种代谢产物所需要的按一定比例配制的的多种营养物质课件.ppt
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- 代谢 产物 需要 一定 比例 配制 多种营养 物质 课件
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1、 第三章 培养基及其制备 培养基是提供微生物生长繁殖和生物合成各种代谢产物所需要的、按一定比例配制的的多种营养物质的混合物。培养基组成对菌体生长繁殖、产物的生物合成、产品的分离精制、产品的质量和产量都有重要的影响。研究微生物的营养,主要是了解微生物的营养特性和培养条件,以便进一步控制和利用它们,更好地为工业生产服务。微生物的营养活动,是依靠向外界分泌大量的酶,将周围环境中大分子的蛋白质、糖类、脂肪等营养物质分解成小分子化合物,再借助于细胞膜的渗透作用,吸收这些小分子营养来实现的。第一节 培养基的选择与制备 一、培养基的类型和用途 根据来源可分为:天然培养基(complex/undefined
2、medium):合成培养基(defined medium):半合成培养基(semi-defined medium):根据使用目的可分为:(生物)鉴别培养基(differential medium)选择培养基(selected medium):根据形状可分为:固体培养基(solid medium):半固体培养基(semi-solid medium):液体培养基(liquid medium):根据生产工艺的要求可分为:孢子培养基(spore medium ):制备孢子用的培养基。要求菌种在这种培养基上能形成大量的优质孢子,但不能引起菌种的变异。该培养基的基质浓度(有机氮)要低些,否则影响孢子的的形
3、成。无机盐要适量,否则影响孢子的数量和质量。常用的有麸皮、大(小)米,由葡萄糖、无机盐、蛋白胨等配制的琼脂 斜面培养基。种子培养基(seed medium):供孢子发芽和菌体生长用的培养基。营养成分应是易于被菌体吸收利用,且完全丰富。其中N源和维生素的含量应高些,但总浓度以略稀薄为宜,以便菌体生长繁殖。为使培养的种子能较快适应发酵罐内的环境,在设计种子培养基时要考虑与发酵培养基组成的内在联系。发酵培养基(fermentation medium):供菌体生长和合成大量代谢产物用的培养基。要求此种培养基的组成丰富完整,营养成分浓度和粘度适中,即利于菌体生长,又利于合成大量的代谢产物。发酵培养基的组
4、成要考虑菌体在发酵过程中的各种生化代谢的协调,在产物合成期,使发酵液pH值不出现大的波动。不同的菌体,不同的产品,对培养基的要求是不同的。不同的发酵产品,培养基的状态、粘度、各成分的含量也是不同的。但是,基本的营养需求是一致。因此,应根据不同的情况选择发酵培养基。二、培养基选择的依据 1.根据不同菌种或细胞的特点 2.根据不同的用途 3.根据不同的目的 4.根据经济效益分析选择培养基 三、发酵培养基选择的原则:1必须提供合成细胞和发酵产物的基本成分。2有利于提高培养基中产物的浓度,以提高单位容积发酵罐的生产能力。3有利于提高产物的合成速度,缩短发酵周期。4尽量减少副产物的形成,便于产物的分离纯
5、化 5有利于减少培养基原料的单耗。(合成单位数量的产物所消耗的营养物质的量),以提高转化率。6原料价格低廉,质量稳定,取材容易。7所用原料尽可能减少对发酵过程中通气搅拌的影响,利于提高氧的利用率降低能耗,并尽可能减少产生“三废”的物质。实际生产中需根据具体情况,抓主要环节。使其即满足细胞的营养要求,又能获得优质高产的的产品,同时也符合增产节约,因地制宜的原则。发酵培养基的主要作用是为了获得预期的产物,应根据产物特点来设计培养基。发酵培养基必须提供微生物生长繁殖和产物合成所需的碳源、氮源、无机元素、生长因子、水和氧气等。对于大规模发酵生产,除考虑上述细胞的需要外,还必须重视培养基原料的价格和来源
6、。Q:能作为发酵培养基碳源、氮源的物质有哪些?培养基成分配比的选择培养基成分配比的选择 培养基:组分(包括这些组分的来源和加工方法)配比 缓冲能力 粘度 消毒后营养破坏的程度 原料的杂质含量 对菌体生长和产物形成有影响。目前只能在生物化学、细胞生物学等基本理论指导下,参照前人所使用的较合适于某一类细胞的经验配方,再结合所用菌种和产品的特征,采用摇瓶、玻璃罐等小型发酵设备,对C、N、无机盐和前体等进行逐个单因子试验,观察这些因子对菌体生长和产物合成量的影响。最后再综合各因素的影响,采用正交试验或均匀设计得到一个适合该菌种的生产配方,以获得高产。四、配制培养基应注意的问题 考虑碳源、氮源时,要注意
7、快速利用碳氮源和慢速利用碳氮源的相互配合,发挥各自优势,避其所短。选用适当的碳氮比。C源 做为C架又做能源,碳源较氮源多。过多,容易形成较低pH。不足,菌体衰老和自溶。N源 作营养和氨基的来源 过多,菌体生长过于旺盛,pH偏高,不利 于代谢产物 的积累。不足,菌体繁殖量少,从而影响产量。碳氮比不当,还会影响菌体按比例地吸收营养物质,直接影响菌体生长和产物的形成,菌体在不同生长阶段,对其碳氮比的最适要求是不一样的。根据元素组成:酵母菌的碳氮比约为100?20;霉菌的碳氮比约为100?10。一般发酵工业的碳氮比约为一般发酵工业的碳氮比约为100?0.22.0,但在氨基酸发酵中,但在氨基酸发酵中,碳
8、氮比就高。如谷氨酸发酵碳氮比就高。如谷氨酸发酵C:N=100:1521,若碳氮比为,若碳氮比为100:0.22.0,则会出现只长菌体,而不产谷氨酸的现象。,则会出现只长菌体,而不产谷氨酸的现象。C/N随碳水化合物及氮源的种类以及通气搅拌等条件而异,很难确定统一的比值。Q:谷氨酸发酵的碳氮比为什么与其它发酵工业不同?:谷氨酸发酵的碳氮比为什么与其它发酵工业不同?3要注意生理酸性盐、生理碱性盐和pH缓冲剂的加入和搭配。生理酸性盐生理酸性盐:如(NH4)2SO4为氮源时,由于NH4+被吸收,而造成培养基p降低。生理碱性盐生理碱性盐:如以KNO3为氮源时,由于硝酸根被利用,会引起培养基p值的升高。在生
9、产中,采用NH4NO3作为氮源,但NH4+和NO3-并不是等速被微生物吸收,NH4+吸收较快,NO3-随后才吸收。工业生产中常用无机氮源有氨水或尿素作为氮源。尿素被菌体的脲酶分解产生氨,提供菌体的氮素营养。第二节 工业发酵培养基 碳源:供给菌体生命活动所需的能量和构成菌体细胞以及代谢产物的基础。有糖类、脂肪、某些有机酸等等。氮源:主要构成菌体细胞物质和代谢产物,即蛋白质、氨基酸等之类的含氮代谢物。可分为有机氮源和无机氮源。功能:构成菌体成分;作为酶的组成分或维持酶的活性;调节渗透压、PH值、氧化还原电位等。无机盐:铅、镁、硫、磷、钾、钠、氯、锌、钴、锰。特殊生长因子:其功能是构成辅酶的组成分,
10、促进生命活动的进行。如生物素、硫胺素、肌醇等,但需要量是极少的。水:体内各种生化作用必须在水溶液中进行。营养物质必须溶解于水中,才能透过细胞膜被微生物利用。诱导剂、前体和促进剂:胞外酶合成需要诱导物、有些需要促进剂,抗生素需要前体。不同的发酵产物,不同的菌种所选择的发酵培养基是不同的。白酒(chinese spirit)发酵:固体发酵培养基;果酒(fruit spirit)发酵:fruit juice or fruit sauce ;啤酒(beer)发酵:麦芽汁(wort)液体培养基;酒精(alcohol)发酵:淀粉糖化醪(starch mash);氨基酸(amino acid)发酵:水解糖液
11、加其他营养成分;柠檬酸(citric acid)发酵:淀粉液化醪(starch dextrinizate mash);乳酸(lactic acid)发酵:淀粉糖化醪(starch mash);甲烷(methane)发酵:复杂的有机废物发酵;抗生素(antibiotic)发酵:淀粉糖化醪(starch mash)+豆饼粉+麸皮粉;一、工业常用的碳源?葡萄糖:纯葡萄糖、淀粉水解液?乳糖:纯乳糖、乳清粉?淀粉:大麦、大米、燕麦粉、黑麦 粉、玉米、野生植物、薯类等?蔗糖:甜菜糖蜜、甘蔗糖蜜、粗红糖、精白糖 另外还有醋酸、乙醇、亚硫酸纸浆废液、食品工厂的下脚料等等。糖蜜(molasses)是制糖厂生产糖
12、时的结晶母液,是糖厂的副产品,含有丰富的糖、氮素化合物和无机盐、维生素等,它是微生物工业物美廉价的原料。在工业生产中,常将糖蜜进行处理,用于生产过程。糖蜜中主要含有蔗糖,总糖含量可达50%70%。糖蜜分为甘蔗糖蜜(cane molasses)和甜菜糖蜜(beet molasses),二者在糖的含量和无机盐的含量都有所不同,使用时应注意。糖蜜常用在酵母和丙酮丁醇的生产中,抗生素等微生物工业也常用它作为碳源。酒精工业中若用糖蜜代甘薯粉,则可省去蒸煮、制曲、糖化等过程,简化了酒精生产工艺。二、工业常用的氮源 工业生产中常用工业生产中常用有机氮源豆饼粉豆饼粉(soybean cake powder)、
13、花生、花生饼粉饼粉(peanut powder)、麸皮或麸皮水解液(bran hydrolysis liquid)、玉米浆(corn steep liquor)等。等。根据:现有的工艺条件 菌种生长和合成产物时菌种生长和合成产物时pH的变化 最适最适pH的控制范围 综合考虑选用生理酸碱性物质及用量,从而保证在整个发酵综合考虑选用生理酸碱性物质及用量,从而保证在整个发酵过程中pH都能维持在最佳状态。培养基成分用量的多少大部分根据经验而来。但对于培养基成分用量的多少大部分根据经验而来。但对于主产物代谢途径清楚的物质如酒精和谷氨酸,可通过物料平衡计算加以确定。eg Alcoholic ferment
14、ation (C6H10O)n 水解 n C6H12O6 C6H12O6 发酵 2 C2H5OH+2 CO2 +Q 所以 100Kg 淀粉理论上可以产酒精量 X=2?46?100/162=56.79 Kg eg Glutamate fermentation (C6H10O5)n 水解 n C6H12O6 C6H12O6 发酵 C5H9O4N+CO2 +H2O +Q 所以 100Kg 淀粉理论上可以产谷氨酸的量 1?147?100/162=90.74 Kg 次级代谢产物生物合成途径了解有限,化学计算比较困难,但有人根据物料平衡计算了碳源转化为青霉素的得率.Cooney(1979)根据化学反应计量
15、关系和经验数据得出下式:10 C6H12O6+12NH3+3O2+6H2SO4+6C8H8O12(苯乙酸)CHON4S+12CO2+54H2O 青霉素的理论得率为每克葡萄糖得1.1克青霉素G 在确定培养基碳源数量时,还应考虑用于菌体生长所需的消耗及碳源的来源、加工方法和有效成分的含量。制备培养基,也应考虑水分。培养基用量大,应就地就近选用廉价原料。eg Lys 发酵培养基的碳源由山芋淀粉改为山芋粉,成本降低15。山芋粉中还有生物素、镁盐等。三.生长因子(growth factor)生物素(biotin)维生素(vitamin)甘油(glycerol)氨基酸(amino acid)油酸(olei
16、c acid)嘌呤(purine)吡啶 (pyridine)麸皮水解液(bran hydrolysis liquid)其他农副产品 玉米浆(corn steep liquor)糖蜜(molasses)四.前体物质、促进剂、抑制剂 前体(precursor):指某些化合物加入到培养基中,能直接被微生物在生物合成过程中结合到产物中去,而其自身的结构并没有多大变化,但是产物的产量却因加入前体而有较大的提高。e.g.青霉素发酵中加玉米浆(corn steep liquor),发酵单位(fermentation titer unit)由20?g/ml提高到100?g/ml。玉米浆中含有苯乙胺,它被优先结
17、合到青霉素分子中去,从而提高产量。有些前体物质,例如苯乙酸、丙酸等浓度过高时,对菌体会产生毒性。有些菌体还有将前体氧化分解的能力。在生产中常采用少量多次地加入前体。总的加入量可按一个产物分子,进入几个前体分子,按等摩尔计算前体加入量,在总的加入量中,还应考虑菌体氧化、分解的那部分前体。发酵生产中常用的前体 产物 前体 产物 前体?青霉素 苯乙酸及衍生物?青霉素 苯氧乙酸?金霉素 氯化物?链霉素 肌醇、精氨酸?红霉素 丙酸、丙醇?VB12 钴化物?葫萝卜素?-紫罗兰酮?L-异亮氨酸?-氨基酸?L-色氨酸 邻氨基苯甲酸?L-丝氨酸 甘氨酸 抑制剂(inhibitor):在发酵过程中能产生抑制作用的
18、物质 在发酵过程中加入某些抑制剂会抑制某些代谢途径的进行,同时会使另一个代谢途径活跃,从而获得人们所需的某种产物或使正常代谢的某一中间物积累起来。e.g.微生物发酵法生产甘油。在发酵液中加入亚硫酸氢纳,它与代谢过程中产生的乙醛生成加成物,反应式如下:CH3CHO+NaHSO3 CH3 CH OH OSO3Na 这就使乙醇代谢途径中的乙醛不能成受氢体,而使NADH在细胞中积累,从而激活?-磷酸甘油脱氢酶的活性,使磷酸二羟基丙酮取代乙醛作为NADH 的受氢体,而还原为?-磷酸甘油,其水解后即形成甘油。亚硫酸氢纳亚硫酸氢纳是乙醇代谢的抑制剂,促使甘油形成。溴化剂溴化剂能抑制金霉素形成的代谢途径,促使
19、四环素的生成。促进剂(promoter):既不是营养物,又不是前体,但却能提高产量的添加剂。巴比妥盐能使利福霉素单位增加,并能使链霉素生产菌自溶推迟,延长产物的分泌期。酵母甘露聚糖可诱导-甘露糖酶的产生,促使甘露糖链霉素转化为链霉素(streptomycin)。聚乙烯醇衍生物可防止菌丝结球,提高糖化酶(saccharifying enzyme)的产量。表面活性剂(surface active agent):在底物和产物均不溶或微溶于水的发酵中,表面活性剂有增加渗透性(perviousness)、促使固体物分散从而强化传质和传氧的作用。第三节 淀粉水解糖的制备 意义:很多微生物都不能直接利用淀粉
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