例子1:丙酮酸发酵生产研究课件.ppt
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1、微生物过量合成丙酮酸及代谢网络分析,1,微生物过量合成丙酮酸及代谢网络分析1,研究背景,为什么要研究发酵法生产丙酮酸?,本研究的立题意义何在?,关于丙酮酸的生物合成,国外的研究进展如何?,2,研究背景 为什么要研究发酵法生产丙酮酸?本研究的立题意义何在,丙酮酸是糖代谢中最重要的中间产物。,它位于合成代谢与分解代谢的转折点,在生物能量代谢中具有十分重要的作用。,在化工、制药和农用化学品等工业及科学研究中有着广泛的用途。,为什么要对发酵法生产丙酮酸进行研究?,3,丙酮酸是糖代谢中最重要的中间产物。它位于合成代谢与分解代谢,丙酮酸的主要用途,4,丙酮酸的主要用途4,丙酮酸的化学法生产工艺,酒石酸脱水
2、脱羧法目前用的主要生产方法:将酒石酸与硫酸氢钾混合物在220 下蒸馏,馏出物再经真空精馏即可得到丙酮酸。其主要缺点是(1)丙酮酸产率较低(对酒石酸质量产率为0.290.30 g/g);(2)得到1 g丙酮酸需要消耗5 g硫酸氢钾以目前酒石酸(1.5 万元/t)和硫酸氢钾(0.6 万元/t)的市场价格计算,仅原料成本就至少需要8 万元/t导致丙酮酸的价格居高不下。,5,丙酮酸的化学法生产工艺 酒石酸脱水脱羧法目前用的主要生,丙酮酸的发酵法生产,发酵法生产丙酮酸在成本上具有明显优势。,问题是丙酮酸高产菌株的选育非常困难。,日本已经实现了发酵法丙酮酸的工业化生产,但在我国,尚未见到任何专利或研究报告
3、。,6,丙酮酸的发酵法生产发酵法生产丙酮酸在成本上具有明显,酵母直接发酵法生产丙酮酸,国外研究水平,细菌或放线菌直接发酵法生产丙酮酸,休止细胞法生产丙酮酸,完整细胞(或酶法)生产丙酮酸,7,酵母直接发酵法生产丙酮酸 国外研究水平细菌或放线菌直,酵母直接发酵法生产丙酮酸,丙酮酸脱羧酶(PDC)转氨酶(PT)丙酮酸羧化酶(PC)丙酮酸脱氢酶系(PDH),烟酸(NA)维生素B1(B1)维生素B6(B6)生物素(Bio),8,酵母直接发酵法生产丙酮酸丙酮酸脱羧酶(PDC)烟酸(NA,酵母直接发酵法生产丙酮酸(表1),9,酵母直接发酵法生产丙酮酸(表1)9,酵母直接发酵法生产丙酮酸(表2),10,酵母直
4、接发酵法生产丙酮酸(表2)10,细菌或放线菌直接发酵法生产丙酮酸,11,细菌或放线菌直接发酵法生产丙酮酸11,休止细胞法生产丙酮酸,12,休止细胞法生产丙酮酸12,完整细胞或酶法生产丙酮酸,13,完整细胞或酶法生产丙酮酸13,以获得丙酮酸高产率、高产量和高生产强度的相对统一为目标。,尽量减少丙酮酸的 降解或转化。,本研究的学术思想是什么?,尽量加快由葡萄糖到 丙酮酸的代谢速度。,14,以获得丙酮酸高产率、高产量和高生产强度的相对统,国外同类研究有哪些问题?,具有多种遗传标记的Torulopsis glabrata在摇瓶培养中丙酮酸产量和产率已分别达到56.8 g/L和0.58 g/g(日本),
5、在3 L发酵罐流加培养中,丙酮酸产量可达67.8/L,其代价是丙酮酸产率(Yp/s)仅为0.49 g/g,15,国外同类研究有哪些问题?具有多种遗传标记的Torul,找出对发酵过程最重要的影响因素。,对一种产品,怎样获得高产率、高产量和高生产强度的相对统一?,提出相应的控制方法或策略。,对这些因素的影响规律进行生理学分析。,16,找出对发酵过程最重要的影响因素。对一种产品,怎样获得高,T.glabrata生产丙酮酸存在的问题,(1)均以蛋白胨为氮源,产率最高仅为0.58 g/g。,(2)所缺陷的维生素在丙酮酸过量合成中的调控作用及影响次序如何?,(3)发酵过程中,溶氧控制在什么水平好,应当怎样
6、控制?,(4)怎样全面提高丙酮酸的发酵水平?,17,T.glabrata生产丙酮酸存在的问题(1)均,本研究目标,学术目标透彻分析球拟酵母发酵生产丙酮酸的生理学本质,采用一系列控制策略实现丙酮酸的过量合成。,应用目标确定可放大的发酵工艺,完成300 L规模的发酵试验,为实现工业化奠定基础。,18,本研究目标学术目标透彻分析球拟酵母发酵生产丙酮酸的生理学本,本课题的主要研究内容,1.营养条件对光滑球拟酵母发酵生产丙酮酸的影响,2.维生素在丙酮酸过量合成中的重要作用,3.丙酮酸分批发酵的供氧控制模式,5.光滑球拟酵母过量合成丙酮酸的代谢特征,4.丙酮酸发酵过程的代谢网络分析,19,本课题的主要研究
7、内容1.营养条件对光滑球拟酵母发酵生产丙酮,1.营养条件对光滑球拟酵母发酵生产丙酮酸的影响,(1)维生素在丙酮酸过量合成中的重要作用,(2)丙酮酸分批发酵的供氧控制模式,(4)光滑球拟酵母过量合成丙酮酸的代谢特征,(3)丙酮酸发酵过程的代谢网络分析,光滑球拟酵母WSH-IP12是一株多重维生素营养缺陷型,确定较佳的营养条件是优化发酵过程的基础性工作,研究思路,20,1.营养条件对光滑球拟酵母发酵生产丙酮酸的影响(1)维,本部分主要研究内容,氮源种类(酵母粉、蛋白胨、豆饼水解液、无机氮源)及其浓度的影响,供氧方式和碳氮比的影响,流加培养中氮有效供给的重要性,21,本部分主要研究内容氮源种类(酵母
8、粉、蛋白胨、豆饼水解液、无机,氮源种类及其浓度的影响,酵母粉添加量的影响,(g/L):zero;1;3;5;8;10,22,氮源种类及其浓度的影响酵母粉添加量的影响(g/L):,蛋白胨添加量的影响,丙酮酸;乙醇;细胞干重;葡萄糖,23,蛋白胨添加量的影响 丙酮酸;乙醇;细胞干重;葡,豆饼水解液添加量的影响,丙酮酸;细胞干重,24,豆饼水解液添加量的影响 丙酮酸;细胞干重 24,无机氮源的影响,25,无机氮源的影响25,氮源种类及其浓度的影响小结,1)酵母粉质量浓度大于1 g/L将导致丙酮酸产量大幅度减少。,2)虽然该菌株能够利用豆饼水解液和无 机氮源,但结果不如蛋白胨理想。,26,氮源种类及其
9、浓度的影响小结1)酵母粉质量浓度大于1 g/,供氧方式的影响,and 0-39h,700 rpm;and 0-6h,400 rpm;6-14h,500 rpm;14-37h,600 rpm,供氧方式和碳氮比的影响,27,供氧方式的影响 and 0-39h,700 rpm;,不同供氧方式控制的发酵过程参数比较,28,不同供氧方式控制的发酵过程参数比较28,培养基碳氮比的影响,glucose 92 g/L,peptone 15 g/L glucose 127 g/L,peptone 20 g/L glucose 201 g/L,peptone 20 g/L,29,培养基碳氮比的影响 glucose
10、 92 g/L,pep,培养基中初始葡萄糖浓度和/或碳氮比的影响,30,培养基中初始葡萄糖浓度和/或碳氮比的影响30,供氧方式及碳氮比的影响小结,1)较高的溶氧水平下,细胞生长和葡萄糖消耗速度相对较慢,但丙酮酸产量(39.0 g/L)和产率(0.47 g/g)较高。,2)C/N太高(如42:1),细胞消耗葡萄糖的能力被削弱,且丙酮酸产率下降。在C/N适宜的条件下(25:1),丙酮酸发酵能正常进行。,31,供氧方式及碳氮比的影响小结1)较高的溶氧水平下,细胞生长,在摇瓶发酵中补加葡萄糖的影响,补加葡萄糖;不补加葡萄糖,流加培养中氮有效供给的重要性,32,在摇瓶发酵中补加葡萄糖的影响 补加葡萄糖;
11、不补加葡萄糖,典型的流加培养过程曲线,丙酮酸;葡萄糖;细胞干重;乙醇,33,典型的流加培养过程曲线 丙酮酸;葡萄糖;细胞干重;,丙酮酸;葡萄糖;细胞干重;乙醇,以氨水代替KOH控制pH的流加培养过程曲线,34,丙酮酸;葡萄糖;细胞干重;乙醇以氨水代替KO,营养条件对光滑球拟酵母发酵生产丙酮酸的影响,维生素在丙酮酸过量合成中的重要作用,丙酮酸分批发酵的供氧控制模式,光滑球拟酵母过量合成丙酮酸的代谢特征,丙酮酸发酵过程的代谢网络分析,本课题的主要研究内容,35,营养条件对光滑球拟酵母发酵生产丙酮酸的影响 维生素在丙酮,已有的研究没有阐明光滑球拟酵母的维生素营养缺陷型对维生素的确切需求,其原因可能是
12、培养基成分较为复杂,开发简单的培养基,是研究维生素在丙酮酸过量合成中作用的基础性工作,WSH-IP12菌株对无机氮源的同化能力不强,需要改进,研究思路,本部分主要研究内容,突变株WSH-IP303的获得及其对无机氮源的同化能力,维生素在突变株WSH-IP303过量合成丙酮酸中的重要作用,36,已有的研究没有阐明光滑球拟酵母的维生素营养缺陷型对维生素的确,突变株WSH-IP303的获得方法,EMS 处理后的细胞涂布CM平板,挑取CM平板上透明圈大的菌落,对应点种CM和MM。,挑取CM平板上生长良好而MM平板上不生长或生长很弱的菌落,进行初筛。,复筛前,先确认突变株的维生素营养缺陷型遗传标记。,根
13、据丙酮酸产量高低和产酸稳定性,确定研究用菌株。,37,突变株WSH-IP303的获得方法EMS 处理后的细胞涂布C,初筛得到的54株菌合成丙酮酸能力,38,初筛得到的54株菌合成丙酮酸能力38,8株较优突变株的传代稳定性,39,8株较优突变株的传代稳定性39,突变株WSH-IP303利用不同氮源生产丙酮酸的能力,peptone;(NH4)2SO4;(NH4)2HPO4;Urea;NH4Cl,40,突变株WSH-IP303利用不同氮源生产丙酮酸的能力 pe,突变株WSH-IP303的获得及其对氮源的同化能力小结,1)EMS诱变后有8株菌,丙酮酸产量提高30%以上。WSH-IP303生产丙酮酸的能
14、力强且稳定,其丙酮酸产量(35.1 g/L)比出发菌株提高了64%。,2)WSH-IP303菌株以NH4Cl或尿素为唯一氮源时的丙酮酸产量高于蛋白胨。,3)成本降低;可以透彻分析维生素的影响。,41,突变株WSH-IP303的获得及其1)EMS诱变后有8株菌,本部分主要研究内容,突变株WSH-IP303的获得及其对无机氮源的同化能力,维生素在突变株WSH-IP303过量合成丙酮酸中的重要作用,42,本部分主要研究内容突变株WSH-IP303的获得及其对无机氮,维生素对突变株WSH-IP303生产丙酮酸的单因素影响,43,维生素对突变株WSH-IP303生产丙酮酸的单因素影响43,正交试验维生素
15、水平表,44,正交试验维生素水平表44,正交试验设计及具体实验结果,45,正交试验设计及具体实验结果45,正交试验直观分析,pyruvate;growth;Glucose consumption;Yield,46,正交试验直观分析 pyruvate;growth;,由正交试验得到的维生素浓度优化组合,1 Combination for getting high yield of pyruvate to glucose.2 Combination for getting high concentration of pyruvate.,47,由正交试验得到的维生素浓度优化组合1 Combinati
16、on,维生素浓度优化组合的实验验证,48,维生素浓度优化组合的实验验证48,烟酸和硫胺素较优浓度的确定,得到了维生素浓度优化组合NA 8 mg/L,B1 0.015 mg/L,B6 0.4 mg/L,Bio 0.04 mg/L,B2 0.1 mg/L。,49,烟酸和硫胺素较优浓度的确定得到了维生素浓度优化组合NA 8,采用实验得到的维生素浓度优化组合在5 L罐上进行分批发酵试验,Glucose Pyruvate NH4Cl DCW 1,DOT 2,ethanol Yp/s;Yx/s.,50,采用实验得到的维生素浓度优化组合在5,丙酮酸脱羧酶转氨酶丙酮酸羧化酶丙酮酸脱氢酶系,维生素浓度的优化是提
17、高丙酮酸发酵水平的先决条件,51,丙酮酸脱羧酶维生素浓度的优化是提高丙酮酸发酵水平的先决条,维生素在丙酮酸过量合成中的重要作用小结,1)B1是影响丙酮酸生产最重要的因素。,2)增大NA质量浓度可促进葡萄糖消耗。,3)得到了维生素浓度优化组合NA 8 mg/L,B1 0.015 mg/L,B6 0.4 mg/L,Bio 0.04 mg/L,B2 0.1 mg/L,为进一步研究奠定了基础。,52,维生素在丙酮酸过量合成中的重要作用小结1)B1是影响丙酮,营养条件对光滑球拟酵母发酵生产丙酮酸的影响,维生素在丙酮酸过量合成中的重要作用,丙酮酸分批发酵的供氧控制模式,光滑球拟酵母过量合成丙酮酸的代谢特征
18、,丙酮酸发酵过程的代谢网络分析,本课题的主要研究内容,53,营养条件对光滑球拟酵母发酵生产丙酮酸的影响维生素在丙酮酸过量,较高的溶氧有利于丙酮酸的积累,溶氧高到什么程度好?,在发酵过程中怎样对溶氧实施控制?,维生素限量供给后溶氧的影响会不会出现特殊性?,研究思路,本部分主要研究内容,分析不同kLa下突变株WSH-IP303分批发酵的动力学特征,根据主要动力学参数的变化特性,提出了分阶段供氧控制模式,54,较高的溶氧有利于丙酮酸的积累溶氧高到什么程度好?在发酵过程中,不同kLa下发酵过程中溶氧的变化,kLa(h-1):1450;2300;3200,55,不同kLa下发酵过程中溶氧的变化kLa(h
19、-1):1,不同kLa下发酵过程动力学曲线,kL a(h-1):and 1 450 and 2 300 and 3 200,56,不同kLa下发酵过程动力学曲线kL a(h-1):56,不同kLa下丙酮酸产率和细胞产率的变化,kLa(h-1):1450;2300;3200,57,不同kLa下丙酮酸产率和细胞产率的变化kLa(h-1):,不同供氧控制模式下发酵过程参数比较,58,不同供氧控制模式下发酵过程参数比较58,高kLa(450 h-1)下,丙酮酸产率较高(0.724 g/g),但葡萄糖消耗速度较慢(1.14 g/(Lh)。,低kLa(200 h-1)下,细胞消耗葡萄糖的速度加快(1.97
20、 g/(Lh),然而丙酮酸产率(0.483 g/g)却明显下降。,不同kLa下突变株WSH-IP303分批发酵的动力学特征小结,59,高kLa(450 h-1)下,丙酮酸产率较高(0.724,本章主要研究内容,分析不同kLa下突变株WSH-IP303分批发酵的动力学特征,根据主要动力学参数的变化特性,提出了分阶段供氧控制模式,60,本章主要研究内容分析不同kLa下突变株WSH-IP303分批,不同kLa下发酵过程动力学曲线,kL a(h-1):and 1 450 and 2 300 and 3 200,61,不同kLa下发酵过程动力学曲线kL a(h-1):61,恒定kLa发酵过程中不同阶段的
21、碳平衡,分阶段供氧控制模式发酵0-16 h控制kLa为450 h-1,16 h后将kLa降低至200 h-1。,62,恒定kLa发酵过程中不同阶段的碳平衡分阶段供氧控制模式发酵,分阶段供氧控制模式下的发酵过程曲线,Glucose Pyruvate Biomass1 DOT2 Ethanol,63,分阶段供氧控制模式下的发酵过程曲线 Glucose63,分阶段供氧控制模式下的碳平衡,恒定kLa发酵过程中不同阶段的碳平衡,64,分阶段供氧控制模式下的碳平衡恒定kLa发酵过程中不同阶段的碳,分阶段供氧控制模式,实现了高产量(69.4 g/L)、高产率(0.636 g/g)和高葡萄糖消耗速度(1.95
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