食品生物技术导论课件.pptx
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- 食品 生物技术 导论 课件
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1、食品生物技术导论目 录o第一章第一章 绪绪 论论o第二章第二章 食品与基因工程食品与基因工程o第三章第三章 食品与蛋白质工程食品与蛋白质工程o第四章第四章 食品与酶工程食品与酶工程o第五章第五章 食品与发酵工程食品与发酵工程o第六章第六章 食品与细胞工程食品与细胞工程o第七章第七章 食品生物工程中的下游过程食品生物工程中的下游过程o第八章第八章 食品生物技术与食品安全检测食品生物技术与食品安全检测o第九章第九章 生物技术与食品工业生物技术与食品工业“三废三废”治理治理第一章第一章 绪绪 论论n第一节第一节 食品生物技术涵义食品生物技术涵义n第二节第二节 食品生物技术研究内容食品生物技术研究内容
2、n第三节第三节 食品生物技术特点食品生物技术特点n第四节第四节 食品生物技术发展简史食品生物技术发展简史n第五节第五节 分子生物学的形成和发展分子生物学的形成和发展第一节第一节 食品生物技术涵义食品生物技术涵义一、生物技术一、生物技术l所谓生物工程是达到特殊目的生物过程的控制性工程所谓生物工程是达到特殊目的生物过程的控制性工程 “操纵生操纵生物物(微生物、植物、动物)的细胞、组织或酶,进行生物合成(微生物、植物、动物)的细胞、组织或酶,进行生物合成及分解转化及分解转化”。二、食品生物技术二、食品生物技术l食品生物技术(食品生物技术(food biotechnology)是利用生物体及其细胞、)
3、是利用生物体及其细胞、亚细胞和分子组成部分,结合工程学、信息学等手段去研究及加亚细胞和分子组成部分,结合工程学、信息学等手段去研究及加工处理或制造食品产品的新技术。工处理或制造食品产品的新技术。第二节第二节 食品生物技术研究内容食品生物技术研究内容一、食品与基因工程一、食品与基因工程l基因工程又称遗传工程,它是在体外将异源基因工程又称遗传工程,它是在体外将异源DNA(目的基因)与基(目的基因)与基因载体(质粒、病毒等)重组成复制子并转移至宿主细胞的过程。因载体(质粒、病毒等)重组成复制子并转移至宿主细胞的过程。二、食品与酶工程二、食品与酶工程l酶是活细胞产生的具高度催化活性和高度专一性的生物催
4、化剂。酶是活细胞产生的具高度催化活性和高度专一性的生物催化剂。l所谓酶工程是把酶或细胞或经过修饰后直接应用于化学反应的生物催所谓酶工程是把酶或细胞或经过修饰后直接应用于化学反应的生物催化工程,包括固定化酶、固定化细胞和固定化活细胞体系等。化工程,包括固定化酶、固定化细胞和固定化活细胞体系等。l酶工程的应用能有效地改造传统的食品工业。酶工程的应用能有效地改造传统的食品工业。三、食品与发酵工程三、食品与发酵工程n发酵工程其涵义是采用现代发酵设备,使经基因重组技术改良的细胞发酵工程其涵义是采用现代发酵设备,使经基因重组技术改良的细胞或经其它现代技术改造的菌株进行放大培养和控制发酵,获得工业化或经其它
5、现代技术改造的菌株进行放大培养和控制发酵,获得工业化生产预定的食品产品或食品的功能成分。生产预定的食品产品或食品的功能成分。四、食品与细胞工程四、食品与细胞工程l应用细胞生物学方法,按照人们预定的设计,有计划地改造遗传物质应用细胞生物学方法,按照人们预定的设计,有计划地改造遗传物质和细胞培养技术,包括细胞融合技术、细胞拆合技术以及动物、植物和细胞培养技术,包括细胞融合技术、细胞拆合技术以及动物、植物大量控制性培养技术,还包括染色体工程和细胞质工程等内容。大量控制性培养技术,还包括染色体工程和细胞质工程等内容。l细胞工程与微生物细胞培养一样,在人工控制条件下在生物反应器中细胞工程与微生物细胞培养
6、一样,在人工控制条件下在生物反应器中大规模培养,获得人类所需要的各种食品产品及保健产品大规模培养,获得人类所需要的各种食品产品及保健产品 五、食品与蛋白质工程五、食品与蛋白质工程n1983年美国年美国Genex 公司公司KUtrner提出蛋白质工程(提出蛋白质工程(protein engineering)概念,其涵义是指从蛋白质分子结构的设计入手,将待改进的蛋白质提概念,其涵义是指从蛋白质分子结构的设计入手,将待改进的蛋白质提纯为结晶,用纯为结晶,用x射线衍射等手段研究其空间构象,确定其需要改变的氨射线衍射等手段研究其空间构象,确定其需要改变的氨基酸残基,然后再用基因定位突变和体外定向进化等方
7、法达到修饰蛋白基酸残基,然后再用基因定位突变和体外定向进化等方法达到修饰蛋白质分子空间结构的目的。质分子空间结构的目的。六、食品与后基因组学六、食品与后基因组学l2003年随着人类基因组图谱草图绘制成功,为后基因组学(年随着人类基因组图谱草图绘制成功,为后基因组学(post-genomics)的诞生拉开了序幕。而现代研究认为,一个基因可以编码数)的诞生拉开了序幕。而现代研究认为,一个基因可以编码数个蛋白质,随之形成所谓基因组学(个蛋白质,随之形成所谓基因组学(genomics)和蛋白质组学)和蛋白质组学(proteomics),近年来,在日本、美国和德国等国又启动了营养基因),近年来,在日本、
8、美国和德国等国又启动了营养基因组学(组学(nutrigenomics)的研究。)的研究。七、食品与食品安全七、食品与食品安全n生物技术的发展为食品安全的检测提供高速高效的生物技术的发展为食品安全的检测提供高速高效的PCR系统检测技术。系统检测技术。为加强食品安全在食品加工过程除必须严格执行为加强食品安全在食品加工过程除必须严格执行CAC、HACCP、GMP和和ACP安全体系外。还必须制订切实可行的食品安全监督管理安全体系外。还必须制订切实可行的食品安全监督管理体系。体系。第三节第三节 食品生物技术特点食品生物技术特点一、食品生物技术与食品产业化紧密相关一、食品生物技术与食品产业化紧密相关l食品
9、生物技术对改造传统食品工食品生物技术对改造传统食品工业和农副产品深加工,具有革命业和农副产品深加工,具有革命性意义和较大的经济价值。食品性意义和较大的经济价值。食品生物技术即食品生物工程包括上生物技术即食品生物工程包括上游工程(游工程(up stream process)和下)和下游工程(游工程(down stream process),),整个过程有多个操作工序,一环整个过程有多个操作工序,一环扣一环,核心技术为生物技术和扣一环,核心技术为生物技术和酶工程,形成较为完整的产业链,酶工程,形成较为完整的产业链,如图如图1-1所示。所示。图图1-1 食品生物技术产业链示意图食品生物技术产业链示意
10、图二、食品生物技术属边缘性交叉学科二、食品生物技术属边缘性交叉学科n生物技术是研究生命的科学技术,是生物科学和工程学综合交叉的边生物技术是研究生命的科学技术,是生物科学和工程学综合交叉的边缘学科。缘学科。三、食品生物技术具有三、食品生物技术具有“六高六高”基本特征基本特征l食品生物技术与其他高新技术一样,对国民经济的发展和食品工业的食品生物技术与其他高新技术一样,对国民经济的发展和食品工业的革新具有革新具有“六高六高”的基本特征:即高效益,高智力、高投入、高竞争、的基本特征:即高效益,高智力、高投入、高竞争、高风险和高潜力。高风险和高潜力。四、食品生物技术属高新技术范畴四、食品生物技术属高新技
11、术范畴l根据当今世界科技发展对世界经济发展贡献情况。信息、能源、生物根据当今世界科技发展对世界经济发展贡献情况。信息、能源、生物技术、航天、材料、汽车和环境等己被列为世界技术、航天、材料、汽车和环境等己被列为世界“七大七大”高科技领域。高科技领域。五、食品生物技术已成为食品科学发展的重要研究方向五、食品生物技术已成为食品科学发展的重要研究方向n食品生物技术作为生物技术的分支学科,在自然科学中涵盖范围广为食品生物技术作为生物技术的分支学科,在自然科学中涵盖范围广为其特征。其特征。第四节第四节 食品生物技术发展简史食品生物技术发展简史一、史前时期一、史前时期l从出土文物发现,追溯至距今数千多年前的
12、龙山文化时期。酿酒、制从出土文物发现,追溯至距今数千多年前的龙山文化时期。酿酒、制醋和制酱等发酵技艺已经发展到世界一流水平。醋和制酱等发酵技艺已经发展到世界一流水平。二、近代时期二、近代时期n从从19世纪世纪50年代开始,伴随着欧洲的文艺复兴带来科学和工业的繁荣。年代开始,伴随着欧洲的文艺复兴带来科学和工业的繁荣。由于法国科学家巴斯德(由于法国科学家巴斯德(Pasteur)对微生物学创立的贡献,德国科学)对微生物学创立的贡献,德国科学家柯赫(家柯赫(Koch)发明了微生物的分离和纯种培养技术和法国学者布)发明了微生物的分离和纯种培养技术和法国学者布合乃尔(合乃尔(Buchner)兄弟俩通过实验
13、揭示了发酵本质是细胞中酶的作)兄弟俩通过实验揭示了发酵本质是细胞中酶的作用。标志着传统食品生物技术向近代食品生物技术的发展。从传统发用。标志着传统食品生物技术向近代食品生物技术的发展。从传统发酵食品的生产靠天然微生物作用酵食品的生产靠天然微生物作用。三、现代的发展三、现代的发展l从从20世纪世纪50年代初开始,伴随着生物化学,遗传学和化学分析技术的年代初开始,伴随着生物化学,遗传学和化学分析技术的发展。特别是发展。特别是1953年年“DNA双螺旋结构双螺旋结构”的发现、的发现、1969年酶固定化技年酶固定化技术的应用成果和术的应用成果和1973年基因工程诞生等重大科技成就为标志的划时代年基因工
14、程诞生等重大科技成就为标志的划时代发展发展 第五节第五节 分子生物学的形成和发展分子生物学的形成和发展一、细胞学说一、细胞学说l在在19世纪中时施莱登和施旺(世纪中时施莱登和施旺(Schwann)两位学者经过)两位学者经过20年的研究绘年的研究绘出有关细胞结构明显图象和细胞组成,从而创立了细胞学说。出有关细胞结构明显图象和细胞组成,从而创立了细胞学说。二、生物进化论二、生物进化论l奥地利学者格里哥尔奥地利学者格里哥尔.孟德尔(孟德尔(Gregor Mendel)研究认为,遗传性状)研究认为,遗传性状是由一对遗传因子决定的,是由一对遗传因子决定的,四、摩尔根的基因学说四、摩尔根的基因学说n摩尔根
15、提出:摩尔根提出:“物质必须由某种独立的要素组成,正是这些要素我们物质必须由某种独立的要素组成,正是这些要素我们叫做遗传因子,或者更简单地叫做基因叫做遗传因子,或者更简单地叫做基因”。五、基因本质的发现五、基因本质的发现l摩尔根提出:摩尔根提出:“物质必须由某种独立的要素组成,正是这些要素我们物质必须由某种独立的要素组成,正是这些要素我们叫做遗传因子,或者更简单地叫做基因叫做遗传因子,或者更简单地叫做基因”。多年来研究证实这种转化。多年来研究证实这种转化物质就是物质就是DNA,这是基因本质的重大发现。,这是基因本质的重大发现。六、分子生物学的诞生六、分子生物学的诞生n1953年美国遗传学家詹姆
16、斯年美国遗传学家詹姆斯.沃森(沃森(James D.Watson)和英国生物物理学家弗朗西斯)和英国生物物理学家弗朗西斯.克里克克里克(Francis crick)根据莫)根据莫.休休.弗弗.威尔金斯(威尔金斯(M.H.F.wilkins)的)的x-射线衍射等系列图谱结构分析射线衍射等系列图谱结构分析基础上,用标度分子模型在英国基础上,用标度分子模型在英国Max Perutz教授分子生物学实验室进行研究。其研究成果,教授分子生物学实验室进行研究。其研究成果,在英国在英国自然自然杂志上发表的杂志上发表的DNA结构结构一文,提出了一文,提出了“DNA双螺旋结构模型双螺旋结构模型”。首次阐。首次阐明
17、了明了D结构与功能,为遗传信息的贮存、传递和利用提供了科学依据,创立了现代分子结构与功能,为遗传信息的贮存、传递和利用提供了科学依据,创立了现代分子生物学。这是生物学。这是20世纪科学史上划时代的里程碑。世纪科学史上划时代的里程碑。Watson和和crick均为诺贝尔奖获得者。均为诺贝尔奖获得者。DNA双双螺旋结构分子模型如图螺旋结构分子模型如图1-1、1-2所示其结构要点说明如下:所示其结构要点说明如下:图图1-1 DNA分子双螺旋结构模型分子双螺旋结构模型图图1-2 DNA双螺旋结构分子模型双螺旋结构分子模型 n(1)DNA是由两条极性相反并互补的多聚核苷酸链,围绕中心轴的是由两条极性相反
18、并互补的多聚核苷酸链,围绕中心轴的双螺旋结构。此螺旋为右螺旋,并存在大沟和小沟。双螺旋结构。此螺旋为右螺旋,并存在大沟和小沟。n(2)两条链中碱基之间按照)两条链中碱基之间按照A配对配对T、G配对配对C的互补原则,的互补原则,DNA两两链间的维系主要靠氢键,其中链间的维系主要靠氢键,其中A与与T之间形成二个氢键,之间形成二个氢键,G与与C之间形之间形成三个氢键。成三个氢键。n(3)双螺旋的直径为)双螺旋的直径为2nm,两个相邻碱基的间距为,两个相邻碱基的间距为0.34nm,每,每10个个碱基的间距为碱基的间距为3.4nm,构成一段完整的螺旋结构,其相邻碱基的夹角,构成一段完整的螺旋结构,其相邻
19、碱基的夹角为为36。n(4)两条多聚核苷酸链间碱基配对的互补规律为:)两条多聚核苷酸链间碱基配对的互补规律为:A配对配对T或或T配对配对A、G配对配对C或或C配对配对G,而且其分子比率为,而且其分子比率为1。n(1)DNA分子能自我复制根据分子能自我复制根据DNA双螺结构模型,在两条多聚核双螺结构模型,在两条多聚核苷酸链中,任何一条都可以作为另苷酸链中,任何一条都可以作为另一条生物合成的模板,这一点明显一条生物合成的模板,这一点明显地不同于其它生物大分子。经过自地不同于其它生物大分子。经过自我复制出来的每一个我复制出来的每一个DNA分子中的分子中的一条链被保留下来。这种复制,称一条链被保留下来
20、。这种复制,称为半保留复制(为半保留复制(Semi conservative replication)(如图)(如图1-3)。)。n(2)DNA是遗传基因的载体是遗传基因的载体 可以从分子水平上阐明其生物学功能:可以从分子水平上阐明其生物学功能:图图1-3 半保留复制示意图半保留复制示意图n(3)DNA双螺旋结构模型为遗双螺旋结构模型为遗传信息的保存、传递和利用提供传信息的保存、传递和利用提供了基础。同时,根据了基础。同时,根据1970年年Crick等人提出的分子生物学中心法则,等人提出的分子生物学中心法则,如图如图1-4所示。所示。n(4)DNA的调节功能的调节功能1961年,法年,法国 分
21、 子 生 物 学 家国 分 子 生 物 学 家 F.J a c o b 和和J.Monod首次证实在大肠杆菌()首次证实在大肠杆菌()基因调节事实,提出了乳糖操纵基因调节事实,提出了乳糖操纵子(子(Lac Operon)假说。)假说。图图1-4 分子生物学中心法则分子生物学中心法则5l应用乳糖操纵子假说,从分子水平上阐明基因控制蛋白质的诱导合成应用乳糖操纵子假说,从分子水平上阐明基因控制蛋白质的诱导合成另一种酶合成调节与酶的诱导合成机制不同,称为酶的反馈阻遏。另一种酶合成调节与酶的诱导合成机制不同,称为酶的反馈阻遏。n第一节第一节 概概 述述n第二节第二节 工具酶工具酶n第三节第三节 目的基因
22、制备目的基因制备n第四节第四节 基因载体基因载体n第五节第五节 基因重组基因重组n第六节第六节 转化、增殖和表达转化、增殖和表达n第七节第七节 基因工程在食品工业中应用基因工程在食品工业中应用n第八节第八节 后基因组学及其应用研究后基因组学及其应用研究第二章第二章 食品与基因工程食品与基因工程第一节第一节 概概 述述一、基因工程的诞生一、基因工程的诞生l1973年年S.N.Cohen等在美国科学院学报(等在美国科学院学报(PNAS)上发表了题为)上发表了题为“Construction of Biological Functional Bacterial Plasmid in Vitro”,阐明
23、了体外构建的细菌质粒能够在细胞中进行表达,标志着基因工程阐明了体外构建的细菌质粒能够在细胞中进行表达,标志着基因工程的诞生的诞生 二、基因工程涵义、特点及其操作步骤二、基因工程涵义、特点及其操作步骤n基因工程(基因工程(gene engineering)又称)又称为分子克隆(为分子克隆(molecular cloning)或)或重组重组DNA技术(技术(recombinant DNA Technology),其涵义为:用酶学),其涵义为:用酶学方法,将异源基因与载体方法,将异源基因与载体DNA在体在体外进行重组,将形成的重组子外进行重组,将形成的重组子DNA导入宿体细胞,使异源基因在宿体导入宿
24、体细胞,使异源基因在宿体细胞中复制表达,从而达到改造生细胞中复制表达,从而达到改造生物品种或性状,大量生产出人类所物品种或性状,大量生产出人类所需要生物品种和产物。需要生物品种和产物。n基因工程操作过程如图基因工程操作过程如图2-1所示。所示。图图2-1基因工程操作过程示意图基因工程操作过程示意图2三、基因工程的发展三、基因工程的发展n1977年英国分子生物学家年英国分子生物学家F.Sanger发明了快速发明了快速DNA测序技术并首先完测序技术并首先完成的全长成的全长5387bp的的174噬菌体基因组全序列的测定噬菌体基因组全序列的测定。n1982年第一个由基因工程菌生产的药物胰岛素已在美国和
25、英国获准使年第一个由基因工程菌生产的药物胰岛素已在美国和英国获准使用。用。n1983年第一个转基因植物培育成功,年第一个转基因植物培育成功,1992年第一个转基因玉米及转基年第一个转基因玉米及转基因小麦植株诞生,因小麦植株诞生,1994年转基因番茄上市。年转基因番茄上市。1996年完成了酵母基因组年完成了酵母基因组DNA(125105bp)的全序列测定。)的全序列测定。2003年年人类基因组计划人类基因组计划经过经过20多年努力已宣布草图描绘成功。为后基因组时代的诞生拉开了序多年努力已宣布草图描绘成功。为后基因组时代的诞生拉开了序幕幕。第二节第二节 工具酶工具酶n在基因工程中应用的酶统称为工具
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