酶的生物合成PPT优秀案例课件.ppt
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- 生物 合成 PPT 优秀 案例 课件
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1、酶的生物合成酶的生物合成酶的生物合成微生物酶的开发应用微生物酶的开发应用(1)(1)微生物生长繁殖快,生活周期短。因此,用微生物来生微生物生长繁殖快,生活周期短。因此,用微生物来生产酶产品,生产能力(发酵)几乎可以不受限制地扩大,产酶产品,生产能力(发酵)几乎可以不受限制地扩大,能够满足迅速扩张的市场需求。能够满足迅速扩张的市场需求。(2)(2)微生物种类繁多,它们散布于整个地球的各个角落,而微生物种类繁多,它们散布于整个地球的各个角落,而且在不同的环境下生存的微生物都有其完全不同的代谢方且在不同的环境下生存的微生物都有其完全不同的代谢方式,能分解利用不同的底物。式,能分解利用不同的底物。(3
2、)(3)这一特征就为微生物酶品种的多样性提供了物质基础。这一特征就为微生物酶品种的多样性提供了物质基础。(4)(4)特别是当基因工程介入时,动植物细胞中存在的酶,几特别是当基因工程介入时,动植物细胞中存在的酶,几乎都能够利用微生物细胞获得。乎都能够利用微生物细胞获得。因此,有计划和仔细地筛选微生物菌种,通常可以获因此,有计划和仔细地筛选微生物菌种,通常可以获得能够生产几乎任何一种酶的适当细胞。得能够生产几乎任何一种酶的适当细胞。第一节第一节 酶发酵生产用微生物菌种酶发酵生产用微生物菌种v微生物菌种是发酵生产酶的首要条件。微生物菌种是发酵生产酶的首要条件。v目前投入工业发酵生产酶的菌种包括细菌、
3、目前投入工业发酵生产酶的菌种包括细菌、放线菌、酵母菌、霉菌等。放线菌、酵母菌、霉菌等。一、酶发酵生产用菌种的要求一、酶发酵生产用菌种的要求v产酶量高,具有生产应用价值;产酶量高,具有生产应用价值;v易培养,即能适应大生产粗放的营养和培养条件,易培养,即能适应大生产粗放的营养和培养条件,包括廉价原料,对工艺条件要求不苛刻;包括廉价原料,对工艺条件要求不苛刻;v代谢速率高,发酵周期短;代谢速率高,发酵周期短;v产酶稳定性好,菌种的生产性能不易退化,不易产酶稳定性好,菌种的生产性能不易退化,不易感染噬菌体;感染噬菌体;v安全可靠,要求菌种不是致病菌,其代谢安全无安全可靠,要求菌种不是致病菌,其代谢安
4、全无毒,在系统发育树上最好与病原体无关;毒,在系统发育树上最好与病原体无关;v选用产胞外酶的菌种,有利于酶的分离提取。选用产胞外酶的菌种,有利于酶的分离提取。二、二、微生物产酶菌株的获得微生物产酶菌株的获得v从土壤以及发酵生产材料中分离;从土壤以及发酵生产材料中分离;v菌种保存中心。菌种保存中心。1、含菌样品的采集含菌样品的采集 采样的目的、采样地点、采样方法及采样的采样的目的、采样地点、采样方法及采样的数量数量。若预先不了解某种产酶微生物的具体来源,若预先不了解某种产酶微生物的具体来源,一般可从土壤分离。一般可从土壤分离。v产纤维素产纤维素v产脂肪酶产脂肪酶v产果胶酶产果胶酶v产糖化酶产糖化
5、酶通常在生物学范围内每升高10,生长速度就加快一倍,所以温度直接影响酶反应,对于微生物来说,温度直接影响其生长和合成酶。cAMPCAP复合物又会激活启动基因,使RNA聚合酶与启动基因结合。8的琼脂,制成半固体诱导培养基、灭菌、外植体植入、25C培养、长出愈伤组织 后分散继代培养。无葡萄糖,cAMP浓度高时只有随着细胞的生长,阻遏物几乎被细胞用完而使阻遏解除后,酶才开始大量合成。培养液中溶解氧的量,决定于在一定条件下氧气的溶解速度。通常在生物学范围内每升高10,生长速度就加快一倍,所以温度直接影响酶反应,对于微生物来说,温度直接影响其生长和合成酶。生产上对pH 的控制和调节的方法运用遗传工程、基
6、因工程的手段将原有菌株中的目的基因转移到另外一些对生产环境适应性更强的微生物细胞内,使其高效表达。操纵子(operon)是一组功能上相关,受同一调控区控制的基因组成的一个遗传单位。细胞培养需氧,而培养液黏度大,且不能强力通风搅拌1950年,法国的莫诺德(Monod)首先提出了表述微生物细胞生长的动力学方程无病虫害,生长力旺盛,生长有规则的植株,从产生次级代谢物的组织部位中切取部分组织。2、植物细胞培养的工艺过程例如,淀粉酶的发酵生产中,应选用对该酶有诱导作用的淀粉作为碳源,而不用对该酶的生物合成有分解代谢物阻遏作用的果糖作为碳源。表明色氨酸的存在阻止了色氨酸合成酶的合成,体现了菌生长的经济原则
7、不需要就不合成。生产应用有疫苗、激素、多肽生长因子、酶、单克隆抗 体、非抗体免疫调节剂m是指限制性底物浓度过量时的比生长速率,即当SKs时,=m;2 2、菌种的分离纯化、菌种的分离纯化v划线分离法划线分离法v稀释分离法稀释分离法3.菌种的初筛4.4.菌种的复筛菌种的复筛5.5.产酶最佳条件的确定产酶最佳条件的确定6.微生物产酶性能的进一步提高微生物产酶性能的进一步提高v 经诱变获得高产菌种突变体经诱变获得高产菌种突变体v 利用代谢工程和代谢调节机理来提高微生利用代谢工程和代谢调节机理来提高微生物的酶产量。物的酶产量。v 运用遗传工程、基因工程的手段将原有菌运用遗传工程、基因工程的手段将原有菌株
8、中的目的基因转移到另外一些对生产环株中的目的基因转移到另外一些对生产环境适应性更强的微生物细胞内,使其高效境适应性更强的微生物细胞内,使其高效表达。表达。7.微生物产酶菌种的保藏微生物产酶菌种的保藏v斜面保藏斜面保藏v沙土管保藏沙土管保藏v冷冻保藏冷冻保藏第二节第二节 发酵工艺条件及控制发酵工艺条件及控制一、培养基的营养成分一、培养基的营养成分v培养基是指人工配制的用于细胞培养和发培养基是指人工配制的用于细胞培养和发酵的各种营养物质的混合物。酵的各种营养物质的混合物。v在设计和配制培养基时,应特别注意各种在设计和配制培养基时,应特别注意各种组分的种类和含量,以满足细胞生长、繁组分的种类和含量,
9、以满足细胞生长、繁殖和新陈代谢的需要,并要调节至适宜的殖和新陈代谢的需要,并要调节至适宜的pHpH。还必须注意到,有些细胞生长、繁殖。还必须注意到,有些细胞生长、繁殖阶段和发酵阶段所要求的培养基有所不同,阶段和发酵阶段所要求的培养基有所不同,在此情况下,要根据需要配制不同的生长在此情况下,要根据需要配制不同的生长培养基和发酵培养基。培养基和发酵培养基。1 1碳源碳源v碳源是指能够向细胞提供碳素化合物的营碳源是指能够向细胞提供碳素化合物的营养物质。通常碳源同时也是提供能量的能养物质。通常碳源同时也是提供能量的能源。源。v碳是构成细胞成分的主要元素之一,也是碳是构成细胞成分的主要元素之一,也是各种
10、酶的重要组成元素。所以,碳源是酶各种酶的重要组成元素。所以,碳源是酶发酵生产乃至其他产物的发酵生产的必不发酵生产乃至其他产物的发酵生产的必不可少的营养物质。可少的营养物质。v目前,在酶发酵生产中最常用的碳源是淀目前,在酶发酵生产中最常用的碳源是淀粉及其水解物,如糊精、麦芽糖、葡萄糖粉及其水解物,如糊精、麦芽糖、葡萄糖等。等。第一节 酶发酵生产用微生物菌种(2)植物细胞培养基的特点特别是采用包埋法制备的固定化细胞,氧要通过凝胶层扩散到凝胶粒内部,才能供细胞应用,使氧的供给成为主要的限制性因素。如pH值变化较大,可直接加酸或碱进行调节。以尿素为氮源时,先随着尿素被脲酶水解生成氨,使培养基pH上升,
11、然后又随着氨被细胞同化而使PH下降;培养液中溶解氧的量,决定于在一定条件下氧气的溶解速度。不同细胞生长繁殖的最适pH有所不同。阻遏蛋白不能与操纵基因结合,其中对于同步合成型的酶,要尽量提高其对应的mRNA的稳定性,为此适当降低发酵温度是可取的措施;碳源是指能够向细胞提供碳素化合物的营养物质。三、固定化微生物细胞发酵产酶的工艺条件及其控制微量元素有的是某些酶的组成成分,有的是酶的激活剂,也有的是辅酶的必需成分。可以进行特定的生物转化反应和探索新的合成路径,以获得新的有用物质二、发酵条件的控制及对产酶的影响能阻遏酶合成的物质叫辅阻遏物。贴壁培养细胞是贴附于固体表面培养PH的调节可以通过改变培养基的
12、组分或其比例来实现。乳糖和葡萄糖同时存在时,因为分解葡萄糖的酶类属于组成酶,能迅速地将葡萄糖降解成某种中间产物,既会阻止ATP环化形成cAMP,同时,又会促进cAMP分解AMP,从而降低cAMP的浓度,继而阻遏了乳糖降解有关的诱导酶合成。例如,添加一定量的植酸钙镁,可使霉菌蛋白酶或者桔青霉磷酸二酯酶的产量提高120倍;代谢速率高,发酵周期短;v 不同的细胞对各种碳源的利用情况大不相同,所以在配制不同的细胞对各种碳源的利用情况大不相同,所以在配制培养基时应根据不同细胞的不同要求而选择适宜的碳源。培养基时应根据不同细胞的不同要求而选择适宜的碳源。v 在酶的发酵生产中,除了要从营养的角度考虑碳源的选
13、择在酶的发酵生产中,除了要从营养的角度考虑碳源的选择以外,还要考虑到碳源对酶生物合成的调节作用,主要要以外,还要考虑到碳源对酶生物合成的调节作用,主要要考虑酶生物合成的诱导作用以及是否存在分解代谢物作用。考虑酶生物合成的诱导作用以及是否存在分解代谢物作用。在选择碳源时应尽量选用对所需的酶有诱导作用的碳源,在选择碳源时应尽量选用对所需的酶有诱导作用的碳源,而不使用或少使用有分解代谢物阻遏作用的碳源。例如,而不使用或少使用有分解代谢物阻遏作用的碳源。例如,淀粉酶的发酵生产中,应选用对该酶有诱导作用的淀粉淀粉酶的发酵生产中,应选用对该酶有诱导作用的淀粉作为碳源,而不用对该酶的生物合成有分解代谢物阻遏
14、作作为碳源,而不用对该酶的生物合成有分解代谢物阻遏作用的果糖作为碳源。用的果糖作为碳源。半乳糖苷酶发酵应选用乳糖为碳源,半乳糖苷酶发酵应选用乳糖为碳源,而不用或少用葡萄糖为碳源等等。而不用或少用葡萄糖为碳源等等。v 在选择碳源时,必需考虑原料的供求和价格问题。在选择碳源时,必需考虑原料的供求和价格问题。2 2氮源氮源氮是组成细胞蛋白质和核酸的重要元素之一,也是氮是组成细胞蛋白质和核酸的重要元素之一,也是酶分子的主要组成元素。酶分子的主要组成元素。凡能够向细胞提供氮源素的营养物质称为氮源。凡能够向细胞提供氮源素的营养物质称为氮源。氮源可分为有机氮源和无机氮源两种。有机氮源主氮源可分为有机氮源和无
15、机氮源两种。有机氮源主要是各种蛋白质及其水解产物。如酪蛋白、豆饼要是各种蛋白质及其水解产物。如酪蛋白、豆饼粉、花生饼粉、蛋白胨、酵母膏、牛肉膏、多肽、粉、花生饼粉、蛋白胨、酵母膏、牛肉膏、多肽、氨基酸等。无机氮源是含氮的各种无机化合物,氨基酸等。无机氮源是含氮的各种无机化合物,如硫酸铵、磷酸铵、硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠等如硫酸铵、磷酸铵、硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠等各种铵盐和硝酸盐等。各种铵盐和硝酸盐等。v 不同的细胞对各种氮源的要求各不相同,不同的细胞对各种氮源的要求各不相同,应根据要求进行选择和配制。一般说来,应根据要求进行选择和配制。一般说来,动物细胞要求有机氮,植物细胞主要要求动物细胞要求有
16、机氮,植物细胞主要要求无机氮,微生物细胞中,异养型微生物用无机氮,微生物细胞中,异养型微生物用有机氮,自养型微生物用无机氮。有机氮,自养型微生物用无机氮。v 碳和氮两者的比例对酶的产量有显著的影碳和氮两者的比例对酶的产量有显著的影响。所谓碳氮比(响。所谓碳氮比(C/NC/N)一般是指培养基)一般是指培养基中碳元素(中碳元素(C C)的总量与氮元素()的总量与氮元素(N N)总量)总量之比。可通过测定或计算培养基中碳和氮之比。可通过测定或计算培养基中碳和氮的含量而求出。的含量而求出。v 有的氮源及其浓度如氨基酸的变化对酶发有的氮源及其浓度如氨基酸的变化对酶发酵有代谢调节作用。酵有代谢调节作用。3
17、 3无机盐无机盐无机盐的主要作用是提供细胞生命活动不可无机盐的主要作用是提供细胞生命活动不可缺少的无机元素,并对培养基的缺少的无机元素,并对培养基的PHPH、氧化、氧化还原电位和渗透压起调节作用。还原电位和渗透压起调节作用。根据细胞对无机元素需要量的大小,可分为根据细胞对无机元素需要量的大小,可分为主要元素(大量元素)和微量元素两大类。主要元素(大量元素)和微量元素两大类。主要元素有磷、硫、钾、钠、镁、钙等。主要元素有磷、硫、钾、钠、镁、钙等。微量元素有铜、锰、锌、钼、钴、碘等。微量元素有铜、锰、锌、钼、钴、碘等。微量元素是细胞生命活动不可缺少的,但微量元素是细胞生命活动不可缺少的,但需要量很
18、少,过量反而会引起不良效果,需要量很少,过量反而会引起不良效果,必须严加控制。必须严加控制。v各种无机元素的功用各不相同,有些是细胞的主各种无机元素的功用各不相同,有些是细胞的主要组分,如磷、硫等;有些是酶的组分,如磷、要组分,如磷、硫等;有些是酶的组分,如磷、硫、锌、钙等;有些是酶的激活剂或抑制剂,如硫、锌、钙等;有些是酶的激活剂或抑制剂,如钾、镁、铁、锌、铜、锰、钙、钼、钴、氯、溴、钾、镁、铁、锌、铜、锰、钙、钼、钴、氯、溴、碘等;有些则是对碘等;有些则是对pHpH、渗透压、氧化还原电位起、渗透压、氧化还原电位起调节作用的,如钠、钾、钙、氯、磷等。调节作用的,如钠、钾、钙、氯、磷等。v其中
19、磷是特别重要的元素,它是构成核酸和磷脂其中磷是特别重要的元素,它是构成核酸和磷脂的成分。微量元素有的是某些酶的组成成分,有的成分。微量元素有的是某些酶的组成成分,有的是酶的激活剂,也有的是辅酶的必需成分。的是酶的激活剂,也有的是辅酶的必需成分。4 4生长因子生长因子v生长因素是指细胞生长繁殖所必不可缺的生长因素是指细胞生长繁殖所必不可缺的微量有机化合物主要包括各种氨基酸、嘌微量有机化合物主要包括各种氨基酸、嘌呤、嘧啶、维生素,以及动植物生长激素呤、嘧啶、维生素,以及动植物生长激素等。等。v在酶的发酵生产中,通常在培养基中加进在酶的发酵生产中,通常在培养基中加进玉米浆、酵母膏等天然原料。其中玉米
20、浆玉米浆、酵母膏等天然原料。其中玉米浆最常用。最常用。5 5、产酶促进剂、产酶促进剂 在培养基中添加某种少量物质,能显著提高酶的产率,这类物质称为产酶促进剂。诱导物表面活性剂 表面活性剂能够增加细胞透性,其处在气液界面改善了氧的传递速度,还可以保护酶的活性,另外还可消泡提高氧传递系数。二、二、发酵条件的控制及对产酶的影响发酵条件的控制及对产酶的影响1 1、温度、温度枯草杆菌的最适生枯草杆菌的最适生长温度为长温度为34343737黑曲霉的最适生长黑曲霉的最适生长温度为温度为282832 32 通常在生物学范围内每升高通常在生物学范围内每升高1010,生长速度就加快一倍,生长速度就加快一倍,所以温
21、度直接影响酶反应,对于微生物来说,温度直接影所以温度直接影响酶反应,对于微生物来说,温度直接影响其生长和合成酶。响其生长和合成酶。有些细胞发酵产酶的最适温度与细胞生长有些细胞发酵产酶的最适温度与细胞生长最适温度有所不同,而且往往低于生长最最适温度有所不同,而且往往低于生长最适温度。这是由于在较低的温度条件下,适温度。这是由于在较低的温度条件下,可以提高酶所对应的可以提高酶所对应的mRNAmRNA的稳定性,增加的稳定性,增加酶生物合成的延续时间,从而提高酶的产酶生物合成的延续时间,从而提高酶的产量。有些酶的发酵生产,要在不同阶段控量。有些酶的发酵生产,要在不同阶段控制不同的温度条件。在生长繁殖阶
22、段控制制不同的温度条件。在生长繁殖阶段控制在细胞生长最适温度范围内,以利于细胞在细胞生长最适温度范围内,以利于细胞生长繁殖,而在产酶阶段,则需控制在产生长繁殖,而在产酶阶段,则需控制在产酶的最适温度。酶的最适温度。在细胞生长和发酵产酶过程中,由于细胞的新陈在细胞生长和发酵产酶过程中,由于细胞的新陈代谢作用,不断放出热量,会使培养基的温度升代谢作用,不断放出热量,会使培养基的温度升高,同时,热量不断扩散和散失,又会使培养基高,同时,热量不断扩散和散失,又会使培养基温度降低,两者综合,决定了培养基的温度。由温度降低,两者综合,决定了培养基的温度。由于在发酵的不同阶段,细胞新陈代谢放出的热量于在发酵
23、的不同阶段,细胞新陈代谢放出的热量差别很大,扩散和散失的热量受到环境温度等因差别很大,扩散和散失的热量受到环境温度等因素的影响,使培养基的温度变化明显。为此必须素的影响,使培养基的温度变化明显。为此必须经常及时地进行调节控制,使培养基的温度经常经常及时地进行调节控制,使培养基的温度经常维持在适宜的范围内。温度控制的方法一般采用维持在适宜的范围内。温度控制的方法一般采用热水升温,冷水降温,故此在发酵罐中,均设计热水升温,冷水降温,故此在发酵罐中,均设计有足够传热面积的热交换装置,如排管、蛇管、有足够传热面积的热交换装置,如排管、蛇管、夹套、喷淋管等。夹套、喷淋管等。2 2、pHpH值值v pHp
24、H影响微生物体内各种酶的活性,从而导影响微生物体内各种酶的活性,从而导致微生物的代谢途径发生改变。致微生物的代谢途径发生改变。v 影响微生物形态和细胞膜的透性,从而影影响微生物形态和细胞膜的透性,从而影响微生物对培养基中营养成分的吸收和代响微生物对培养基中营养成分的吸收和代谢产物的分泌。谢产物的分泌。v 影响培养基中某些营养物质的分解或中间影响培养基中某些营养物质的分解或中间代谢产物的解离,从而影响微生物对这些代谢产物的解离,从而影响微生物对这些物质的利用。物质的利用。v 不同细胞生长繁殖的最适不同细胞生长繁殖的最适pHpH有所不同。一般细胞和放线菌有所不同。一般细胞和放线菌的生长最适的生长最
25、适pHpH为中性或微碱性(为中性或微碱性(pH6.5pH6.58.08.0);霉菌和酵);霉菌和酵母的生长最适母的生长最适pHpH为偏酸性(为偏酸性(PH4.0 PH4.0 6.0 6.0);植物细胞生);植物细胞生长的最适长的最适pHpH为为5 5 6 6。v 有些细胞可以同时产生多种酶,通过控制培养基的有些细胞可以同时产生多种酶,通过控制培养基的PHPH,往,往往可以改变各种酶之间的产量比例。例如黑曲霉可生产往可以改变各种酶之间的产量比例。例如黑曲霉可生产淀粉酶,又可生产糖化酶。当培养基的淀粉酶,又可生产糖化酶。当培养基的PHPH偏向中性时,偏向中性时,可使可使淀粉酶产量增加而糖化酶减少,
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