第八章发酵过程控制课件.ppt
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- 第八 发酵 过程 控制 课件
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1、 本章内容本章内容一、一、概述概述二、代谢调控在发酵过程控制中的应用二、代谢调控在发酵过程控制中的应用1.初级代谢物的生产调节初级代谢物的生产调节 2.次级代谢物的生产调节次级代谢物的生产调节三、三、温度对发酵的影响及其控制温度对发酵的影响及其控制四、四、pH对发酵的影响及其控制对发酵的影响及其控制五、五、溶解氧对发酵的影响及其控制溶解氧对发酵的影响及其控制六、六、CO2和呼吸商对发酵的影响及其控制和呼吸商对发酵的影响及其控制七、七、基质浓度对发酵的影响及补料控制基质浓度对发酵的影响及补料控制八、八、高密度发酵及过程控制高密度发酵及过程控制九、九、泡沫对发酵的影响及其控制泡沫对发酵的影响及其控
2、制十、十、自动控制技术在发酵过程控制中的应用自动控制技术在发酵过程控制中的应用1.过程控制的重要性过程控制的重要性 菌株特性菌株特性(营养要求、生长速率、营养要求、生长速率、呼吸强度、产物合成速率呼吸强度、产物合成速率)传递性能传递性能 物理:物理:n、T、Ws 化学化学:pH、DO、浓度浓度 过程控制的意义:过程控制的意义:最佳工艺条件的优选(即最佳工艺参数最佳工艺条件的优选(即最佳工艺参数 的确定)以及在发酵过程中通过过程调节达到最适水平的的确定)以及在发酵过程中通过过程调节达到最适水平的 控制。控制。决定发酵决定发酵单位单位(水平水平)的因素的因素外部环境因素外部环境因素工艺条件工艺条件
3、生物因素:生物因素:设备性能:设备性能:2.发酵过程控制的一般步骤发酵过程控制的一般步骤 确定能反映过程变化的各种理化参数及其检测方法确定能反映过程变化的各种理化参数及其检测方法 研究这些参数的变化对发酵生产水平的影响及其机制,研究这些参数的变化对发酵生产水平的影响及其机制,获取最适水平或最佳范围获取最适水平或最佳范围 建立数学模型定量描述各参数之间随时间变化的关系建立数学模型定量描述各参数之间随时间变化的关系 通过计算机实施在线自动检测和控制,验证各种控制通过计算机实施在线自动检测和控制,验证各种控制模型的可行性及其适用范围,实现发酵过程最优控制模型的可行性及其适用范围,实现发酵过程最优控制
4、 3.参数检测参数检测n代谢参数按性质可分为三类:代谢参数按性质可分为三类:物理参数:物理参数:温度、搅拌转速、罐压、空气流量、溶解温度、搅拌转速、罐压、空气流量、溶解氧、表观粘度、排气氧(二氧化碳)浓度等氧、表观粘度、排气氧(二氧化碳)浓度等化学参数:化学参数:基质浓度(包括糖、氮、磷)、基质浓度(包括糖、氮、磷)、pH、产物、产物浓度、核酸量等浓度、核酸量等生物参数:生物参数:菌丝形态、菌体浓度、菌体比生长速率、菌丝形态、菌体浓度、菌体比生长速率、呼吸强度、摄氧率、关键酶活力等呼吸强度、摄氧率、关键酶活力等3.参数检测参数检测n参数按获取方式可分为两类:参数按获取方式可分为两类:如如T、p
5、H、罐压、空气流量、搅罐压、空气流量、搅拌转速、溶氧浓度等拌转速、溶氧浓度等 如摄氧率如摄氧率()、呼吸强度、呼吸强度(QO2)、比生长、比生长速率(速率()、体积溶氧系数体积溶氧系数(KLa)、呼吸商呼吸商(RQ)等等。直接参数直接参数:间接参数间接参数:将直接参数通过公式计算获得的:将直接参数通过公式计算获得的参数,参数,3.参数检测参数检测n参数的测量形式参数的测量形式离线测量:离线测量:基质(糖、脂类、无机盐等)、前体和代基质(糖、脂类、无机盐等)、前体和代谢产物(抗生素、酶、有机酸、氨基酸等)谢产物(抗生素、酶、有机酸、氨基酸等)在线测量在线测量:如:如T、pH、DO、溶解、溶解CO
6、2、尾气、尾气CO2、黏度、黏度、搅拌转速等搅拌转速等n优点:及时、省力,可从繁琐操作中解脱出来,便优点:及时、省力,可从繁琐操作中解脱出来,便于计算机控制。于计算机控制。n困难:传感器要求较高。困难:传感器要求较高。v对传感器的要求对传感器的要求n能经受高压蒸汽灭菌;能经受高压蒸汽灭菌;n传感器及其二次仪表具有长期稳定性;传感器及其二次仪表具有长期稳定性;n最好能在过程中随时校正,灵敏度好;最好能在过程中随时校正,灵敏度好;n探头材料不易老化,使用寿命长;探头材料不易老化,使用寿命长;n安装使用和维修方便;安装使用和维修方便;n解决探头敏感部位被物料(反应液)粘住、堵塞解决探头敏感部位被物料
7、(反应液)粘住、堵塞 问题;问题;n价格合理,便于推广。价格合理,便于推广。3.参数检测参数检测3.参数检测参数检测v参数检测方法参数检测方法n温度测量温度测量 感温元件:热电偶(温度信号感温元件:热电偶(温度信号 电信号电信号)二次仪表:将热电偶输出的电信号转换成二次仪表:将热电偶输出的电信号转换成 被测介质的温度被测介质的温度v参数检测方法参数检测方法n搅拌转速和搅拌功率的测量搅拌转速和搅拌功率的测量搅拌转速:磁感应式,光感应式,搅拌转速:磁感应式,光感应式,测速电机;测速电机;搅拌功率:功率表,测定力矩求功率法。搅拌功率:功率表,测定力矩求功率法。3.参数检测参数检测3.参数检测参数检测
8、v参数检测方法参数检测方法n空气流量测定空气流量测定体积流量型:体积流量型:会引起流体能量损失,受温度和压力变化的影响;会引起流体能量损失,受温度和压力变化的影响;同心孔板压差式流量计;同心孔板压差式流量计;转子流量计。转子流量计。质量流量型:质量流量型:根据流体固有性质(质量、导电性、热传导性能)根据流体固有性质(质量、导电性、热传导性能)设计的流量计。设计的流量计。v参数检测方法参数检测方法n罐压测量罐压测量 压力表压力表 压力传感器压力传感器 3.参数检测参数检测v参数检测方法参数检测方法n料液计量与液位控制料液计量与液位控制 压差法:压差法:H=(P2/P1)H 直接重量测量法:直接称
9、重直接重量测量法:直接称重 体积计量法:计算进出料液体积计量法:计算进出料液 流量计量法:计算流量和时间流量计量法:计算流量和时间 液位探针液位探针3.参数检测参数检测v参数检测方法参数检测方法n发酵液粘度测定发酵液粘度测定 毛细管粘度计毛细管粘度计 回转式粘度计回转式粘度计 涡轮旋转粘度计涡轮旋转粘度计3.参数检测参数检测v参数检测方法参数检测方法npH测量测量 复合复合pH电极电极 pH测量仪器测量仪器3.参数检测参数检测v参数检测方法参数检测方法n溶解氧的测量溶解氧的测量 化学法化学法 极谱法极谱法 复膜氧电极法复膜氧电极法 3.参数检测参数检测复膜氧电极示意图复膜氧电极示意图(a)极谱
10、型极谱型 (b)原电池型原电池型v参数检测方法参数检测方法n溶解二氧化碳测量溶解二氧化碳测量 复膜式电极法复膜式电极法 渗透膜渗透膜碳酸氢钠法碳酸氢钠法n发酵尾气的在线分析发酵尾气的在线分析 CO2分析分析 O2分析分析3.参数检测参数检测v参数检测方法参数检测方法n细胞浓度的测量细胞浓度的测量 化学法:如化学法:如DNA、RNA分分析等析等 物理法:如重量分析、分光光度分析、物理法:如重量分析、分光光度分析、浊度分析等浊度分析等新技术:以电容法为测量原理的在线新技术:以电容法为测量原理的在线 活细胞浓度测量传感器活细胞浓度测量传感器 3.参数检测参数检测原位活细胞在线检测仪原位活细胞在线检测
11、仪1.初级代谢物的生产调节初级代谢物的生产调节初级代谢物初级代谢物:指一类低分子量的终点产物及这些:指一类低分子量的终点产物及这些终点产物的生物合成途径中的中间体。终点产物的生物合成途径中的中间体。(1)避开固有的反馈调节避开固有的反馈调节(2)细胞通透性的变更细胞通透性的变更n反馈调节包括反馈调节包括 反馈抑制反馈抑制:某一生物合成途径的最终代谢物抑:某一生物合成途径的最终代谢物抑制该途径的第一或第二个酶的活性。制该途径的第一或第二个酶的活性。反馈阻遏反馈阻遏:抑制酶的形成,是由途径终点产物:抑制酶的形成,是由途径终点产物或其衍生物施行的。或其衍生物施行的。(1)避开固有的反馈调节避开固有的
12、反馈调节黄色短杆菌赖氨酸生物合成调节机制黄色短杆菌赖氨酸生物合成调节机制1-天冬氨酸激酶;天冬氨酸激酶;2-DDP合成酶;合成酶;3-高丝氨酸脱氢酶;高丝氨酸脱氢酶;4-琥珀酰高丝氨酸合成酶;琥珀酰高丝氨酸合成酶;5-苏氨酸脱氢酶苏氨酸脱氢酶(1)避开固有的反馈调节避开固有的反馈调节n方法方法限制菌在胞内积累终点产物的能力以解除负反馈调节限制菌在胞内积累终点产物的能力以解除负反馈调节作用作用 从遗传上改变酶的活性和酶的形成系统,筛选有抗反从遗传上改变酶的活性和酶的形成系统,筛选有抗反馈作用的基因突变型(对反馈作用不敏感)。馈作用的基因突变型(对反馈作用不敏感)。n具体应用具体应用积累中间产物积
13、累中间产物积累终点产物积累终点产物耐反馈作用的突变株的筛选耐反馈作用的突变株的筛选:抗结构类似物突变株抗结构类似物突变株 抗结构类似物突变株的筛选机制抗结构类似物突变株的筛选机制n末端产物类似物和末端产物结构类似,因而能够引起反末端产物类似物和末端产物结构类似,因而能够引起反馈作用,但是它们不能参与生物合成。在培养基中添加馈作用,但是它们不能参与生物合成。在培养基中添加末端产物类似物后,未突变的细胞将由于代谢途径受阻末端产物类似物后,未突变的细胞将由于代谢途径受阻而不能获得生物合成所需的该种末端产物,从而导致细而不能获得生物合成所需的该种末端产物,从而导致细胞死亡。那些对类似物不敏感的突变株仍
14、能制造末端产胞死亡。那些对类似物不敏感的突变株仍能制造末端产物并长成菌落。物并长成菌落。n突变株耐结构类似物的原因:突变株耐结构类似物的原因:酶的结构起了变化(指耐反馈抑制的突变株)酶的结构起了变化(指耐反馈抑制的突变株)酶的合成系统起了变化(指耐反馈阻遏的突变株)酶的合成系统起了变化(指耐反馈阻遏的突变株)(1)避开固有的反馈调节避开固有的反馈调节n双突变株的概念:双突变株的概念:单一菌株内同时发生耐反馈抑制和耐单一菌株内同时发生耐反馈抑制和耐反馈阻遏的突变作用。反馈阻遏的突变作用。n思考题:思考题:某一菌株对所要生产的产物的类似物有天然的耐受力,某一菌株对所要生产的产物的类似物有天然的耐受
15、力,这种时候能否利用类似物筛选突变株呢?这种时候能否利用类似物筛选突变株呢?n回复筛选回复筛选:用突变除去反馈敏感的酶和用第二次突变置用突变除去反馈敏感的酶和用第二次突变置换它,常产生分泌终点产物的回复子。换它,常产生分泌终点产物的回复子。细胞通透性的变更细胞通透性的变更n细菌细胞膜通透性的增加是谷氨酸过量生产的原因之一。细菌细胞膜通透性的增加是谷氨酸过量生产的原因之一。n能过量生产谷氨酸的细菌有两个共同特征:能过量生产谷氨酸的细菌有两个共同特征:-酮戊二酸脱氢酶缺失:表明这类细菌的酮戊二酸脱氢酶缺失:表明这类细菌的TCA上的酶受上的酶受阻,保证了碳引向谷氨酸的合成歧路。阻,保证了碳引向谷氨酸
16、的合成歧路。对生物素的营养需求:表明这类细菌的生物素的生物合对生物素的营养需求:表明这类细菌的生物素的生物合成受阻,导致细胞膜通透性的改变,使细胞可以分泌出谷成受阻,导致细胞膜通透性的改变,使细胞可以分泌出谷氨酸。氨酸。2.次级代谢物的生产调节次级代谢物的生产调节(1)次级代谢的特点及与初级代谢的关系次级代谢的特点及与初级代谢的关系(2)调节方法调节方法n诱导作用诱导作用 n避开固有的负反馈避开固有的负反馈n操纵环境条件来控制次级代谢物的生物合成操纵环境条件来控制次级代谢物的生物合成n耐负反馈调节的抗性突变株的筛选耐负反馈调节的抗性突变株的筛选n初级代谢物的调节作用初级代谢物的调节作用n能荷调
17、节能荷调节 e.g.磷酸盐影响金霉素的合成磷酸盐影响金霉素的合成(1)次级代谢的特点及与初级代谢的关系次级代谢的特点及与初级代谢的关系n次级代谢酶的特异性较初级代谢酶的特异性低,故受次级代谢酶的特异性较初级代谢酶的特异性低,故受遗传及环境因素的影响大。遗传及环境因素的影响大。n次级代谢物的合成途径比初级代谢的种类多,但大多次级代谢物的合成途径比初级代谢的种类多,但大多数次级代谢物都是由少数关键中间代谢物组装的。数次级代谢物都是由少数关键中间代谢物组装的。n次级代谢产物的合成一般是在生长期后,即培养基中次级代谢产物的合成一般是在生长期后,即培养基中的养分快耗尽,菌的比生长速率降低时才合成。的养分
18、快耗尽,菌的比生长速率降低时才合成。操纵环境条件来控制次级代谢物的生物合成操纵环境条件来控制次级代谢物的生物合成n改变培养基成分来避免分解阻遏作用改变培养基成分来避免分解阻遏作用 n改变培养基成分来避免反馈抑制和阻遏作用改变培养基成分来避免反馈抑制和阻遏作用 e.g.链霉素发酵中限制磷酸盐的加量,避免其对参与生链霉素发酵中限制磷酸盐的加量,避免其对参与生物合成的磷酸酯酶的反馈抑制和阻遏作用物合成的磷酸酯酶的反馈抑制和阻遏作用n培养基中添加前体物来避免分支途径终产物对发酵产培养基中添加前体物来避免分支途径终产物对发酵产品的间接抑制作用品的间接抑制作用n 分解阻遏作用的解除主要是在多个碳源中选择慢
19、碳分解阻遏作用的解除主要是在多个碳源中选择慢碳源或者采用缓慢流加快碳源的工艺源或者采用缓慢流加快碳源的工艺 在含有葡萄糖和乳糖的培养基中的青霉素发酵代谢曲线在含有葡萄糖和乳糖的培养基中的青霉素发酵代谢曲线耐负反馈调节的抗性突变株的筛选耐负反馈调节的抗性突变株的筛选n筛选耐结构类似物的突变株筛选耐结构类似物的突变株 e.g.不需添加色氨酸的硝吡咯菌素的高产菌株不需添加色氨酸的硝吡咯菌素的高产菌株n回复筛选回复筛选 e.g.高产金霉素产生菌高产金霉素产生菌n筛选耐药性菌株筛选耐药性菌株 e.g.利用抗生素筛选耐药性菌株利用抗生素筛选耐药性菌株 (三三)温度对发酵的影响及其控制温度对发酵的影响及其控
20、制1.影响发酵温度的因素影响发酵温度的因素2.温度对微生物生长的影响温度对微生物生长的影响3.温度对基质消耗的影响温度对基质消耗的影响4.温度对产物合成的影响温度对产物合成的影响5.最适温度的选择与控制最适温度的选择与控制(1)发酵热发酵热n发酵过程中所产生的热量,叫做发酵热发酵过程中所产生的热量,叫做发酵热。Q发酵=Q生物+Q搅拌-Q蒸发-Q辐射(2)生物热生物热n来源来源:微生物微生物对营养物质的分解所释放的能量对营养物质的分解所释放的能量n影响因素:影响因素:n菌株菌株n培养基成分培养基成分 n发酵时期发酵时期 n生物热与其它参数的关系生物热与其它参数的关系 呼吸强度呼吸强度QO2 糖利
21、用速率糖利用速率当产生的生物热达到高峰时,菌的呼当产生的生物热达到高峰时,菌的呼吸强度最大,糖的利用速率也最大,吸强度最大,糖的利用速率也最大,可用耗氧量、糖耗来衡量生物热。可用耗氧量、糖耗来衡量生物热。2.温度对微生物生长的影响温度对微生物生长的影响n当当时时,可忽略,微生物处于生长状态可忽略,微生物处于生长状态。、皆与皆与T有有关,其关系均可用阿累尼乌斯公式描述关,其关系均可用阿累尼乌斯公式描述:nEE 死亡速率比生长速率对温度变化更为敏感死亡速率比生长速率对温度变化更为敏感 xxdtdxdtdxx1RTE1eARTE2eA嗜冷、嗜中温、嗜热菌的典型生长与温度关系嗜冷、嗜中温、嗜热菌的典型
22、生长与温度关系2.温度对微生物生长的影响温度对微生物生长的影响(续续)n在其最适温度范围内,生长速率随温度升高而增加,在其最适温度范围内,生长速率随温度升高而增加,当温度超过最适生长温度,生长速率随温度增加而迅当温度超过最适生长温度,生长速率随温度增加而迅速下降。速下降。n不同生长阶段的微生物对温度的反应不同不同生长阶段的微生物对温度的反应不同 n处于延迟期的细菌对温度的影响十分敏感。处于延迟期的细菌对温度的影响十分敏感。n对于对数生长期的细菌,如果在略低于最适温度的对于对数生长期的细菌,如果在略低于最适温度的条件下培养,即使在发酵过程中升温,则升温的破条件下培养,即使在发酵过程中升温,则升温
23、的破坏作用较弱。坏作用较弱。n处于生长后期的细菌,其生长速度一般主要取决于处于生长后期的细菌,其生长速度一般主要取决于溶解氧,而不是温度。溶解氧,而不是温度。(1)糖比消耗速率糖比消耗速率qs nRighelato假定假定:m维持因子,即生长速率为零时的葡萄糖的消耗维持因子,即生长速率为零时的葡萄糖的消耗。m项项与渗透压调节、代谢产物的生成、迁移性及除繁殖以与渗透压调节、代谢产物的生成、迁移性及除繁殖以外的其它生物转化等过程所需的能量有关。这些过程外的其它生物转化等过程所需的能量有关。这些过程受温度的影响,所以受温度的影响,所以m也和温度相关也和温度相关。B生长系数,即同一生长速率下的糖耗生长
24、系数,即同一生长速率下的糖耗,B值越大,说值越大,说明同样比生长速率下,用于纯粹生长的糖耗越大明同样比生长速率下,用于纯粹生长的糖耗越大。n改变温度可以控制改变温度可以控制qs和和 Bmqs(2)T对对B、m和和的影响的影响 nqs一定一定:n当当TTm时时,m ,,B 底物转化效率低底物转化效率低当当T=Tm时时,mT(K)m温度对温度对B、m和不同和不同qs下对下对值的影响值的影响4.温度对产物合成的影响温度对产物合成的影响n影响发酵过程中各种反应速率,从而影响微生物的生影响发酵过程中各种反应速率,从而影响微生物的生长代谢与产物生成。长代谢与产物生成。e.g.青霉菌发酵生产青霉素青霉菌发酵
25、生产青霉素 青霉菌生长活化能青霉菌生长活化能E1=34kJ/mol 青霉素合成活化能青霉素合成活化能E2=112kJ/mol 青霉素合成速率对温度较敏感青霉素合成速率对温度较敏感n改变发酵液的物理性质,间接影响菌的生物合成改变发酵液的物理性质,间接影响菌的生物合成。n影响生物合成方向。影响生物合成方向。e.g.四环素发酵中金色链霉菌:四环素发酵中金色链霉菌:T5.0:酵母形态变小,发酵液变黑,且污染大量细菌酵母形态变小,发酵液变黑,且污染大量细菌 pH0.5%低低pH6.8控制加糖控制加糖 7%,OTR逐渐逐渐至至OTR=,即即 ,高位平衡高位平衡 当处于高位平衡时,表明供氧性能好。高位平衡通
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