发酵操作方式及其动力学特征ppt课件.ppt
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1、发酵菌种的选育,发酵培养基设计,灭菌工程,无菌空气制备,发酵种子扩大,获得特定代谢特征的微生物,提供满足代谢要求的基质组合,营造适应纯培养的环境,维持无菌状态及耗氧的需求,制备符合发酵需要的催化剂,发酵操作方式,发酵过程控制,发酵反应器,发酵操作方式及其动力学特征,教学内容参见教材p95-119,发酵过程按操作方式区别一般分为3个基本类型,一、分批发酵(Batch fermentation),1、定义:将发酵培养基一次性投入发酵罐,接种发酵后再一次性地将发酵液放出的一种间歇式发酵操作方式。,准封闭式的系统 非稳定的过程 使用最广泛的方式,2、特点,(1)发酵动力学,研究微生物生长、产物合成、底
2、物消耗之间动态定量关系,定量地描述细胞 生长 和 产物形成 过程规律。,4、分批发酵动力学,(2)发酵动力学研究的基本过程,寻找过程变化的理化参数。分析参数变化与发酵代谢之间的规律。建立数学模型描述参数间变化的关系。在线控制,验证和修饰模型。,(3)分批发酵动力学,a. 细胞生长动力学b. 基质消耗动力学c. 产物形成动力学,a、细胞生长动力学,分批发酵微生物典型生长曲线,通常以单位细胞浓度或细胞数量在单位时间内的增加量即比生长速率来表示(或n):,或,X细胞浓度(g/L);N细胞个数; t生长时间;X0、Xt初始微生物浓度和t时细胞浓度;N0、Nt初始细胞个数和t时细胞个数; 以细胞浓度表示
3、的比生长速率; 以细胞数量表示的比生长速率。,微生物生长速率表示,lag: x不变, 即exp:(假定无抑制作用存在),Decline(开始出现一种底物不足的限制): 如果不存在抑制物时 Monod 模型:,式中: S限制性基质浓度,mol/L Ks底物亲和常数, mol/L ; Ks越大,亲和力越小, 越小。 当S较高时,(对数期满足S10Ks),此时,= m 当S较低时,(减速期, S10Ks),此时S, 减速期, ,Stationary(不生长或生长率与死亡率相等): dying:,(浓度最大),(比死亡速率 ,s-1),假定整个生长阶段无抑制物作用存在,则分批发酵过程中微生物生长动力学
4、可用阶段函数表示如下: 0 x0 (0tt1) m x0e m t (t1tt2) = x= e t (t2tt3) 0 xm (t3tt4) -a xme -a t (t4tt5),培养液中有抑制物的情形 高浓度基质抑制存在的情况下 式中,Kis为抑制常数,抑制作用越强,Kis越小, 高浓度产物抑制的情况下,A:,B:,C:,培养基中存在多种限制性营养物 Monod方程可修整为,得率系数:指消耗单位营养物所生成的细胞或产物数量。其大小取决于生物学参数(, x )和化学参数(DO,C/N,磷含量等) 生长得率系数 Yx/s、Yx/o、Yx/kcal:消耗每克营养物、每克分子氧以及每千卡能量所生
5、成的细胞克数; Yx/c、 Yx/N、 Yx/p、Yx/Ave- :消耗每克C、每克N、每克P和每个有效电子所生成的细胞克数; Yx/ATP:消耗每克分子的三磷酸腺苷生成的细胞克数。,B、基质消耗动力学,消耗每克营养物(s)或每克分子氧(O2)生成的产物(P)、ATP或CO2的克数。,产物得率系数:,表观得率 专一性得率 (纯利率) *专一性用于生长的底物量S,不含用于维持能耗及产物形成部分的用量。,基质消耗速率与生长、合成关系: 表观: 专一性:,m为维持因子,为了扣除细胞量的影响,基质比消耗速率 产物比生成速率,=,若生长阶段产物生成可以忽略,即,图解法求微生物的本征参数YG和m,若生产阶
6、段微生物生长可以忽略,即,=,图解法求微生物的本征参数Yp和m,根据发酵时间过程分析,微生物生长与产物合成存在以下三种关系:与生长相关生长偶联型与生长部分相关生长部分偶联型与生长不相关无关联,C、产物形成动力学,产物合成相关、部分相关、非相关模型动力学示意图,与生长相关生长偶联型:乙醇发酵,产物的生成是微生物细胞主要能量代谢的直接结果,菌体生长速率的变化与产物生成速率的变化相平行。,与生长部分相关生长部分偶联型:柠檬酸、氨基酸发酵,产物间接由能量代谢生成,不是底物的直接氧化产物,而是菌体内生物氧化过程的主流产物(与初生代谢紧密关联)。,与生长不相关无关联:抗生素发酵,若考虑到产物可能存在分解时
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