染。
生物反应器
机械搅拌式生物反应器的进展
细胞提升桨生物反应器(1990) 双圆筒筛搅拌式生物反应器(1992) 脉冲混合式生物反应器(1993) 泡床式搅拌生物反应器(1994) 离心桨生物反应器(1996) 固定化酶搅拌桨反应器(2005)
微藻培养中光生物反应器的研究进展
开放式光生物反应器
(1)易受外界环境影响,难以保持较适宜的温度与光 照; (2)会受到灰尘、昆虫及杂菌的污染,不易保持高质 量的单藻培养 (3)光能及CO2 利用率不高,无法实现高密度培养
软骨组织工程生物反应器研究进展
软骨组织工程技术的发展已进入体外构建的关键阶段。生物 反应器能在体外动态模拟体内微环境中物质转运和流体应力刺激 反应,从而实现体外经生物力学途径调控软骨细胞的基因表达和增 殖。传统的二维或静态压力型生物反应器难以构建功能接近于正 常的软骨,各种可即时智能调控的微重力、灌流液压、微载体等新 型生物反应器使得培养基环境的调控更加高效、精确化,培养的三 维软骨组织在形态、基因表达及力学特性上均更接近于正常软骨 组织。
研究方向
1.利用生物反应器, 特别是植物反应器生产药用蛋白和疫苗已成为制 药产业重点开发的热点领域。 2.开发活性高、选择性好及寿命长的生物催化剂。 3.改进生物反应器的传质、传热的方法。 4.生物反应器向大型化和自动化方向发展。 5.特殊要求的新型生物反应器的研制开发,如基因产品生产、细胞固 定化及动植物细胞培养的工业反应器,固体发酵反应器、边发酵 边分离反应器等的开发研制已获得广泛重视。 6.降低设备投资方面,对连续过程更加重视。
进展情况
空间生物反应器的进展
早期发展成熟的空间生物培养反应器的操作方式主要是灌流 式。
旋转壁式生物反应器、细胞培养单元反应器、单 环路细胞培养反应器、微型连续培养反应器。
第一章_生物反应器
如何使细胞生长的更快更好?
一、好的细胞株系 二、良好的环境条件
1、良好的物理环境:最主要的有温度、pH、溶氧量、合 适的混合强度以保证细胞与营养物的接触及细胞的悬 浮等。 2、合适的化学环境:要求有合适浓度。
研究生物反应器的目的
1、确定为达到一定的生产目的需要多大的生物反应 器,什么样的结构更好。 2、对已有的生物反应器进行分析,达到优化的目的。 3、分析各种生物反应器的数据,从而对细胞的生长、 代谢等过程有更加深入的理解。 (生物反应器是工程学的一部分也是化学工程的一 个分支)
(2)支持物:大多数动物细胞有贴壁生长的习惯。 离体培养常用玻璃,塑料等作为支持物。
(3)气体交换:二氧化碳和氧气的比例要在细胞 培养过程中不断进行调节,不断维持所需要的气体 条件。
3、植物细胞培养的特殊条件
(1)光照:离体培养的植物细胞对光照条件不严格, 因为细胞生长所需要的物质主要是靠培养基供给, 但光照不但与光合作用有关,而且与细胞分化有关。 (2)激素:植物细胞的分裂和生长特别需要植物激 素的调节,促进生长的生长素和促进细胞分裂的分 裂素是最基本的激素。
8、补料控制:蠕动泵自动流加;范围:0~120 ml/min , 控制精度:± 2% 9、空气流量控制:转子流量计手动调节;范围:0 ~ 10L/min
10、控制系统: 采用两级控制体系: 上位机(PC机)+下位机(发酵 罐现场控制器);通过网线连接;上位机和下位机都 可以单独对发酵罐进行控制;上位机接入局域网时, 可实现远程控制;发酵罐现场控制器采用进口嵌入 式控制核心,大屏幕液晶显示屏、轻触式薄膜键盘, 全中文菜单式操作界面 11、发酵监控软件(免费赠送): SY-3000E发酵监控软件的主要功能:显示并记录 发酵时间、温度、pH、溶解氧、转速、空气流量、 压力、补料量、泡敌量、酸碱剂量等发酵过程参数; 手动、自动、顺序和关联四种控制方式;可实现数 据记录和输出、动态曲线历史曲线显示和打印等功 能 12、配套设备:空气压缩机:静音无油,50L/min以 上;高压灭菌锅:内容量50L以上
生物反应器
•
•
生物 反应器 生物 反应器
• 生物反应器潜在的社会价值是 无可估量的。在未来几年内, 将有多种动物乳腺生物反映器 重组蛋白上市,从而形成市场 前景广阔和利润巨大的新生物 制药行业。
张 鑫
王 吟
霍 博 超
目
录
• • • • • 概念 动物反应器 微生物反应器 植物反应器 家蚕反应器
概
•
念
生物反应器是利用生物体所具有的生物功能,在体外或 体内通过生化反应或生物自身的代谢获得目标产物的装 置系统、细胞、组织器官等等。 生物反应器听起来有些陌生,基本原理却相当简单。 生物工程上的生物反应器是在体外模拟生物体的功能, 设计出来用于生产或检测各种化学品的反应装置。或者 说,生物反应器是利用酶或生物体(如微生物)所具有 的生物功能,在体外进行生化反应的装置系统,是一种 生物功能模拟机,如发酵罐、固定化酶或固定化细胞反 应器等。
家蚕 反应器
桑蚕生物反应器主要有两种形式
1.转基因桑蚕(transgenic silkworm) 2.杆状病毒表达载体系统(Baculovirus Expression Vector System,BEVS)。
技术
力量
• 国内现有技术力量包括中科院上海生化与细胞研 究所、浙江理工大学、浙江大学、中山大学、中 科院武汉病毒所、中国农科院、南京大学、西北 农业大学等单位已基本建立工作基础。 • 中科院上海生化所在昆虫(家蚕)杆状病毒系统 和高效表达载体等上游工作具有较强优势。浙江 理工大学在家蚕生物反应器生产基因工程口服药 物及产业化和家蚕蛋白功能组学研究积累许多工 作基础,“家蚕生物反应器生产生物制品的方法” 获得了2004年国家技术发明二等奖。
• •
植物
生物制药设备知识点
生物制药设备知识点1.生物反应器生物反应器是生物制药中最为重要的设备之一、它是用来培养细胞或微生物菌种并进行生长、繁殖和产生所需的活性物质的容器。
生物反应器的形状和结构多种多样,常见的有批式反应器、连续式反应器和半连续式反应器。
其基本工作原理是控制培养基的温度、pH值、溶解氧浓度等参数,通过供给适当的营养物质使细胞或微生物得到最佳生长条件。
2.离心机离心机是一种用来分离和浓缩溶液中的细胞或微生物的设备。
它利用离心力将溶液中的颗粒物向外偏移,从而实现溶液的分离。
离心机通常由马达、转子和离心管组成。
马达提供转速,转子将样品放置在离心力作用下,离心管用来容纳样品。
离心机的速度、离心力和离心时间等参数可以根据需要调整,以实现不同溶液的分离需求。
3.过滤设备过滤设备主要用于对培养基、发酵液等溶液进行过滤和除菌处理。
常见的过滤设备有膜过滤器、离心过滤器和压力过滤器等。
膜过滤器通过微孔过滤膜将溶液中的固体颗粒、细菌和病毒等物质过滤掉,从而使溶液达到除菌的效果。
离心过滤器则利用离心力将溶液中的固体物质集中在过滤膜上,然后将无污染的溶液分离出来。
压力过滤器则是利用压差将溶液通过滤器,将沉淀物滤掉。
4.洗涤设备洗涤设备主要用于对生物反应器中的细胞或微生物培养物进行洗涤和分离。
常见的洗涤设备有离心螺旋式洗涤机和旋转筛分机等。
离心螺旋式洗涤机是利用旋转气流和离心力将细胞和培养基进行分离和洗涤的设备。
旋转筛分机则是利用筛分网将细胞和培养基进行分离,从而实现洗涤的目的。
5.干燥设备干燥设备主要用于将生物制药过程中得到的湿润固体或湿润颗粒物进行干燥。
常见的干燥设备有烘箱、喷雾干燥机和真空干燥机等。
烘箱是将湿润样品放置在加热的箱体中进行干燥。
喷雾干燥机则是通过将湿润液体喷雾成粉末状,然后在热风中干燥成固体颗粒。
真空干燥机是利用真空环境下的低温和低压,将湿润固体中的水分蒸发掉,从而实现干燥的目的。
以上是关于生物制药设备的一些基本知识点,通过了解这些知识点,我们可以更好地理解和应用生物制药设备,提高生物制药工艺的效率和质量。
发酵工业与发酵工程_05发酵设备
粗产品的提取设备
产品精制与干燥设备 流出物回收 利用和处理设备等
7. 发酵罐工艺操作条件
1.温度:25~40℃。
2.压力:0~1 kg/cm3(表压)。
3.灭菌条件;温度100~140℃,压力0~3 kg/cm3 (表压)。 4.pH:2~11。 5.需氧量:0.05~0.3 kmo1/m3· h。 6.通气量:0.3~2 VVM。 7.功率消耗:0.5~4kW/m3。 8. 发酵热量:5 000~20 000 kcal/m3.h。
(二) 自吸式发酵罐
罐的主要构件是转子(自吸搅拌) 和定子(导轮)。
比较自吸式发酵罐与机械搅拌通风发酵罐
优点:
不必配备空气压缩机及其附属设备,节约设
备投资,减少厂房面积。
溶氧速率高,溶氧效率高、能耗较低。
用于酵母生产和醋酸发酵具有生产效率高、
经济效益高的优点。
缺点:
负压,易染菌。
二、发酵罐的结构
1、罐体 3、消泡器 2、搅拌器和挡板 4、联轴器及轴承
5、变速装置 8、轴封
6、空气分布装置 9、冷却装置
7、发酵专用PH、DO电极
1. 罐体
由圆柱体及椭圆形或碟形封头焊接而成,
材料为碳钢或不锈钢。
2. 搅拌器
• 最常用的搅拌器有平叶式、弯叶式、箭叶式三种。
• 其作用是打碎气泡,使氧溶解于醪液中,从搅拌程度
但剪切力较低。
(4)多棒搅拌桨,已用于粘稠的丝状链霉菌发酵的发 酵罐中。这种搅拌桨具有较好的剪切分散能力和较低 的功率消耗,在整个发酵过程中功率变化相对涡轮桨 要小的多。 (5)气体导入式搅拌器,它适应于低粘度的发酵液。
搅拌的作用:
搅拌能将通入空气的大气泡击碎成细小气泡, 增加气液接触面积。
生物反应器总结
生物反应器 (Bioreactor )
第一节
概述
传统生物工业中使用的生物反应器称为“发酵罐” (fermenter)。20世纪70年代, Atkinson提出了生化反应器(biochemical reactor)一词,其含义除包括原有发酵罐外, 还包括酶反应器、处理废水用反应器等。与此同 时,Ollis提出了另一术语-生物反应器 (biological reactor)。进入80年代,生物 反应器(bioreactor)一词在专业期刊与书籍 中大量出现。
2.间接测定法
从图中可以看出,DNA含量的变化最小。
培养基中存在较多不溶性物质时,可以 通过测定构成细胞的大分子物质(如蛋 白质、RNA、DNA等)来确定细胞浓度。 采用这种方法来估计细胞浓度时,须确 定在培养过程中,这种组分在细胞中的 含量基本保持不变。
第三节 生物反应器的基本类型及其设计
New Brunswick Scientific Co., Inc. (American, NBS Co.)
Biostat B2
Biostat ED10
Pilot Biostat UD50
各类生物反应器
机械搅拌式反应器
气升式反应器
鼓泡反应器 膜生物反应器 固定床和流化床反应器
生物反应器
细胞 生物反 培养液(养分) 应器
蛋白质、疫苗…
组织…
转基因动物是指 通过实验方法,人工 地把外源基因导入动 物的受精卵(或早期 胚胎细胞),使外源 基因与动物本身的基 因组整合在一起,因 而外源基因能随细胞 的分裂而增殖,并能 稳定地遗传给下一代 的一类动物。
1982年,R.D.Palmiter 等科学家将金属硫蛋白 基因的启动子和大白鼠 生长激素基因拼接成融 合基因,把这种基因导 入小白鼠的受精卵,再 将这一受精卵移植到一 借腹怀孕的母鼠体内, 生下来的小鼠比正常小 鼠体格大一倍,称为 “巨鼠”。
生物化工工艺学--第7章--生物反应器
十一 冷却装置 • 5M3以下发酵罐一般采用夹套冷却。大型发酵罐采用列管 冷却(四至八组)。带夹套的发酵罐罐体壁厚要按外压计 算。 • 夹套内设置螺旋片导板,来增加换热效果,同时对罐身起 加强作用。冷却列管极易腐蚀或磨损穿孔,最好用不锈钢 制造。
十二 发酵罐装料容积 • 发酵罐装料容积:在一般情况下,装料高度取罐圆柱 部分高度,但须根据具体情况而定。采用有效的机械 消泡装置,可以提高罐的装料量。
第二节 鼓泡反应器
鼓泡反应器是以气体为分散相、液体为连续相、涉及气液界面的反应器。 高径比较大的反应器常称为塔式反应器。 特 点:结构简单,易于操作,操作成本低,混合和传质传热性能好,因此广 泛应用于生物工程行业中,例如乙醇发酵、单细胞蛋白发酵、废水处理、 废气处理(例如用微生物处理气相中的苯)等。鼓泡反应器无传动部件,
• 通常通风管的空气流速取20米/秒。为了防止吹管吹入的空 气直接喷击罐底,加速罐底腐蚀,在空气分布器下部罐底上 加焊一块不锈钢补强。可延长罐底寿命。 • 通风量在0.02~0.5ml/sec时,气泡的直径与空气喷口直径的 1/3次方成正比。也就是说,喷口直径越小,气泡直径也越 小。因而氧的传质系数也越大。但是生产实际的通风量均超 过上述范围,因此气泡直径仅与通风量有关,而与喷口直径 无关。
原生流速与搅拌转速成正比,次生流速近似地与搅拌转速的平方成正比。因此, 当转速提高时,主要靠次生流加速流体的轴向混合,使传热传质速率提高。因 此,新型桨型的开发主要侧重于使轴向流速得到加强。
二、发酵罐的结构
• 罐体 :由圆柱体及椭圆形或碟形封头焊接而成,材料为碳钢或不 锈钢,对于大型发酵罐可用衬不锈钢板或复合不锈钢制成,衬里 用的不锈钢板厚为2-3毫米。 • 为了满足工业要求,在一定压力下操作、空消或实消,罐为一个 受压容器,通常灭菌的压力为2.5公斤/厘米2(绝对压力)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3、产物生成动力学模型
产物主要指的是细胞培养过程中代谢生 产物主要指的是细胞培养过程中代谢生 成的除细胞量以外的产品。 成的除细胞量以外的产品。 按照其生成特点,产物可分为两类:生 按照其生成特点,产物可分为两类: 两类 长偶联型及非生长偶联型。 长偶联型及非生长偶联型。 这两者的区别在于前者的生成只是在细 两者的区别在于前者的生成只是在细 在于前者 胞生长时才能生成, 后者则只要有细胞 胞生长时才能生成,而后者则只要有细胞 存在就能生成。 存在就能生成。
⑸细胞生长的特点及细胞群体的描述
细胞的生长、代谢是一个复杂的生物化学过程 与一般的化学过程不同,这个反应体系的特点 是,它是一种多相、多组分、非线性的体系。 细胞的培养和代谢还是一个复杂的群体的生命 活动,通常每毫升培养液中含104-108个细胞。 而且,像任何有生命的东西一样,细胞也经历 着新生、成长、成熟直至衰老的过程,在其生 命的循环中,也存在退化与变异的问题。
细胞群体进行简化假设
是否考虑细胞内部复杂的结构 是否考虑细胞之间的差别
4种模型
非结构模型 (最理想情况) 非离散模型 把细胞群体处理 为一种溶质 均衡生长(假设) 结构模型 细胞之间无差异, 细胞内有多个组分 (结构)
“平均细胞”近似 平均细胞” 平均细胞 不考虑细胞结 构,但各种细 胞不均一 “平均细胞”近似 平均细胞” 平均细胞 均衡生长(假设) 细胞之间不均一, 细胞内部多组分 (实际情况)
4、微生物细胞培养的特殊条件
微生物多为单细胞生物,野生生存条件比较简单。 微生物多为单细胞生物,野生生存条件比较简单。 所以微生物人工培养的条件比动植物细胞简单得多。 其中厌氧微生物培养比好氧微生物复杂。 微生物对培养条件要求不如动植物细胞那样苛刻, 微生物对培养条件要求不如动植物细胞那样苛刻 玉米浆、蛋白胨、麦芽汁、酵母膏等成为良好的微 生物天然培养基。
化学工程还包括下面几个重要的内容
1、流体的输送及混合。核心问题是流体之间动量 流体的输送及混合。 的传递、机械能的转化。 热量的传递。 2、热量的传递。生物反应器要考虑发酵热的传 出以及发酵罐温度的控制。 物质的传递。 3、物质的传递。生物反应器内进行着各种物质 传递过程,如细胞内外物质的交换、营养物到 细胞的传递、氧从气泡到细胞的传递、二氧化 碳从细胞到气泡的传出。这些传递过程的强度 主要由浓度差以及扩散的面积决定。
第一章 生物反应器
Bioreactor
第一节 概述
各种细胞及其代谢产物的生产过程都要通过细胞 的培养,而细胞培养所用的装置就是反应器 反应器。 反应器 生物反应器的作用: 就是要为细胞代谢提供一个 生物反应器的作用 : 优化的物理及化学环境,使细胞能更快更好地生 长,得到更多的需要的生物量或代谢产物。 生物反应器: 生物反应器 : 生物反应器是利用酶或生物体(如 微生物)所具有的生物功能,在体外进行生化反 应的装置系统,是一种生物功能模拟机,如发酵 罐、固定化酶或固定化细胞反应器等。
离散模型
非离散的结构模型
文献上简称结构模型 简称结构模型。这种模型把细胞分为具有不 简称结构模型 同生理功能的组分。 这种模型考虑到胞内不同的结构单元,对更精细地 分析细胞的代谢调控是很重要的,其分析结果对于 过程的优化往往具有指导作用。 结构模型考虑了胞内各结构单元的代谢及相互作用, 因此列出的方程参数多、复杂,不容易解,即使用 计算机求解也要花费相当的时间,因此在过程控制 中较少用这种模型。
2、基质消耗的模型
基质包括细胞生长所需各种营养成分, 基质包括细胞生长所需各种营养成分, 其消耗主要有三个方面 三个方面: 其消耗主要有三个方面: 一.是细胞的生长,合成新的细胞; 是细胞的生长,合成新的细胞; 是细胞维持生命要消耗的能源物质; 二.是细胞维持生命要消耗的能源物质; 是合成次级代谢产物。 三.是合成次级代谢产物。
4、均衡生长动力学模型应用实例
青霉素球状菌发酵(P6页) 青霉素球状菌发酵 实际在生物培养过程中,菌体的生长、基质的 菌体的生长、 菌体的生长 消耗及产物的生成三个方面是交织在一起的。 消耗及产物的生成三个方面是交织在一起的 菌体的生长消耗了基质,而基质浓度的变化又 影响菌体的生长速度,对于产物也是这样。 因此,细胞培养整体的动力学模型是上述几个 细胞培养整体的动力学模型是上述几个 微分方程联立的结果。 微分方程联立的结果。已知初始条件即可以应 用合适的数学方法对过程求解及分析。
第二节 细胞生长及代谢过程动力学
一、细胞生长的特点、描述方法的分类 细胞生长的特点、 二、细胞的浓度及其测量 三、均衡生长模型 四、其它模型
一、细胞生长的特点
(一)细胞培养 1、细胞培养的一般条件 温度 pH 渗透压 营养物 水 无菌条件 光 气体
2、动物细胞培养的特殊条件
血清: (1) 血清 : 动物细胞离体培养常常需要血清。最 常用的是小牛血清。血清提供生长必需因子,如激 素、微量元素、矿物质和脂肪。 支持物: (2) 支持物 : 大多数动物细胞有贴壁生长的习惯。 离体培养常用玻璃,塑料等作为支持物。 气体交换: (3) 气体交换 : 二氧化碳和氧气的比例要在细胞 培养过程中不断进行调节,不断维持所需要的气体 条件。
如何使细胞生长的更快更好? 如何使细胞生长的更快更好?
一、好的细胞株系 二、良好的环境条件
1、良好的物理环境。最主要的有温度、pH、溶氧量、合 良好的物理环境。最主要的有温度、pH、溶氧量、 适的混合强度以保证细胞与营养物的接触及细胞的悬 浮等。 浮等。 合适的化学环境。要求有合适的各种营养物的浓度, 2、合适的化学环境。要求有合适的各种营养物的浓度, 并限制各种妨碍生长代谢的有毒物质的浓度。 并限制各种妨碍生长代谢的有毒物质的浓度。
二、细胞浓度及其测量
细胞浓度在培养过程中是一个十分重要的参数。 在定量研究生物反应之前,首先需要说明微生 物的浓度即菌体浓度的表示方法。 (g/l, kg/m3)
直接测定法
细胞干重法:测量细胞浓度的最基本方法。 细胞干重法: 显微计数法: 显微计数法:显微镜和血球计数器 平板计数法: 平板计数法:生理盐水稀释,记录菌斑 浊度法: 浊度法:波长600-700nm范围测量
3、植物细胞培养的特殊条件
(1)光照: (1)光照:离体培养的植物细胞对光照条件不严格, 光照 因为细胞生长所需要的物质主要是靠培养基供给, 但光照不但与光合作用有关,而且与细胞分化有关。 (2)激素: (2)激素:植物细胞的分裂和生长特别需要植物激 激素 素的调节,促进生长的生长素和促进细胞分裂的分 裂素是最基本的激素。
生物反应器的特点: 生物反应器的特点 与一般化学过程的反应器
相比,其基本原理和结构应是相近的, 相比,其基本原理和结构应是相近的,但有如下特点
①在常温常压下操作 在常温常压下操作,但要求能耐受蒸汽灭菌,制作 在常温常压下操作 严密无隙以防染菌,且用对微生物或酶无毒害的材质 材质 制作; ②当用微生物为催化剂时,催化剂 催化剂本身是在发酵罐中 催化剂 产生的(开始时需接入菌种),为防止杂菌污染和活 性衰退,一般采用分批釜式反应器 采用分批釜式反应器; 采用分批釜式反应器
非结构非离散模型
简称均衡生长模型。 这种模型没有考虑细胞内部的结构,又不考虑细 胞之间有任何差异。因此,可以把细胞用“浓度” 这一个量来描述,即把细胞看成一种“溶质”, 从而简化了胞内外的传递过程分析,也简化了过 程的数学描述。 对于相当多的微生物过程分析,特别是过程控制 来说,均衡生长模型是可以满足要求的。
研究生物反应器的目的
1、确定为达到一定的生产目的需要多大的生物反 应器,什么样的结构更好。 应器,什么样的结构更好。 对已有的生物反应器进行分析, 2、对已有的生物反应器进行分析,达到优化的 目的。 目的。 分析各种生物反应器的数据, 3、分析各种生物反应器的数据,从而对细胞的 生长、代谢等过程有更加深入的理解。 生长、代谢等过程有更加深入的理解。 (生物反应器是工程学的一部分也是化学工程的 一个分支) 一个分支)
离散型非结构模型
把细胞分为几种不同形态或功能的类别。 总的细胞量是各类细胞量的和,各类细 胞有不同的生理功能。 对于培养中细胞有明显差别(形态、功 能)的过程用此种离散模型最好。 缺点:分别测出各类细胞量是有困难的。 缺点
离散型结构模型
细胞培养的实际情况。细胞之间不均一, 细胞内部多组分。在求解和分析中最繁 杂,应用较少。
⑵得率系数:两种物质得失之间的计量比。如:菌体
的生成量对基质消耗量的得率系数。
⑶比速率:单位浓度的菌体、单位时间引起某物质浓
度的变化量。如:菌体的比生长速率、基质的比消耗 速率、产物的比生成速率。
⑷理想流动和非理想流动 两种理想流动模式
① 全混式 全混式,即反应器内各点浓度及其它条件均一。 活塞流式,即反应器内物质沿一定方向流动, ② 活塞流式 完全没有反向混合。 实际反应装置常常介于两者之间。
第三节 生物反应器的基本类型及其设计
一、生物反应器的特点及其分类 二、批式反应器 三、连续搅拌罐反应器-衡化器 四、生物反应器的强化
一、生物反应器的特点及其分类
微生物的种类很多,特点各异,生物反应器 微生物的种类很多 也五花八门,各以不同的方式提供适宜的生 长环境,反应器的设计涉及采用的工艺 搅 反应器的设计涉及采用的工艺 反应器的设计涉及采用的工艺、搅 通气系统及主要基质的状态 拌和通气系统 主要基质的状态 通气系统 主要基质的状态。 通气系统的基本形式有浸没式鼓泡器 浸没式鼓泡器(有或 浸没式鼓泡器 表面通气装置和膜反应器 没有机械搅拌)、表面通气装置 膜反应器 表面通气装置 膜反应器。
间接测定法: 间接测定法:
测定构成细胞的大 分子物质来确定细 胞浓度。 胞浓度。
三、均衡生长模型
1、细胞生长模型:均衡生长模型只用一个 细胞生长模型: 量来描述细胞的量, 量来描述细胞的量,即生物量或细胞的浓 度。通常用每毫升培养液中菌体个数或干 菌重来描述。 菌重来描述。