生化工程 课件.ppt
《生化工程 课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生化工程 课件.ppt(75页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、生 化 工 程,第六章 生化工程产品分离技术,第六章 生化工程产品分离技术,第一节 概述第二节 生化产品分离技术的一般过程第三节 生化产品分离技术的发展,第一节 概述,一、生化分离技术的概念二、生化分离技术的特点三、生化分离技术的重要性,一、生化分离技术的概念,生化分离技术是指从发酵液或酶反应液中,分离纯化生物产品的过程。它是生物技术转化为生产力不可缺少的重要环节,又称为生物技术下游加工技术。,二、生化分离技术的特点,1. 纯化步骤多,操作繁琐,产品收率低、生产成本高。2. 分离纯化的产品通常稳定性差,容易失去生物活性,或被分解、降解。3. 从发酵液中分离产品时,不宜存放太久,应尽快提取。,三
2、、生化分离技术的重要性,生化工程下游加工技术,是生物化学工程必不可少的环节,否则得不到所要的产品,丰产也不能丰收。,第二节 生化产品分离技术的一般过程,一、工艺流程二、加工过程概述三、典型生化产品的分离实例,一、工艺流程,一般分为四个阶段:(1)发酵液的预处理和固液分离(2)初步分离(3)产品提纯(4)成品加工,一般工艺流程,二、加工过程概述,1.预处理和固液分离 预处理:改变反应液的性质(发酵液),有利于固液分离。 通常通过酸化和加热降低发酵液的黏度;加入絮凝剂,使细胞或大分子聚结成较大颗粒。,固液分离:常用过滤、离心等方法 板框压滤机、鼓式真空过滤机,应用最广泛的是碟式离心机,板框压滤机,
3、通常发酵完成后,发酵罐内充满了残余的培养基、水、微生物和酶所形成的大量发酵液。可用真空转鼓过滤机将酶与发酵液的其他成分分离开来。,鼓式真空过滤机,过滤机外涂有厚厚的一层硅藻土,水和酶可以渗透过去,而培养基和微生物却被黏着在硅藻土表面上。,鼓式真空过滤机,鼓式真空过滤机,转鼓过滤机旋转的过程中,发酵液喷散开来。水和酶被吸进过滤机的中央,培养基和微生物则留在硅藻土表面,稍后用巨型刀片将硅藻土及附着其上的培养基及微生物一同去除。,离心澄清机的转鼓内有数十个至上百个形状和尺寸相同、锥角为6O01200的锥形碟片,碟片之间的间隙用碟片背面的狭条来控制,一般碟片间的间隙约0.52.5mm。当具有一定压力和
4、流速的悬浮液进入离心澄清机后,就会从碟片组外缘进入各相邻碟片间的薄层隙道,由于离心澄清机高速旋转,这时悬浮液也被带着高速旋转,具有了离心力。此时固体和液体因密度不同而获得的离心沉降速度的不同,在碟片间的隙道间出现了不同的情况。,碟式离心机,固体颗粒获得的离心沉降速度大于后续液体的流速,则有向外运动的趋势,就沿碟片下表面离开轴线向外运动,并连续向鼓壁沉降;澄清液获得的离心沉降速度小于后续液体的流速,则在后续液体的推动下被迫反方向向轴心方向流动,移动至转鼓中心的进液管周围,并连续被排出。这样,固体和液体就在碟片间的隙道流动的过程中被分开。,碟式离心机,碟式分离机可以完成两种操作: 液-固分离:即低
5、浓度悬浮液的分离,称澄清操作; 液-液(或液-液-固)分离: 即乳浊液的分离,称分离操作。,碟式离心机,A-供料 B-澄清产品出口 C-固体出口D-废料去灭菌工序 E-蒸汽 F-仪表用空气 G-无菌水 H-冲洗水 I-生产水补给水 J-生产水,排放水K-生产水出口L-夹套冷却水,进口M-夹套冷却水,出口 N-轴封水O-排风 P-排水Q-冷凝水去灭菌工序,1-离心机 2-控制装置 3-电动机起动器 4-固体贮罐 5-废料贮罐 6-隔膜阀 7-球阀 8-气动隔膜阀9-止回阀 10-针阀 11-空气减压阀 12-恒压阀 13-取样旋塞14-恒流阀 15-凝汽阀 16-无菌空气过滤器 17-观察镜 1
6、8-压力指示器(气压计) 19-流量计 20-温度传感器 21-液面传感器,碟式离心机适合于细菌、酵母、放线菌等多种微生物细胞悬浮液及细胞碎片悬浮液的分离。它的生产能力较大,最大允许处理量可达300m3h,一般用于大规模的分离过程。,碟式离心机,蒸发,萃取,沉淀以及膜分离等方法(1)蒸发,外循环式真空蒸发器,三效降膜式蒸发器,2.初步分离,有机溶剂萃取:在抗生素的生产中占有重要的地位。利用萃取法提取某些酯溶性的抗生素,具有质量好,收率高速度快等优点。,离心萃取机,(2)萃取,有机溶剂萃取的不足: 许多蛋白质都有极强的亲水性,不溶于有机溶剂 ; 蛋白质在有机溶剂相中易变性失活。,双水相萃取: 用
7、两种不相溶的高聚物,如聚乙二醇和葡聚糖,进行萃取,而不用常规的有机溶剂为萃取剂。其特点是两相内均含水高于75%,故称双水相。 该法得到的双水相可用倾析法和离心法分离。然后再用超滤法等提取目的产物和回收高聚物。,双水相萃取的优点使固液分离和纯化两个步骤同时进行,一步完成;适合热敏物质的提取,主要是胞内酶;亲水性聚合物加入水中,形成两相,在这两相中,水分都占大比例(8595),这样生物活性蛋白质在两相中不会失活,且以一定比例分配于两相中。,双水相的形成,如两种聚合物间存在强的吸引力,则它们结合后存在于一相中;如两种聚合物间有斥力,即某种分子希望在它周围的分子是同种分子而不是异种分子,达到平衡后会形
8、成两相,两种聚合物分处一相。加入盐分,由于盐析作用,聚合物与盐类溶液也能形成两相。,目前已知的胞内酶约2500种,但投入生产的很少。原因之一是提取困难。胞内酶提取的第一步系将细胞破碎得到匀浆液,但匀浆液黏度很大,有微小的细胞碎片存在,欲将细胞碎片除去,过去是依靠离心分离的方法,但非常困难。双水相系统可用于细胞碎片以及酶的进一步精制。,双水相萃取法常用于胞内酶提取。,双水相萃取的应用,用双水相萃取胞内酶,PEG/盐系统应用的较广泛。通常将目的蛋白质分配在上相(PEG),而细胞碎片分配在下相(盐),便于离心分离。,双水相提取胞内酶的具体操作:,萃取:适量的细胞匀浆液与双水相体系(一般为PEG/盐)
9、混合。上下相的分离:在萃取达到平衡后,就必须使上下相分离。有两种方法:重力沉降和离心分离。多聚物的分离:当目的蛋白是分配在PEG富集的上相中,相与相分离后,在上相中加入盐,形成新的双水相体系,在适当的条件下,蛋白质重新被萃取进入盐相,而大量的PEG得到回收,盐相中残余的PEG可用超滤或透析除去。,三步双水相萃取流程图,要成功地运用两水相萃取的方法,应满足下列条件:欲提取的酶和细胞应分配在不同的相中;酶的分配系数应足够大,使在一定的相体积比时,经过一次萃取,就能得到高的收率;两相用离心机很容易分离。,(3)沉淀: 降低蛋白质溶解度,如等电点沉淀、盐析等。,(4) 膜分离: 膜分离是基于一种半透性
10、薄膜,使溶液中的某些组分通过,而阻止或截留其它组分的分离方法。它包括反渗透法(Reverse Osmosis)和超滤法(Ultrafiltration)。,依据物质粒度大小这一几何特性的差异,来分离物质,而不必像萃取、沉淀法中那样,需要加入其它物质(溶剂、盐类),也不必像蒸发那样,需要加热。因此,使用膜分离法分离,产品的损失很少。,膜分离法的优点,若干生物物质的粒度特征,渗透和渗透压,1885年, Vant Hoff渗透压定律: RTCi 渗透是在膜两边渗透压差- 的作用下的溶剂流动;而反渗透、超滤是在一外加压力差 P 的作用下, 溶剂逆向流动。,当某溶液与某纯溶剂之间被一半透性薄膜隔开时,由
11、于系统中的渗透压作用,纯溶剂将会通过膜层而进入溶液相,此即为渗透现象。 如果在溶液上方施加压力,溶剂渗透的速率便减小;当P 等于渗透压时,渗透即停止。如果进一步增加外压,当P 超过渗透压”时,纯溶剂便反向渗透,即从溶液渗向纯溶剂,这就是反渗透。反渗透的结果,将使溶液被浓缩。,渗透和反渗透,渗透与反渗透,用双级反渗透设备除盐的技术称为两级反渗透技术,两级反渗透装置可除去原水中99%以上的盐份。,超滤通常使用孔径较大的薄膜,截留的分子也较大。由于超滤允许较大的分子通过,既有浓缩的作用,又有纯化的作用。如在酶制剂的制备过程中,即可用超滤法同时实现浓缩和纯化。 反渗透则只允许溶剂通过,较大的盐类分子也
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生化工程 课件 生化 工程
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1805413.html