培养基灭菌1课件(PPT 103页).pptx
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1、 单元三单元三 灭菌技术灭菌技术教学目的与要求:教学目的与要求:了解灭菌的概念及必要性,掌握灭了解灭菌的概念及必要性,掌握灭菌方法、湿热灭菌的原理、微生物的热死动力学、影菌方法、湿热灭菌的原理、微生物的热死动力学、影响培养基灭菌的因素,以达到在工业生产上能进行简响培养基灭菌的因素,以达到在工业生产上能进行简单的灭菌操作,并且能应用该理论解决简单的实际问单的灭菌操作,并且能应用该理论解决简单的实际问题。题。2022-7-311第1页,共103页。教学重点:教学重点:微生物的热死动力学、影响培养基灭菌微生物的热死动力学、影响培养基灭菌的因素、分批灭菌设计、连续灭菌设计的因素、分批灭菌设计、连续灭菌
2、设计 教学难点:教学难点:分批灭菌设计、连续灭菌设计分批灭菌设计、连续灭菌设计 2022-7-312第2页,共103页。绝大多数的发酵过程需要在无菌条件下进绝大多数的发酵过程需要在无菌条件下进行,因此培养基的灭菌必须合理的设计,使之既行,因此培养基的灭菌必须合理的设计,使之既能达到所需的无菌程度,又能保证培养基中有效能达到所需的无菌程度,又能保证培养基中有效成分的破坏在允许的围之内成分的破坏在允许的围之内,培养基的优劣直接关培养基的优劣直接关系到实验和研究的成败与否及微生物发酵生产的系到实验和研究的成败与否及微生物发酵生产的效率。效率。2022-7-313第3页,共103页。主要内容主要内容1
3、.1.灭菌的概念和必要性灭菌的概念和必要性2.2.灭菌的方法灭菌的方法3.3.湿热灭菌的原理湿热灭菌的原理4.4.培养基在工程上要解决的课题培养基在工程上要解决的课题5.5.微生物的热死动力学微生物的热死动力学6.6.影响培养基灭菌的因素影响培养基灭菌的因素7.7.分批灭菌设计分批灭菌设计8.8.连续灭菌设计连续灭菌设计2022-7-314第4页,共103页。一一.灭菌的概念和必要性灭菌的概念和必要性灭菌:灭菌:是指用物理或化学因子杀灭有生活能力的细菌营养体和芽孢或孢子的方法。消毒:消毒:消除病原微生物的措施。在工业中一般都笼统地称为杀菌或灭菌。2022-7-315第5页,共103页。灭菌的意
4、义:灭菌的意义:微生物是无孔不入、无处不在的,但在自然界却很微生物是无孔不入、无处不在的,但在自然界却很难找到纯培养状态下生长的微生物。自从发酵工业利用难找到纯培养状态下生长的微生物。自从发酵工业利用纯培养技术以来,许多发酵过程特别是氨基酸等新型发纯培养技术以来,许多发酵过程特别是氨基酸等新型发酵工业都要求纯种培养,即在培养期间除大量繁殖生产酵工业都要求纯种培养,即在培养期间除大量繁殖生产菌外,不允许其他微生物存在(通常称之为杂菌)。菌外,不允许其他微生物存在(通常称之为杂菌)。2022-7-316第6页,共103页。如有杂菌,可引起以下的后果:如有杂菌,可引起以下的后果:生产菌和杂菌同时在培
5、养基中生长,结果丧失了生产菌和杂菌同时在培养基中生长,结果丧失了生产能力。生产能力。杂菌的生长速度有时比生产菌生长得快,结果使杂菌的生长速度有时比生产菌生长得快,结果使反应器中以杂菌为主。反应器中以杂菌为主。杂菌会污染最终产品。杂菌会污染最终产品。2022-7-317第7页,共103页。杂菌所产生的物质,使提取产物时发生困难。杂菌所产生的物质,使提取产物时发生困难。杂菌降解所需要的产物。杂菌降解所需要的产物。发酵如污染了噬菌体,可使生产菌株发生溶菌发酵如污染了噬菌体,可使生产菌株发生溶菌 现象。现象。2022-7-318第8页,共103页。工程上灭菌:工程上灭菌:是指使用物理或化学方法将培是指
6、使用物理或化学方法将培 养基中的杂菌的细胞和孢子杀灭至不影响发酵为养基中的杂菌的细胞和孢子杀灭至不影响发酵为限。限。灭菌是为了保证进行灭菌是为了保证进行纯培养(纯种)发酵。纯培养(纯种)发酵。2022-7-319第9页,共103页。2022-7-3110第10页,共103页。2022-7-3111第11页,共103页。二二.灭菌的方法灭菌的方法(所有的灭菌,不全针对培养基)所有的灭菌,不全针对培养基)2022-7-3112第12页,共103页。1 1、湿热灭菌、湿热灭菌 根据被灭菌物品的不同,选择各种不同温度的根据被灭菌物品的不同,选择各种不同温度的蒸汽进行灭菌,蒸汽进行灭菌,是工业上常用的灭
7、菌方法是工业上常用的灭菌方法。2022-7-3113第13页,共103页。2022-7-3114第14页,共103页。2022-7-3115第15页,共103页。2022-7-3116第16页,共103页。(4 4)巴氏消毒法()巴氏消毒法(PasteurizationPasteurization):):利用热力利用热力杀死液体中的病原菌或一般的杂菌,同时不致严重杀死液体中的病原菌或一般的杂菌,同时不致严重损害其质量的消耗方法。由巴斯德创用以消毒酒精损害其质量的消耗方法。由巴斯德创用以消毒酒精类,故名。加温类,故名。加温61.161.162.8 30min62.8 30min,或,或71.7
8、71.7 151530s30s。常用于消毒牛奶和酒类等。常用于消毒牛奶和酒类等。2022-7-3117第17页,共103页。(5 5)高压蒸汽灭菌法:)高压蒸汽灭菌法:压力蒸汽灭菌是在专门的压力压力蒸汽灭菌是在专门的压力蒸汽灭菌器中进行的,是热力灭菌中使用最普遍、效蒸汽灭菌器中进行的,是热力灭菌中使用最普遍、效果最可靠的一种方法。其优点是穿透力强,灭菌效果果最可靠的一种方法。其优点是穿透力强,灭菌效果可靠,能杀灭所有微生物。可靠,能杀灭所有微生物。目前使用的压力灭菌器可分为两类:下排气式压目前使用的压力灭菌器可分为两类:下排气式压力灭菌器和预真空压力灭菌器,适用于耐高温、耐水物力灭菌器和预真空
9、压力灭菌器,适用于耐高温、耐水物品的灭菌。品的灭菌。2022-7-3118第18页,共103页。2 2、干热灭菌、干热灭菌干热灭菌比湿热灭菌需要更高的温度与较长的时间。干热灭菌比湿热灭菌需要更高的温度与较长的时间。(1 1)干烤:)干烤:利用干烤箱,加热利用干烤箱,加热16016018021802小时,可杀死小时,可杀死一切微生物,包括芽胞菌。主要用于玻璃器皿、瓷器等一切微生物,包括芽胞菌。主要用于玻璃器皿、瓷器等的灭菌。的灭菌。2022-7-3119第19页,共103页。(2)烧灼和焚烧:烧灼是直接用火焰杀死微生物,适用于微生物实验室的接种针等不怕热的金属器材的灭菌。焚烧是彻底的消毒方法,但
10、只限于处理废弃的污染物品,如无用的衣物、纸张、垃圾等。焚烧应在专用的焚烧炉内进行。2022-7-3120第20页,共103页。2022-7-3121第21页,共103页。2022-7-3122第22页,共103页。(4 4)微波:)微波:微波是一种波长为微波是一种波长为1mm1mm到到1m1m左右的电磁波,左右的电磁波,频率较高,可穿透玻璃、塑料薄膜与陶瓷等物质,但不频率较高,可穿透玻璃、塑料薄膜与陶瓷等物质,但不能穿透金属表面。微波能使介质内杂乱无章的极性分子能穿透金属表面。微波能使介质内杂乱无章的极性分子在微波场的作用下,按波的频率往返运动,互相冲撞和在微波场的作用下,按波的频率往返运动,
11、互相冲撞和磨擦而产生热,介质的温度可随之升高,因而在较低的磨擦而产生热,介质的温度可随之升高,因而在较低的温度下能起到消毒作用。温度下能起到消毒作用。2022-7-3123第23页,共103页。一般认为其杀菌机理除热效应以外,还有电磁共一般认为其杀菌机理除热效应以外,还有电磁共振效应,场致力效应等的作用。消毒中常用的微振效应,场致力效应等的作用。消毒中常用的微波有波有2450MHZ2450MHZ与与915MHZ915MHZ两种。微波照射多用于食两种。微波照射多用于食品加工。在医院中可用于检验室用品、非金属器品加工。在医院中可用于检验室用品、非金属器械、无菌病室的食品食具、药杯及其它用品的消械、
12、无菌病室的食品食具、药杯及其它用品的消毒。毒。2022-7-3124第24页,共103页。微波长期照射可引起眼睛的晶状混浊、睾微波长期照射可引起眼睛的晶状混浊、睾丸损伤和神经功能紊乱等全身性反应,因此必丸损伤和神经功能紊乱等全身性反应,因此必须关好门后才开始操作。须关好门后才开始操作。2022-7-3125第25页,共103页。(5)紫外线 紫外线的特点是对芽孢和营养细胞都能起作用,但细菌芽孢和霉菌孢子对其抵抗力大,且紫外线穿透力极低,所以只能用于表面灭菌,对固体物质灭菌不彻底。一般无菌室、超净工作台和摇瓶间等可采用30w紫外灯泡照射20-30min,以波长2600A左右灭菌效果最好。2022
13、-7-3126第26页,共103页。在同样的温度下,温热的杀菌效果比干热好,其原在同样的温度下,温热的杀菌效果比干热好,其原因有:因有:蛋白质凝固所需的温度与其含水量有关,含水量愈大,蛋白质凝固所需的温度与其含水量有关,含水量愈大,发生凝固所需的温度愈低。湿热灭菌的菌体蛋白质吸收水发生凝固所需的温度愈低。湿热灭菌的菌体蛋白质吸收水分,因较大同一温度的干热空气中易于凝固。分,因较大同一温度的干热空气中易于凝固。2022-7-3127第27页,共103页。温热灭菌过程中蒸气放出大量潜热,加速提温热灭菌过程中蒸气放出大量潜热,加速提高湿度。因而湿热灭菌比干热所要温度低,如高湿度。因而湿热灭菌比干热所
14、要温度低,如在同一温度下,则湿热灭菌所需时间比干热短。在同一温度下,则湿热灭菌所需时间比干热短。湿热的穿透力比干热大,使深部也能达到灭菌温湿热的穿透力比干热大,使深部也能达到灭菌温度,故湿热比干热收效好。度,故湿热比干热收效好。2022-7-3128第28页,共103页。2022-7-3129第29页,共103页。2022-7-3130第30页,共103页。三.湿热灭菌的原理湿热灭菌:就是直接用高温蒸汽灭菌。蒸汽在冷凝时释放出 大量潜能,并且蒸汽具有强大穿透力,蒸汽的湿热破坏菌体蛋白质和核酸的化学键,使酶失活,微生物因代谢障而死亡。湿热灭菌的效果,取决与致死温度和致死时间。致死温度:是杀灭微生
15、物的极限温度。致死时间:是在致死温度下杀灭全部微生物所需时间。2022-7-3131第31页,共103页。热阻(对热抵抗力):微生物在某一特定条件(一定 的温度、加热方式)的死亡时间。相对热阻:指在相同条件下两种微生物热阻的比值。芽孢的热阻特别高的原因:芽孢具有吡啶二羧酸,能增强对热抵抗力芽孢厚而且结构致密,热不易透过芽孢的游离水分少,蛋白质含水量较营养细胞蛋白质含水量低。在实际生产中,由于不能完全了解杂菌的数量和类型,因此要以相对热阻大的芽孢作为灭菌的依据。2022-7-3132第32页,共103页。工业上湿热灭菌分为分批灭菌和连续灭菌工业上湿热灭菌分为分批灭菌和连续灭菌分批灭菌(实消):分
16、批灭菌(实消):将培养基置于反应器中用将培养基置于反应器中用蒸汽加热,达到预定灭菌温度后维持一定时间,蒸汽加热,达到预定灭菌温度后维持一定时间,再冷却到发酵温度,然后接种发酵,这叫分批再冷却到发酵温度,然后接种发酵,这叫分批灭菌。灭菌。连续灭菌(连消):连续灭菌(连消):将培养基在罐外连续进行将培养基在罐外连续进行加热、维持和冷却然后进入到反应器的杀菌方加热、维持和冷却然后进入到反应器的杀菌方法就是连续灭菌。法就是连续灭菌。2022-7-3133第33页,共103页。2022-7-3134第34页,共103页。2022-7-3135第35页,共103页。2022-7-3136第36页,共103
17、页。四.培养基在工程上要解决的课题 将培养基中的杂菌总数杀灭到可以接受的总数需要多高的温度、多长的时间。选择最佳灭菌条件,达到既杀灭杂菌又尽量减少营养成分的破坏。2022-7-3137第37页,共103页。2022-7-3138第38页,共103页。2022-7-3139第39页,共103页。2 2、对数残留定律:、对数残留定律:在一定温度下,微生物的受热死亡符合单分在一定温度下,微生物的受热死亡符合单分子反应动力学即微生物的热死亡速率与任一瞬间残存的活菌数子反应动力学即微生物的热死亡速率与任一瞬间残存的活菌数成正比。成正比。热死灭动力学方程热死灭动力学方程 dN/dt=-KN dN/dt=-
18、KN式中:式中:N-N-残存的活菌数(个)残存的活菌数(个)t-t-灭菌时间(灭菌时间(minmin)K-K-杀菌速率常数(杀菌速率常数(minmin-1-1)或叫死亡速率常数。)或叫死亡速率常数。K K是判断微生物受热死亡难易程度的基本依据,其大小与微生物是判断微生物受热死亡难易程度的基本依据,其大小与微生物的种类和加热温度有关。的种类和加热温度有关。dN/dt-dN/dt-菌的瞬时变化率,即死亡速率。菌的瞬时变化率,即死亡速率。2022-7-3140第40页,共103页。将方程积分后得:将方程积分后得:N N0 0:开始灭菌开始灭菌(t=0)(t=0)时原有活菌数时原有活菌数N Ns s:
19、经时间经时间t t后残存活菌数后残存活菌数D D值:活的微生物在受热过程中减少到原来数目值:活的微生物在受热过程中减少到原来数目的的1/101/10(N Ns s/N/N0 0=1/10=1/10)2022-7-3141第41页,共103页。3.温度对杀菌速率常数K的影响 微生物受热蛋白质变性而死亡,温度对杀菌速率常数的影响可以用阿累尼乌斯(Arrhenins)方程表示:K=Ae-E/RTK-杀菌速率常数(死亡速率常数)(min-1)A-频率因子(阿累尼乌斯常数),因菌种的不同而异。E-活化能(J/mol)T-绝对温度(K)T=t+273.15R-气体常数 8.36J/mol.K(或1.98c
20、al/mol.K)2022-7-3142第42页,共103页。活化能活化能:在反应动力学中指出,分子的碰撞只有某些分子在反应动力学中指出,分子的碰撞只有某些分子的碰撞才是有效的碰撞。这些分子在碰撞时,所具有的的碰撞才是有效的碰撞。这些分子在碰撞时,所具有的内能比在该温度下其它分子所具有的平均内能要大,正内能比在该温度下其它分子所具有的平均内能要大,正是这种过剩的能量才是分子在所指的条件下进行反应所是这种过剩的能量才是分子在所指的条件下进行反应所必需具备的能量,这个能量就是活化能。必需具备的能量,这个能量就是活化能。2022-7-3143第43页,共103页。从阿累尼乌斯方程可以得出以下结论:从
21、阿累尼乌斯方程可以得出以下结论:1 1)活化能)活化能E E的大小对的大小对K K值有重大影响,其他条件值有重大影响,其他条件相同时相同时E E愈高,愈高,K K值愈低,热死速率愈慢。值愈低,热死速率愈慢。2 2)不同菌的孢子热死反应的)不同菌的孢子热死反应的E E可能各不相同,在可能各不相同,在相同相同T T灭菌,尚不能肯定灭菌,尚不能肯定E E低的孢子的死亡速度一低的孢子的死亡速度一定比定比E E高的快,因为高的快,因为K K并不是唯一决定于并不是唯一决定于E E。3 3)对方程两边取对数得:)对方程两边取对数得:lnK=-E/RT+lnAlnK=-E/RT+lnA2022-7-3144第
22、44页,共103页。在不同的温度在不同的温度T T下做灭菌实验,求得相应的下做灭菌实验,求得相应的K K值,按值,按lnK-1/TlnK-1/T作图,从直线的斜率可以求出作图,从直线的斜率可以求出E E。4 4)K K是是E E和和T T的函数,的函数,K K对对T T的变化率与的变化率与E E有关。有关。反应的活化能反应的活化能E E愈高,温度愈高,温度T T的变化对的变化对K K的影响愈的影响愈大。大。对上式两边求导数得:对上式两边求导数得:dlnK/dT=dlnK/dT=E/(RTE/(RT2 2)2022-7-3145第45页,共103页。六六.影响培养基灭菌的因素影响培养基灭菌的因素
23、1.1.营养成分的保持营养成分的保持湿热灭菌时,微生物被热死的同时,培养基的湿热灭菌时,微生物被热死的同时,培养基的营养成分也遭到了一定的破坏。特别是氨基酸和维营养成分也遭到了一定的破坏。特别是氨基酸和维生素。在热的作用下某些营养成分还可能因受热而生素。在热的作用下某些营养成分还可能因受热而相互之间发生反应,造成培养基中原有营养成分的相互之间发生反应,造成培养基中原有营养成分的数量变化,因而影响培养基质量。数量变化,因而影响培养基质量。2022-7-3146第46页,共103页。例如:还原糖与氨基酸、肽、蛋白质等发生化学反例如:还原糖与氨基酸、肽、蛋白质等发生化学反应,形成应,形成5-5-羟甲
24、基糠醛和类黑精。羟甲基糠醛和类黑精。培养基成分受热分解的反应也是属于一级反应,培养基成分受热分解的反应也是属于一级反应,符合对数残留定律和阿累尼乌斯方程:符合对数残留定律和阿累尼乌斯方程:-dc/dt=K -dc/dt=KC C K K =Ae=Ae-E/RT-E/RTK K-培养基成分的破坏速度常数培养基成分的破坏速度常数E E-培养基营养成分破坏的活化能培养基营养成分破坏的活化能2022-7-3147第47页,共103页。养分虽因温度养分虽因温度增高破坏增加,但增高破坏增加,但灭菌时间虽短,破灭菌时间虽短,破坏量减少。坏量减少。2022-7-3148第48页,共103页。2022-7-31
25、49第49页,共103页。实验表明细菌孢子热死反应的活化能实验表明细菌孢子热死反应的活化能E E很高,营养很高,营养成分破坏的活化能较低。随着温度上升,菌体孢子死亡成分破坏的活化能较低。随着温度上升,菌体孢子死亡速度常数增加倍数大于培养基成分破坏速度常数增加倍速度常数增加倍数大于培养基成分破坏速度常数增加倍数。所以当温度升高时,杂菌死亡速度要比营养成分破数。所以当温度升高时,杂菌死亡速度要比营养成分破坏速度快得多。根据这一原理,培养基灭菌采用高温短坏速度快得多。根据这一原理,培养基灭菌采用高温短时的方法能达到灭菌的效果,又可以减少营养成分的破时的方法能达到灭菌的效果,又可以减少营养成分的破坏。
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