青霉素生产工艺论文
【论文】青霉素的研究进展l论文
【关键字】论文浅谈青霉素研发进展学生姓名康树伟班级生化1406专业名称生化制药技术系部名称制药工程系指导教师马丽锋提交日期答辩日期河北化工医药职业技术学院年月目录一、青霉素的开发历程………………………………………………………………….二、青霉素结构确定……………………………………………………………………..三、青霉素结构与性质………………………………………………………………….四、青霉素分类……………………………………………………………………………...五、青霉素的合成………………………………………………………………………….六、青霉素的抗菌作用机制………………………………………………………….七、青霉素抗生素的耐药性………………………………………………………….八、青霉素的结构改造………………………………………………………………….九、青霉素的生产方法…………………………………………………………………十、青霉素使用现状……………………………………………………………………..十一、结语………………………………………………………………十二、参考文献…………………………………………………………青霉素的研发进展摘要:青霉素是第一种能够治疗人类疾病的抗生素, 在与细菌作斗争和保护人类健康中起重要作用。
青霉素的出现,使人类终于有了对抗细菌感染的特效药,在二战时期欧洲战场上无数伤员因伤口感染化脓而死亡,当时的抗菌良药磺胺也无济于事,此时青霉素发挥了它的作用,挽救了成千上万伤员的生命。
青霉素的发现,引发了医学界寻找抗菌素新药的高潮,人类进入了合成新药的时代。
本文主要对青霉素的发现、发展、结构和分类, 以及青霉素的作用机制、生产方法和使用现状等方面进行了介绍。
关键词:青霉素;青霉素的结构、分类;抗菌作用机制;生产方法一、青霉素的开发历程1928年9月,细菌学家亚历山大•弗莱明在英国伦敦圣玛丽医院的一间实验室里发现,青霉菌具有强烈的杀菌作用,而且就连其培养汤也有较好的杀菌能力。
青霉素的生产工艺与质量控制分析
青霉素的生产工艺与质量控制分析青霉素是一种广泛应用于临床的抗生素,对多种细菌感染具有良好的疗效。
它是由青霉菌属真菌产生的代谢产物,其生产工艺和质量控制是确保药品安全和疗效的关键环节。
青霉素的生产工艺主要包括菌种培养、发酵、提取和纯化等步骤。
首先,选择高产菌株进行培养,保证菌株的纯度和活力。
然后,将菌株接种到合适的培养基中,在适宜的温度、酸碱度和氧气供应条件下进行培养。
发酵过程中,菌株会产生青霉素,但同时也会产生其他代谢产物,如杂质和有毒物质。
因此,需要通过合适的发酵工艺和控制条件来提高青霉素的产量和纯度。
提取是将发酵液中的青霉素分离出来的过程。
一般采用溶剂萃取法,通过合适的溶剂将青霉素从发酵液中提取出来。
提取后,需要进行纯化处理,去除杂质和有毒物质,提高青霉素的纯度。
常用的纯化方法包括结晶、蒸馏、吸附和色谱等技术。
这些技术可以根据青霉素的特性和所需纯度进行选择,以确保最终产品的质量。
青霉素的质量控制是保证药品安全和疗效的重要环节。
质量控制包括原辅料的质量检验、生产过程中的监控和成品的质量评价等方面。
首先,需要对原辅料进行严格的质量检验,确保其符合相关标准。
在生产过程中,需要进行严格的监控,包括发酵过程的控制、提取和纯化过程的监测等,以确保产品的一致性和稳定性。
最后,需要对成品进行质量评价,包括外观、溶解度、含量、纯度和微生物限度等指标的检测,以确保产品符合规定的质量标准。
青霉素的生产工艺和质量控制需要严格遵守相关法规和标准。
生产企业应建立完善的质量管理体系,包括制定和实施质量控制规范、建立质量检验实验室、培训员工等。
此外,生产企业还应加强与监管部门的合作,接受监督和检查,确保生产过程的合规性和产品质量的可靠性。
总之,青霉素作为一种重要的抗生素,其生产工艺和质量控制是确保药品安全和疗效的关键环节。
通过科学合理的生产工艺和严格的质量控制,可以生产出高质量的青霉素产品,为临床治疗提供可靠的药物支持。
医学人员应加强对青霉素的了解,提高对药品质量的重视,为患者提供更好的医疗服务。
浅谈青霉素的生产工艺过程
培养 。或直接将孢子接人种子罐后 逐级放大培养 。种子扩大培养 度 , 可延缓 菌丝衰 老 , 加培养液 的溶解氧 浓度 , 增 延长发酵 周期 , 级数 的多少 , 定于菌种 的性质 、 决 生产 规模 的大小和生 产工艺 的 有利于发酵后期青霉 素单 位的增长 , 减少发酵液 中青霉 素的降解 特点 。扩大培养级数通常为二 级。摇瓶培养是在锥形瓶内装入 一 破 坏 , 高产 量 。 提 定数 量的液体 培养基 , 菌后 以无 菌操作接入 孢子 , 灭 放在 摇床 上 45 消 沫 。 酵 过 程 泡 沫 较 多 , 补 入 消 沫 剂 。 . 发 需 天然 油 脂 : 玉米 油 ; 恒温 培养 。在 种子罐中培养时 , 在接种前有关设 备和培养 基都必 化学消沫剂 : 泡敌 。 少量多次。 不适在前期多加 入 , 影响呼吸代谢。 须经过灭 菌。接种材料为孢子悬浮液 或来 自摇瓶 的菌丝 , 以微 孔 5 青 霉素 的提炼工艺过程 差压法或打开接种 口在火焰保护下按种。接种量视需要而定。如 51 过滤。青霉 素发 酵液 过滤 宜采 用鼓 式真空过滤器 , . 如采用板 用菌丝 , 接种量 一般相 当于 01 2 从一级 种子罐接入 二级种 框压 滤机则菌丝常流人下水道而影 响废水 治理 。且劳动强 度大 , . %~ %, 子罐接种量一般 为 5 2 %, %~ 0 培养温度一般在 2 ~ 0C 5 3  ̄。如菌种 系 并对环境卫生不利 。过滤前加去乳化 剂并保温 。 细菌 , 则在 3 ~ 7C 2 3  ̄培养 。在罐 内培养过程 中, 需要搅拌和通人无 52 萃取 。 霉素的提取采用溶媒萃取法。 . 青 将发酵滤液酸化至 P H 菌空气。控制罐温 、 罐压 , 并定时取样作无菌试验 , 观察菌丝形态 , 久后加相 当于发酵滤液体积 1 / 3的醋酸丁酯 ,混合后 以碟片式离 测定种子液 中发酵单位 和进行 生化分析等 ,并 观察无杂菌情 况。 心机分 离。为提高萃取效率将两 台离心 机串连使用 , 进行二级对 种子质量如合格 方可移种 到发酵罐 中。 向逆流萃取 。得一 次醋 酸丁酯提取液 。然后 以 1 %~ .%N HC . 1 3 9 a O 4 青霉 素发 酵 工 艺控 制 在 p 68 71 H .~ . 条件 下将青霉 素从 醋酸丁酯提取到缓冲液 中。然后 青 霉素大规模生产是采用三级 发酵 , 目的主要是使 青霉菌 调 p 其 H至 2 . , 0后 再一次将青霉 素从缓 冲液转 入到醋酸丁酯 中去 , 军 体数量 逐步扩大 和适应 发酵 , 其次是使 发酵罐连 续使 用 , 缩短 其方法 同上 。得到二次醋酸T酯提取液 。 发酵周期。 53 脱色 。萃取液中加 活性炭 10 3o /0 单位 , . 5 ~ o g1 亿 进行脱 色 、 过 41 碳源 、 . 氮源 的影响和控制 。 滤。 411 碳源 。青霉菌能利用多种碳 源 , .. 如乳糖 、 蔗糖 、 葡萄搪 、 甘露 糖、 淀粉 以及天然油脂 等。葡萄糖是容易利用的碳源 , 有利于菌体 的生长 ; 乳糖是青霉 素生物合成最好 的碳 源。青霉素发酵 培养基 中采用葡 萄糖和乳 糖两种碳 源就能适合 青霉 菌发酵 过程 中的生 理 变化 、在发酵初期利用氧化速率快 的葡萄糖使青 霉素大量 、 迅
谈青霉素的生产工艺过程
谈青霉素的生产工艺过程标题:青霉素的生产工艺过程与优化青霉素是一种具有重要抗菌消炎作用的抗生素,自1942年发现以来,已经成为医学领域中不可或缺的药物。
然而,青霉素的生产过程较为复杂,需要经过多个步骤和严格的质量控制。
本文将介绍青霉素的生产工艺过程、关键技术的优化以及质量控制等方面的内容。
青霉素的生产工艺过程可以大致分为以下几个步骤:菌种选育、发酵、提炼、精制和质量控制。
通过菌种选育得到适合生产青霉素的菌种,然后将其接种到培养基中进行发酵培养。
在发酵过程中,青霉素的化学结构逐渐形成并释放到培养基中。
接下来,通过提炼和精制工艺,将青霉素从发酵液中分离出来并进行纯化,最终得到高纯度的青霉素。
在青霉素的生产过程中,关键技术的优化对于提高产量和质量至关重要。
其中,发酵条件的控制是关键之一。
合适的温度、湿度、通气量和培养基成分等因素能够促进菌体的生长和青霉素的产生。
提炼和精制工艺的优化也至关重要,这关系到青霉素的收率和质量。
例如,通过选择高效的吸附剂和合适的洗脱条件,可以增加青霉素的吸附量和纯度。
为了保证青霉素的质量,生产过程中需要进行严格的质量控制。
质量控制包括对原材料、半成品和成品进行各项指标的检测和分析。
例如,对于原材料,需要检测其化学成分、微生物污染等情况。
对于发酵液和青霉素成品,需要检测青霉素的含量、纯度、稳定性等指标。
通过严格的质量控制,可以确保青霉素的生产符合相关法规和标准。
青霉素的生产工艺过程是一个复杂而精密的过程,需要经过多个步骤和严格的质量控制。
关键技术的优化对于提高产量和质量至关重要,包括发酵条件的控制和提炼、精制工艺的改进。
严格的质量控制可以确保青霉素的生产符合相关法规和标准,为患者提供安全有效的药物。
随着科技的不断进步和技术创新,相信未来青霉素的生产工艺将会更加优化,为人类健康事业做出更大的贡献。
青霉素是一种具有抗菌消炎作用的抗生素,其生产工艺过程涉及多个复杂的步骤和核心技术。
下面,我们将简要介绍青霉素的生产工艺过程,以帮助大家了解这一药物是如何从实验室走向临床的。
青霉素的生产工艺论文
青霉素的生产工艺(生物工程学院,生物技术及应用一班)【摘要】青霉索是人类最早发现的抗生素,其杀伤革兰氏阳性细菌的神奇功效几乎人人都曾领教过。
它的发现对药物学乃至整个人类发展的重要意义可以说是有口皆碑,以致于人们把青霉索的发现使用列入二十一世纪给人类生活带来巨大变化的科技贡献。
本文将对青霉紊的生产工艺及其提取遗行深入的讲解。
[关键词]青霉素生产工艺发酵提取灭菌一前言:抗生素以前被称为抗菌素,是由微生物或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物,它可以是某些微生物生长繁殖过程中产生的一种物质,除用于治病的抗生素由此直接提取外,还有完全用人工合成或部分人工合成的。
它主要是通过抑制酶的活性或细胞结构功能来影响生物细胞代谢。
在众多抗生索类群中,青霉素以抗菌广谱、疗效高、毒副作用小成为人类治疗疾病的首选。
青霉素又被称为青霉素G、盘尼西林,配尼西林、青霉素钠、苄青霉索钠青霉素钾,苄青霉素钾。
青霉素是抗菌素的一种,是指从青霉菌培养液中提制的分子中含有青霉烷、能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用的一类抗生素,是第一种能够治疗人类疾病的抗生素。
青霉素类抗生素是β一内酰胺类中一大类抗生紊的总称。
二青霉素生长菌青霉素最初是从点青霉素产生,生产能力很低.后来找到适于深层培养的产黄青霉菌.经一系列的诱变、杂交,育种,才得到高产的菌种。
目前国内青霉索的生产菌种按菌丝的形态分为丝状菌和球状菌两种。
三青霉素生产工艺工业化生产途径主要分为三种:1,微生物发酵。
即生物合成途径,目前大多数抗生素品种采用发酵生产,其特点是成本较低,周期较长。
2,化学合成。
结构相对简单的抗生素可采用此途径,如氯霉素和磷霉素。
但是一般全合成项目花钱多,耗时长,成本高,经济效益差。
3,化学半合成。
利用化学方法修饰改良生物合成的抗生素,扩大抗菌谱提高疗效和降低毒副作用等,获得新抗生素,如半合成青霉素,相对成本也很高。
四青霉素发酵生产工艺流程前体种子制备成品检测及包装1,生产孢子的制备将砂土保藏的菌种孢子用甘油、葡萄糖、蛋白胨组成的培养基进行斜面培养,经传代活化。
青霉素提取工艺的研究
中 国科 技 论 文 在 线
S E CE AP RON I E CI N P E LN
V1 o 2 02 . .N 1
De .0 7 c2 0
青霉素提取 工艺 的研 究
任 钟 旗 , 吕元 元 ,张 卫 东
( 北京化工 大学化 学工程 学院 ,北京 10 2 ) 0 0 9
关键 词 :络合萃取 ;整体 液膜 ;中空纤维更新液膜 ;青霉素 G 中图分类 号 :T 0 8 Q 2. 4 文献标识码 :A 文章编号 :1 7 ~7 8 (0 7 1 —0 9 —4 6 3 102 0 )2 8 3
S u e n t ee t a to e hn lg e fpe cl n G t diso h x r c i n t c o o iso niil i
摘 要 :本文 以磷 酸三丁酯(B ) T P为载体 ,煤 油为稀释 剂 ,对络合萃取 ,整体 液膜和 中空纤维更新液膜 等三种
青霉素提取工 艺进行 了研 究和 比较。结果表 明,在室温条件 下,油水体 积 比 oa l1 H 值 为 3 5左右 时, /= :,p . 0 络合萃取 的单级萃取 率可达 8 %以上 。利用 非平衡传 质的特性 ,采用液膜技术 可实现 青霉素 G 的同步分 离与 5 浓缩 ,可在一个较温和 的 p 下进行操 作 ,可极大地减小青霉素 G 的降解 损失。但 整体 液膜 由于膜相扩散传质 H 阻力较大 ,传质速率低 ;而 中空纤维更新 液膜 技术 由于液膜更新作用具有 较高的传质速率 。表 明以 T P作为 B 促进迁移载体 的中空纤 维更新 液膜技 术在青霉素 G 的提取过程 中具有 广阔的应用前景 。
tm p r t r i H f30 n /=1 1 Li ud e b a et c n q ec n c ry o t h i u t e ss paa o d e e au ew t p o .5 a d o a : . q i m m r n e h i u a a r u e sm la ou e r t n a h t n i n
青霉素的生产工艺论文
青霉素的生产工艺论文青霉素是一种广泛应用于临床的抗生素,具有广谱、低毒、高效等特点。
其生产工艺是指通过青霉菌属的产生的特定酶作用下,将青霉素酸转化为青霉素的过程。
青霉素的生产工艺具体分为下面几个步骤:1. 静置培养:青霉菌属经过预处理后,接种于适当的培养基中,经过一段时间的静置培养,使菌体逐渐增殖。
2. 应变培养:青霉菌属的分生孢子经过筛选和预处理后,接种于适当的应变培养基中,通过调节温度、pH值、培养基成分等因素,使其产酸菌株逐渐增殖。
3. 发酵过程:将培养液转入发酵罐中进行发酵。
在发酵过程中,需要控制适当的温度、酸碱度和氧气供应等条件,以促进青霉素的生成。
同时,还需要在发酵液中添加一定量的前驱物,如苯甲酸、L-赖氨酸等。
发酵过程一般持续5-10天,期间青霉菌菌株会产生一个名为溶解酶的酶,这个酶会将青霉素酸转化为青霉素。
4. 提取和纯化:经过发酵后的液体中含有一定量的青霉素,需要进行提取和纯化过程。
一般采用萃取剂将青霉素从发酵液中提取出来,然后通过过滤、结晶等步骤进行纯化,得到较高纯度的青霉素。
5. 包装和贮存:青霉素的品质和稳定性对于其疗效和安全性来说非常重要。
因此,生产过程中需要对青霉素进行包装和贮存,一般采用密封的玻璃瓶或注射剂制剂。
通过上述生产工艺,可以有效地获得高纯度和高产量的青霉素,从而满足临床上的需求。
然而,需要注意的是,在生产过程中需要严格控制各个环节的参数,避免对产品质量的影响。
此外,也需要开展相关监测和质量控制工作,确保产品的稳定性和安全性。
总结起来,青霉素的生产工艺包括静置培养、应变培养、发酵过程、提取和纯化、包装和贮存等步骤。
通过科学合理地控制这些步骤,可以获得高质量的青霉素产品,为临床治疗提供有力支持。
青霉素类抗生素的生物制药工艺研究.
青霉素类抗生素的生物制药工艺研究专业班级生物工程学号 101454218姓名汪芳俊摘要:抗生素指由细菌、霉菌或其它微生物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类物质。
青霉素的使用使人类战胜了因为各类感染所带来的痛苦,由于抗生素的优良抗菌抗病毒做用,抗生素的使用一直被密切研究,新型抗生素的研发和使用更是意义重大,并且有不可估量的经济效益。
通过对抗生素生产工艺的不断学习和研究,本文引以青霉素的生产工艺为例,从而对揭示各类抗生素的工业生产工艺,为抗生素的生产和研究提供指导。
关键词:抗生素;青霉素;生产工艺;提炼;abstract:, the discovery and use of antibiotics to human health are higher than ever before, because all mankind overcome the pain caused by infection, Since antibiotics do good antibacterial and antiviral use, antibiotic use has been closely studied the development and use of new antibiotics is of great significance, and have immeasurable economic benefits. The term antibiotic production process through the continuous study and research, the paper cited an example to penicillin production process, thus revealing all kinds of antibiotics in industrial production processes for antibiotic production and research guidance.key words :Antibiotics; penicillin; production process; extraction;1 前言抗生素是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。
青霉素合成的研究及改进
青霉素合成的研究及改进第一章:绪论青霉素是第一个真正意义上的抗生素,它的发现和应用极大地促进了人类健康事业的发展。
青霉素的合成过程是一项非常复杂的化学反应,需要进行多轮反应和纯化,对研究人员的技术和经验要求都非常高。
然而,现代药物研发的需求越来越高,对青霉素的效率、纯度和质量也提出了更高的要求。
因此,对青霉素合成的研究和改进是非常必要和迫切的。
第二章:青霉素合成的基本过程青霉素的合成是通过青霉素产生菌株“厄贝沙门氏菌”进行菌体发酵生产的。
发酵过程中,厄贝沙门氏菌在拟南芥青霉素酸和丙酮酸的作用下,进行化学反应,产生青霉素V。
而青霉素V需要进一步转化成青霉素G、青霉素K等多种青霉素衍生物才能真正用于临床治疗。
在青霉素的合成过程中,还有许多其他的环节需要注意。
首先,菌体发酵需要保证菌株的品种、菌株的密度和温度、压力、搅拌速度等因素。
其次,在反应过程中需要添加适当的重金属离子、分子筛等助剂和辅助反应剂,以调节反应的速度和流程。
最后,在分离和提纯过程中需要进行多轮离心、晶化、过滤、洗涤和干燥的操作,保证最终产品的质量和纯度。
第三章:青霉素合成的瓶颈和发展尽管青霉素是一种非常有效的抗生素,但其生产量和质量都受到了多种限制。
首先,厄贝沙门氏菌的菌株不稳定,发酵灵敏度高,受到污染和环境变化的影响较大,从而导致产量和纯度不稳定。
其次,青霉素合成过程中需要使用许多有毒的助剂和辅助反应物,对环境和工作者的健康都带来了不小的风险。
同时,反应的过程需要大量的能源和设备投入,也增加了产品的成本和价格。
为了克服这些问题,许多学者和企业都对青霉素合成的研究进行了深入探索。
他们发展了多种替代菌株和反应剂,优化了发酵、反应和分离流程,研制了更加高效和环保的生产方法。
例如,现代生物技术的进步使得可以利用改良的厄贝沙门氏菌菌株高效产生青霉素。
同时,先进的生产设备和反应器也能帮助提高产品的质量和产量,降低成本和能源消耗。
第四章:青霉素合成的未来展望随着生物技术和化学技术的不断发展,青霉素合成的研究和改进仍将持续。
浅谈青霉素的发酵工艺
山西药科职业学院-制药工程系-2013届毕业生论文2013届毕业生论文浅谈青霉素的发酵工艺所属系专业班级学生姓名学号指导教师二〇一三年六月目录1 青霉素的发酵工艺 (2)1.1 工艺流程 (2)1.1.1 丝状菌三级发酵工艺流程 (2)1.1.2 球状菌二级发酵工艺流程 (2)2 青霉素发酵过程 (2)2.1 生产孢子的制备 (2)2.2 种子罐和发酵罐培养工艺 (3)3 青霉素发酵控制 (3)4 青霉素发酵过程的特点 (3)5 青霉素发酵过程的生产方式 (4)6 青霉素发酵过程的优化控制问题 (4)7 总结 (4)浅谈青霉素的发酵工艺娟摘要:青霉素是一种重要的抗生素,在目前的制药工业中占有举足轻重的地位,本文以青霉素发酵生产线,简单论述了从种子的制备到扩大生产至发酵罐这一流程,指出了青霉素发酵生产中各工艺点的控制,以及培养基的灭菌工艺,研究和优化其生产工艺对人类健康有重要意义,同时也为国内青霉素工业生产的技术进步做出来贡献。
关键词:青霉素发酵工艺优化控制青霉素是抗生素的一种,是指从青霉菌培养液中提制的分子中含有青霉烷、能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期其杀菌作用的一类抗生素,是第一种能够治疗人类疾病的抗生素。
青霉素类抗生素是β-内酰胺类中一大类抗生素的总称。
它是生产量最大、应用最广泛的抗生素,其中抗菌作用强、疗效高、毒性低等优点,是治疗敏感性细菌感染的首选药物。
1 青霉素的发酵工艺1.1 工艺流程1.1.1 丝状菌三级发酵工艺流程冷冻管(25℃,孢子培养,7天)→斜面母瓶(25℃,孢子培养,7天)→大米孢子(26℃,种子培养56h,1:1.5vvm)→一级种子培养液(27℃,种子培养,24h,1:1.5vvm)→二级种子培养液(27-26℃,发酵,7天,1:0.95vvm)→发酵液1.1.2 球状菌二级发酵工艺流程冷冻管(25℃,孢子培养,6-8天)→亲米(25℃,孢子培养,8-10天)→生产米(28℃,孢子培养,56-60h,1:1.5vvm)→种子培养液(26-24℃,发酵,7天,1:0.8vvm)→发酵液2 青霉素发酵过程2.1 生产孢子的制备将砂土保藏的菌种孢子用甘油、葡萄糖、蛋白胨组成的培养基进行斜面培养,经传代优化。
年产800吨青霉素生产工艺设计
年产800吨青霉素生产工艺设计一、引言青霉素是一种常用的抗生素,广泛用于医疗领域。
本文旨在设计一种年产800吨青霉素的生产工艺,确保生产过程高效、安全、稳定。
二、原材料准备2.1 细菌培养基的配制为了生产青霉素,首先需要准备细菌培养基。
细菌培养基的配制包括以下步骤: 1. 准备蔗糖、玉米粉、磷酸氢二钠等原料; 2. 按照一定比例将原料加入蒸馏水中;3. 进行搅拌并加热至溶解; 4. 过滤除杂质和残留物。
2.2 细菌菌种的选取与培养选取适合生产青霉素的细菌菌株,并进行菌株的培养。
培养过程包括以下步骤: 1. 从冷冻保存的菌株中挑取菌落; 2. 将菌落接种到细菌培养基中; 3. 进行静态培养或搅拌培养,维持适宜的温度和pH值。
三、生产工艺3.1 发酵过程青霉素的生产主要通过发酵过程实现。
发酵过程需要控制以下参数: 1. 温度:维持在适宜的温度范围内,促进细菌的生长和代谢; 2. pH值:控制培养液的酸碱度,有利于菌株生长; 3. 氧气供应:通过气体供应设备不断输入新鲜氧气; 4. 搅拌速度:通过搅拌设备保持培养液的均匀性。
3.2 提取纯化过程发酵结束后,需要对发酵液进行提取纯化,以获得纯度较高的青霉素。
提取纯化过程包括以下步骤: 1. 调整发酵液的pH值,使之适宜用于后续处理; 2. 使用有机溶剂进行液液萃取,将青霉素从发酵液中分离出来; 3. 进行过滤、浓缩、结晶等处理,得到初步的青霉素产物; 4. 使用色谱等技术进行纯化,去除杂质,得到纯净的青霉素。
四、设备选型与工艺流程4.1 设备选型为了满足年产800吨青霉素的需求,需要选用高效、稳定的设备。
设备选型应考虑以下因素: 1. 生产能力:设备的生产能力要满足年产800吨的要求; 2. 自动化程度:设备的自动化程度越高,生产过程越稳定可靠; 3. 安全性:设备应采用安全可靠的设计,确保生产过程安全。
4.2 工艺流程根据上述生产工艺,制定如下工艺流程: 1. 原料准备:根据配方制备细菌培养基;2. 细菌培养:选取合适的细菌菌株进行培养;3. 发酵过程:控制温度、pH值、氧气供应和搅拌速度进行发酵; 4. 发酵液提取纯化:调整pH值进行液液萃取和纯化处理; 5. 青霉素纯化:过滤、浓缩、结晶和色谱等处理,得到纯净的青霉素产物。
青霉素生产工艺研究现状
青霉素生产工艺研究现状摘要:青霉素是目前生产量最大、应用最广泛的抗生素,以其疗效高、毒副作用小而广泛使用,并且是半合成药物的重要原料。
本文综述了青霉素的市场状况、应用现状、特性、生产菌种、生产工艺等,以更好的了解青霉素及其生产。
关键词:青霉素,工艺,市场,应用Abstract: The production of penicillin is the largest and most widely used antibiotics, with its high efficacy, drug side effects and widespread use of semi-synthetic drugs and is an important raw material. This paper reviews the penicillin market conditions, application status, characteristics, production strains, the production process so as to better understand and production of penicillin.Keywords: penicillin, technology, market, application一、我国青霉素生产的发展历程及市场近况近年来, 全球抗生素的市场值约为250亿-260亿美元, 平均年增长率保持在8%左右。
在这其中, 美国位居第一, 其在抗生素领域的销售额约为8亿美元; 其次为欧洲, 销售额为63亿美元。
而亚太地区如今的复合年增长率虽然仅保持在 4.81% 左右, 但它却被认为是未来最有潜力的抗生素市场。
作为全球最先制造出青霉素的七个国家之一, 中国于1944年生产出了第一批5万单位/瓶的盘尼西林( 俗称/ 青霉素0 ), 挽救了不少人的生命。
青霉素的生产工艺的论文
青霉素的生产工艺的论文青霉素是一种广泛应用于医药领域的抗生素,具有强大的抑菌作用,对多种感染病原体具有高度的选择性。
青霉素的生产工艺是指通过培养和发酵的方式,利用青霉菌产生并提取出青霉素的过程。
本文将对青霉素的生产工艺进行详细的介绍。
青霉菌是一种能够产生青霉素的真菌,其菌株中含有能够合成青霉素的酶系统。
青霉菌的培养是生产青霉素的第一步。
培养基的组成对青霉菌的生长和青霉素的产生都有很大的影响。
一般来说,青霉菌的培养基主要由碳源、氮源、矿物盐和维生素等组成。
适宜的培养条件对于青霉菌的生长和青霉素的产生非常重要。
常用的青霉菌培养基包括D0培养基和发酵培养基。
培养得到的青霉菌菌液需要经过后处理才能得到纯净的青霉素。
后处理主要包括发酵液分离、浓缩、提取和纯化等过程。
发酵液分离是指将发酵液中的青霉菌菌体和发酵废液分离开来。
常用的分离方法包括离心、过滤和微滤等。
分离后的发酵废液中含有大量的青霉素,但其他杂质也较多,需要通过浓缩和提取的方法将青霉素纯化出来。
浓缩是指将发酵液中的青霉素浓缩到一定的浓度,一般采用浓缩机或膜分离的方法。
提取是指将浓缩液中的青霉素提取到有机溶剂中,一般采用乙酸乙酯、丁酮和乙醚等有机溶剂。
提取的目的是将青霉素与其他有机物和杂质分离开来。
纯化是指将提取液中的青霉素进行纯化,使之达到药品级别的要求。
纯化过程中常用的方法主要有结晶、渗透分离和色谱分离等。
青霉素的生产工艺中还有一项重要的环节是青霉素的合成过程。
青霉菌通过合成酶系统产生青霉素,合成酶系统包括氨基酸激酶、羟基酸酰载体蛋白和青霉素酰转移酶等。
通过合成酶系统,青霉菌能够将青霉素的前体转化为最终产物青霉素。
基于对青霉素合成酶系统的了解,可以通过基因工程的方法改良青霉菌的合成性能,提高青霉素的产量和纯度。
综上所述,青霉素的生产工艺包括青霉菌的培养、发酵液的分离、浓缩、提取和纯化,以及青霉素的合成过程。
青霉素的生产工艺的改进和优化不断地推动着青霉素工业化的发展,并使得青霉素成为一种广泛应用于医药领域的抗生素。
青霉素的合成方法与工艺优化策略
青霉素的合成方法与工艺优化策略青霉素是一种广泛应用于临床治疗的抗生素,被誉为“抗生素之王”。
它是由青霉菌属真菌产生的一类天然产物,具有广谱的抗菌活性,对革兰阳性细菌尤为有效。
本文将探讨青霉素的合成方法以及工艺优化策略,以期为医学人员提供更多的科学依据和实践指导。
一、青霉素的合成方法青霉素的合成方法主要分为天然合成和半合成两种。
1. 天然合成:青霉素的天然合成是通过青霉菌属真菌自身的代谢途径合成的。
青霉素的合成过程包括青霉素酸的合成、侧链的合成以及酸酐的合成等。
其中,青霉素酸是青霉素的前体,通过一系列酶的作用,最终合成出青霉素。
2. 半合成:半合成是在天然合成的基础上,通过化学手段对青霉素的结构进行改造,以获得更多种类和更高效的青霉素类似物。
半合成青霉素的合成方法主要包括侧链改造、半合成酸酐和半合成青霉素的合成等。
二、青霉素的工艺优化策略青霉素的工艺优化策略主要包括改进合成方法、提高产量和纯度、减少污染物产生等方面。
1. 改进合成方法:通过改进合成方法,可以提高青霉素的产量和纯度,并减少副产物的生成。
例如,引入新的催化剂、优化反应条件、改变反应顺序等,可以提高合成效率和产物纯度。
2. 提高产量和纯度:青霉素的产量和纯度是评价合成工艺的重要指标。
通过优化培养条件、改进发酵工艺、提高菌株的发酵能力等手段,可以提高青霉素的产量和纯度。
3. 减少污染物产生:在青霉素的合成过程中,会产生一些副产物和污染物,对产品质量和纯度产生不利影响。
通过优化反应条件、改进分离纯化工艺、加强废水处理等措施,可以减少污染物的产生,提高产品质量。
4. 提高抗菌活性:除了改进合成方法和工艺优化,还可以通过改变青霉素的结构,提高其抗菌活性。
例如,通过半合成的方法,可以引入新的官能团或改变侧链结构,以增强青霉素的抗菌活性。
总结:青霉素的合成方法和工艺优化策略是医学领域的重要研究方向。
通过不断改进合成方法、提高产量和纯度、减少污染物产生等措施,可以获得更高效、更纯净的青霉素产品,为临床治疗提供更好的药物选择。
阐述青霉素的工艺流程以及其工艺控制条件
阐述青霉素的工艺流程以及其工艺控制条件下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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探讨青霉素类抗生素的工业生产技术
952022年2月上 第03期 总第375期工艺设计改造及检测检修China Science & Technology Overview0.引言抗生素在人类史上的使用十分广泛,解决了各类感染问题,降低了人们的痛苦程度,尤其是青霉素类的抗生素,在医疗领域中的应用效果显著,广受医患青睐。
因此,加大对青霉素类抗生素技术研发,可带来可观的经济效益,为临床疾病治疗提供新思路。
通过优化青霉素类抗生素的工业生产工艺,能够为青霉素类抗生素生产和应用提供保障,并进一步丰富青霉素类生物制药工艺理论内容。
1.青霉素和抗生素相关内容分析1.1 青霉素青霉素属于抗菌素,是重要的β-内酰胺类抗生素,主要来源于发酵液提取等发酵工艺生产,在不同菌种培养条件下得到的一种化学物质,具有杀菌作用,尤其对革兰氏阳性菌有效,就青霉素理化性质看,具有稳定性好、溶解度高、降解反应快等特征,青霉素在醋酸乙酯、丙酮、等有机溶剂中的溶解度较小。
在酸碱等物质分解作用下,会降低活性,发生分子重排的现象,整个过程中发生了一定的降解反应观察青霉素在发酵环境中的成长过程发现,分为多个成长阶段,各个阶段也有一定的差异性。
整个成长过程需要经历7个阶段,第一阶段,主要是萌发孢子,生成芽管;第二阶段,开始繁殖菌丝;第三阶段开始形成脂肪包涵体,具有较强的嗜碱性;第四阶段,脂肪包涵体开始变小,进入抗生素生产阶段;第五阶段,脂肪包涵体消失,也是青霉素生产产量最高的阶段,在此阶段,应用科学合理的工业技术,可进一步提高青霉素的产量;第六阶段,出现个别的自溶细胞,开始释放游离氨第七阶段,菌丝全部自溶[1]。
就青霉素的应用情况看,大量临床研究表明,青霉素可用于溶血性链球菌感染、炭疽、破伤风、放线菌、流行性脑脊髓膜炎等感染治疗中。
1.2 抗生素抗生素是次级代谢的产物,在低浓度下可杀灭肿瘤细胞,药理作用显著,具有抗细菌感染、抗病原虫、刺激植物生产等重要作用,现阶段,临床上广发应用抗生素用于疾病治疗中,抗生素生产来源主要是依托微生物发酵实现生物合成,从分类上看依次为青霉素、头孢菌素类、碳霉素类、万古霉素等。
年产700吨青霉素的生产工艺设计
年产700吨青霉素的生产工艺设计年产700吨青霉素的生产工艺设计摘要本设计主要目的是设计产青霉素的工艺生产,青霉素主要是用于治疗各种呼吸道疾病的常用药物,该生产工艺设计运用几种发酵法联合生产。
本设计,年产700吨注射用青霉素的发酵生产工艺设计,主要包括了:青霉素的概述,工艺流程,物料衡算,车间设备的选择与清洁处理以及车间布置设计。
其中还补充了生产操作过程中应注意的细节和器械的保养,以及对环境的维护。
关键词:青霉素;发酵;抗菌药物;青霉烯酸;抗生素;发酵罐;优化Production process design of penicillin with annual outputof 700 tonsAbstractThe main purpose of this design is to design the production process of penicillin, penicillin is mainly used for the treatment of various respiratory diseases commonly used drugs, the production process design uses several fermentation methods combined production. In this design, the fermentation process design of penicillin for injection with an annual output of 700 tons mainly includes: overview of penicillin, process flow, material balance, selection and cleaning of workshop equipment, and workshop layout design. It also supplements the details that should be paid attention to in the process of production and operation, the maintenance of equipment, and the maintenance of the environment.Key words: penicillin; fermentation; antibiotics; penicillin; antibiotics; fermentation tank; optimization目录1前言 (1)1.1青霉素简介 (1)1.2青霉素的分子结构及其理化性质 (1)1.3青霉素的活性单位 (2)1.4青霉素的作用机理 (2)2青霉素的发酵工艺流程 (3)2.1青霉素G的生产方法 (3)2.2生产方法及工艺路线 (3)2.2.1青霉素发酵工艺流程 (3)2.2.2培养基以及发酵液特点 (3)2.3工艺流程图 (7)2.4青霉素发酵工艺以及其工艺特点 (9)2.4.1产青霉素菌种介绍 (9)2.4.2菌种的保藏方法 (9)2.4.3种子制备 (9)2.4.4原材料的选择 (9)2.4.5发酵 (9)2.5 提炼工艺过程 (10)2.5.1发酵液预处理 (10)2.5.2提取 (10)2.5.3精制 (11)2.5.4成品鉴定 (11)3工艺计算 (12)3.1物料衡算 (12)3.1.1工艺技术指标及基础数据 (12)3.1.2发酵车间的物料衡算 (13)3.1.3 700t/a青霉素发酵车间物料衡算 (15)3.2 能量衡算 (16)3.2.1发酵热的计算 (16)3.2.2换热面积的计算 (17)3.2.3冷却水用量计算 (17)3.2.4蒸汽消耗量计算 (18)3.2.5无菌空气消耗计算 (19)4车间设备选择与排污处理 (20)4.1主要设备的选择 (20)4.1.1原料处理设备 (20)4.1.2输送设备 (22)4.1.3培养基灭菌设备 (22)4.1.4设备下水管道的日常清洗与消毒灭菌 (24)4.1.5无菌水设备 (24)4.2车间设备布置设计 (25)4.2.1车间布置原则 (25)4.3安全和环境保护 (25)4.3.1废水的危害 (25)4.3.2废水处理系统 (26)5车间的布置设计 (27)5.1青霉素车间生产工艺流程图 (27)参考文献 (28)谢辞 (28)附录 (30)1前言1.1青霉素简介在20世纪40年代之前,人类始终都没办法研制出一种针对细菌性感染的特效药。
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青霉素生产工艺刘艳蕾(生物与环境工程学院12级制药2班 120207204)1 青霉素的概述 (1)1.1 青霉素的应用 (2)2 发酵条件下的生长过程 (2)3 青霉素的发酵工艺过程 (3)3.1 青霉素的生产流程 (3)3.2 发酵工艺过程 (3)4 发酵过程控制 (4)5 青霉素的提炼工艺过程 (5)5.1 工艺流程简图 (5)5.2 工艺流程 (5)6 参考文献 (6)摘要:青霉素是一种重要的抗生素,在目前的制药工业中占有举足轻重的地位,生产规模非常大。
通过数十年的完善,青霉素针剂和口服青霉素已能分别治疗肺炎、肺结核、脑膜炎、心内膜炎、白喉、炭疽等病,增强了人类治疗传染性疾病的能力。
研究和优化其生产工艺对人类健康有重要意义。
关键词;青霉素;生产工艺抗生素在目前的制药工业中仍占有举足轻重的地位,尤其是下游半合成抗生素的发展,进一步刺激了上游的工业发酵。
一些抗生素的工业生产规模非常大,如β-内酰胺类的青霉素、头孢菌素C,大环内酯类的红霉素、利福霉素,氨基环醇类的链霉素、庆大霉素。
其它的一些抗生素,如林可霉素、四环素、金霉素、万古霉素等,单个发酵罐容积越来越大,100 m3的发酵罐被普遍采用,200 m3甚至更大容积的发酵罐经常可见报道。
抗生素的工业生产包括发酵和提取两部分。
工艺流程大致如下:菌种的保藏、孢子制备、种子制备、发酵、提取和精制。
种子和发酵培养基的常用碳源有:葡萄糖、淀粉、蔗糖、油脂、有机酸等,主要为菌体生长代谢提供能源,为合成菌体细胞和目的产物提供碳元素。
有机氮源多用玉米浆、黄豆饼粉、麸质粉、蛋白胨、酵母粉、鱼粉等,硫酸铵、尿素、氨水、硝酸钠、硝酸铵则是常用的无机氮源。
另外,培养基中还得添加无机盐、微量元素以及消沫剂,部分抗生素还得加入特殊前体,如青霉素的前体是苯乙酸,大环内酯类抗生素的前体是丙酸盐。
发酵过程普遍补加一种碳源、氮源物质,如葡萄糖和硫酸铵。
pH值通过流加氨水进行调节,很多抗生素在发酵中后期流加前体,对提高产量非常有益。
抗生素发酵绝大多数为好氧培养,必须连续通入大量无菌空气,全过程大功率搅拌。
发酵液的预处理,一般加絮凝剂沉淀蛋白,过滤去除菌丝体,发酵滤液的提取常用溶媒萃取法、离子交换树脂法、沉淀法、吸附法等提纯浓缩,然后结晶干燥得纯品。
现在来介绍一下青霉素的生产工艺。
一、青霉素概述青霉素是抗菌素的一种,是指从青霉菌培养液中提制的分子中含有青霉烷、能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用的一类抗生素,是第一种能够治疗人类疾病的抗生素。
青霉素类抗生素是β-内酰胺类中一大类抗生素的总称。
但它不能耐受耐药菌株(如耐药金葡)所产生的酶,易被其破坏,且其抗菌谱较窄,主要对革兰氏阳性菌有效。
最初青霉素的生产菌是音符型青霉菌,生产能力只有几十个单位,不能满足工业需要。
随后找到了适合于深层培养的橄榄型青霉菌,即产黄青霉,生产能力为100U/ml。
经过X、紫外线诱变,生产能力达到1000-1500U/ml。
随后经过诱变,得到不产生色素的变种,目前生产能力可达66000-70000U/ml。
青霉素是抗生素工业的首要产品。
中国为青霉素(penicillin)生产大国,国内生产的青霉素,已占世界产量的近70%,国内较大规模的生产企业有华药、哈医药、石药、鲁抗,单个发酵罐规模均在100 m3以上,发酵单位在70000 U/ml左右,而世界青霉素工业发酵水平达100000 U/ml以上。
青霉素应用临床应用:40多年,主要控制敏感金黄色葡糖球菌、链球菌、肺炎双球菌、淋球菌、脑膜炎双球菌、螺旋体等引起感染,对大多数革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)和某些革兰氏阴性细菌及螺旋体有抗菌作用。
二、发酵条件下的生长过程第1期:分生孢子萌发,形成芽管,原生质未分化,具有小泡。
第2期:菌丝繁殖,原生质体具有嗜碱性,类脂肪小颗粒。
第3期:形成脂肪包涵体,机理贮藏物,没有空泡,嗜碱性很强。
第4期:脂肪包涵体形成小滴并减少,中小空泡,原生质体嗜碱性减弱,开始产生抗生素。
第5期:形成大空泡,有中性染色大颗粒,菌丝呈桶状,脂肪包涵体消失,青霉素产量最高。
第6期:出现个别自溶细胞,细胞内无颗粒,仍然桶状。
释放游离氨,pH上升。
第7期:菌丝完全自溶,仅有空细胞壁。
镜检:规定时间取样,显微镜观察7个时期的形态变化,控制发酵。
1-4期为菌丝生长期,3期的菌体适宜为种子。
4-5期为生产期,生产能力最强,通过工程措施,延长此期,获得高产。
在第六期到来之前结束发酵。
三、青霉素的发酵工艺过程青霉素生产流程:发酵工艺过程(1)生产孢子的制备将砂土保藏的孢子用甘油、葡萄糖、蛋白胨组成的培养基进行斜面培养,经传代活化。
最适生长温度在25~26 ℃,培养6~8天,得单菌落,再传斜面,培养7天,得斜面孢子。
移植到优质小米或大米固体培养基上,生长7天,25℃,制得小米孢子。
每批孢子必需进行严格摇瓶试验,测定效价及杂菌情况。
(2)种子罐和发酵罐培养工艺种子培养要求产生大量健壮的菌丝体,因此,培养基应加入比较丰富的易利用的碳源和有机氮源。
青霉素采用三级发酵一级种子发酵:发芽罐.小罐,接入小米孢子后,孢子萌发,形成菌丝。
培养基成分:葡萄糖,蔗糖,乳糖,玉米浆,碳酸钙,玉米油,消沫剂等。
通无菌空气,空气流量1:3(体积比);充分搅拌300-350r/min;40~50小时;pH自然,温度27±1℃。
二级发酵罐:繁殖罐.大量繁殖。
玉米浆、葡萄糖等。
1:1-1.5;250-280r/min;pH自然,25±1℃;0-14h。
三级发酵罐:生产罐。
花生饼粉(高温),麸质粉、玉米浆、葡萄糖,尿素,硫酸铵,硫酸钠、硫代硫酸钠,磷酸二氢钠,苯乙酰胺及消泡剂,CaCO3等。
接种量为12~15%。
青霉素的发酵对溶氧要求极高,通气量偏大,通气比控制0.7~1.8;150-200r/min;要求高功率搅拌,100 m3的发酵罐搅拌功率在200~300 Kw,罐压控制0.04~0.05Mpa,于25~26 ℃下培养,发酵周期在200h左右。
前60h,pH5.7~6.3,后6.3~6.6;前60h为26℃,以后24℃。
四、发酵过程控制反复分批式发酵,100m3发酵罐,装料80m3,带放6-10次,间隔24h。
带放量10%,发酵时间204h。
发酵过程需连续流加补入葡萄糖、硫酸铵以及前体物质苯乙酸盐,补糖率是最关键的控制指标,不同时期分段控制。
在青霉素的生产中,让培养基中的主要营养物只够维持青霉菌在前40h生长,而在40h后,靠低速连续补加葡萄糖和氮源等,使菌半饥饿,延长青霉素的合成期,大大提高了产量。
所需营养物限量的补加常用来控制营养缺陷型突变菌种,使代谢产物积累到最大。
(1)培养基青霉素发酵中采用补料分批操作法,对葡萄糖、铵、苯乙酸进行缓慢流加,维持一定的最适浓度。
葡萄糖的流加,波动范围较窄,浓度过低使抗生素合成速度减慢或停止,过高则导致呼吸活性下降,甚至引起自溶,葡萄糖浓度调节是根据pH,溶氧或CO2释放率予以调节。
碳源的选择:生产菌能利用多种碳源,乳糖,蔗糖,葡萄糖,阿拉伯糖,甘露糖,淀粉和天然油脂。
经济核算问题,生产成本中碳源占12%以上,对工艺影响很大;糖与6-APA结合形成糖基-6-APA,影响青霉素的产量。
葡萄糖、乳糖结合能力强,而且随时间延长而增加。
通常采用葡萄糖和乳糖。
发酵初期,利用快效的葡萄糖进行菌丝生长。
当葡萄糖耗竭后,利用缓效的乳糖,使pH 稳定,分泌青霉素。
可根据形态变化,滴加葡萄糖,取代乳糖。
目前普遍采用淀粉的酶水解产物,葡萄糖化液流加。
降低成本。
氮源:玉米浆是最好的,是玉米淀粉生产时的副产品,含有多种氨基酸及其前体苯乙酸和衍生物。
玉米浆质量不稳定,可用花生饼粉或棉籽饼粉取代。
补加无机氮源。
无机盐:硫、磷、镁、钾等。
铁有毒,控制在30µg/ml以下。
流加控制:补糖,根据残糖、pH、尾气中CO2和O2含量。
残糖在0.6%左右,pH开始升高时加糖。
补氮:流加酸酸铵、氨水、尿素,控制氨基氮0.05%。
添加前体:合成阶段,苯乙酸及其衍生物,苯乙酰胺、苯乙胺、苯乙酰甘氨酸等均可为青霉素侧链的前体,直接掺入青霉素分子中。
也具有刺激青霉素合成作用。
但浓度大于0.19%时对细胞和合成有毒性。
还能被细胞氧化。
策略是流加低浓度前体,一次加入量低于0.1%,保持供应速率略大于生物合成的需要。
(2)温度一生长适宜温度30℃,分泌青霉素温度20℃。
但20℃青霉素破坏少,周期很长。
生产中采用变温控制,不同阶段不同温度。
前期控制25-26℃左右,后期降温控制23℃。
过高则会降低发酵产率,增加葡萄糖的维持消耗,降低葡萄糖至青霉素的转化得率。
有的发酵过程在菌丝生长阶段采用较高的温度,以缩短生长时间,生产阶段适当降低温度,以利于青霉素合成。
(3)pH合成的适宜pH6.4-6.6左右,避免超过7.0,青霉素在碱性条件下不稳定,易水解。
缓冲能力弱的培养基,pH降低,意味着加糖率过高造成酸性中间产物积累。
pH上升,加糖率过低不足以中和蛋白产生的氨或其他生理碱性物质。
前期pH控制在 5.7~6.3,中后期pH控制 6.3~6.6,通过补加氨水进行调节。
pH 较低时,加入CaCO3、通氨调节或提高通气量。
pH上升时,加糖或天然油脂。
一般直接加酸或碱自动控制,流加葡萄糖控制。
(4)溶氧溶氧<30%饱和度,产率急剧下降,低于10%,则造成不可逆的损害。
所以不能低于30%饱和溶氧浓度。
通气比一般为1:0.8VVM。
溶氧过高,菌丝生长不良或加糖率过低,呼吸强度下降,影响生产能力的发挥。
适宜的搅拌速度,保证气液混合,提高溶氧,根据各阶段的生长和耗氧量不同,对搅拌转速调整。
(5)菌丝生长速度与形态、浓度对于每个有固定通气和搅拌条件的发酵罐内进行的特定好氧过程,都有一个使氧传递速率(OTR)和氧消耗率(OUR)在某一溶氧水平上达到平衡的临界菌丝浓,超过此浓度,OUR>OTR,溶氧水平下降,发酵产率下降。
在发酵稳定期,湿菌浓可达15~20%,丝状菌干重约3%,球状菌干重在5%左右。
另外,因补入物料较多,在发酵中后期一般每天带放一次,每次放掉总发酵液的10%左右。
有丝状生长和球状生长两种。
前者由于所有菌丝体都能充分和发酵液中的基质及氧接触,比生产率高,发酵粘度低,气/液两相中氧的传递率提高,允许更多菌丝生长。
球状菌丝形态的控制,与碳、氮源的流加状况,搅拌的剪切强度及稀释度相关。
(6)消沫发酵过程泡沫较多,需补入消沫剂。
天然油脂:玉米油;化学消沫剂:泡敌。
少量多次。
不适在前期多加入,影响呼吸代谢。
青霉素的发酵过程控制十分精细,一般2 h取样一次,测定发酵液的pH、菌浓、残糖、残氮、苯乙酸浓度、青霉素效价等指标,同时取样做无菌检查,发现染菌立即结束发酵,视情况放过滤提取,因为染菌后pH值波动大,青霉素在几个小时内就会被全部破坏。