第三章生物细胞培养基灭菌设备课件.ppt
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1、发酵机械与设备,徐 明 芳 博 士教 授暨 南 大 学 生 科 院2015-09-25,目录,绪论第一篇 生物质原料处理设备第二篇 生物反应设备第三篇 产物分离设备第四篇 其他设备,第一篇 生物质原料处理设备,第一章 生物质原料预处理设备第二章 生物细胞培养基制备设备第三章 生物培养基灭菌设备,本章内容,第一节培养基湿热灭菌的原理第二节常用的灭菌设备第三节常用的连续灭菌流程第四节发酵罐实罐灭菌操作要点,底物,生物反应器,检测控制仪表,培养基,(培养基灭菌),经加工原料,酶,细胞,生物催化剂(游离或固定化),机械能,除菌,空气,产品提取纯化,副产品产品废物,热能,原材料,营养物,典型工业生物技术
2、过程,核心技术?,培养基制备工艺过程:,原 料 筛 选 粉 碎 糊 化(蒸煮、酶)糖 化(酶法)灭 菌 冷 却,思考题,1.工业上防止杂菌污染的措施有哪些?2.如何计算灭菌时间?3.某发酵罐内装40m3培养基,采用连续灭菌,灭菌温度为1310C,原污染程度为每1ml含有2105个杂菌,已知1310C时灭菌速度常数为15min-1,求灭菌所需的维持时间。4、板式换热器的结构域工作原理5、喷淋冷却连续灭菌主要设备与灭菌流程6、喷射加热连续灭菌主要设备与灭菌流程7、薄板式换热器连续灭菌主要设备与灭菌流程8、某发酵罐内装培养基50m3,在121下进行分批灭菌,设每毫升培养基中含耐热的芽孢为107个,求
3、理论灭菌时间?(分批灭菌的灭菌常数 lgk=-14889/T+38.127)9、发酵罐实罐灭菌操作要点?10、发酵罐的灭菌操作步骤,第一节培养基湿热灭菌的原理,1、概述:染菌的危害2、生物工程工业上防止杂菌污染的措施3、实验室灭菌的常规设备4、湿热灭菌原理与计算,1、概述染菌的危害:,现代生物技术工业涉及的生物培养往往是纯种培养,需对培养基等进行灭菌。生产菌和杂菌同时生长,生产菌丧失生产能力;在连续发酵过程中,杂菌的生长速度有时会比生产菌生长得更快,结果使发酵罐中以杂菌为主;杂菌及其产生的物质,使提取精制发生困难杂菌会降解目的产物;杂菌会污染最终产品,杂菌会污染最终产品;发酵时如污染噬菌体,可
4、使生产菌发生溶菌现象。,灭菌的定义,定义:是指从培养基中杀灭有生活能力的细菌营养体及其孢子,或从中将其除去。工业规模的液体培养基灭菌主要是杀灭杂菌。灭菌与消毒的区别:灭菌 是用物理或化学方法杀死或除去环境中所有 微生物,包括营养细胞、细菌芽孢和孢子。消毒:用物理或化学方法杀死物料、容器、器皿内外的病源微生物。,2、生物工程工业上防止杂菌污染的措施,1)使用的培养基和设备须经灭菌;2)好氧培养中使用的空气应经除菌处理;3)设备应严密,生物反应器维持正压环境;4)培养过程中加入的物料应经过灭菌;5)使用无污染的纯粹种子。,培养基灭菌的目的和要求,目的:杀灭培养基中的微生物,为后续发酵过程创造无菌的
5、条件。要求:达到要求的无菌程度(杂菌污染降低到被处理的每1000罐中只残留1个活菌的程度,10-3个/罐);尽量减少营养成分的破坏。,在灭菌过程中,培养基组分的破坏是由两个基本类型的反应引起的:培养基中不同营养成分间的相互作用;对热不稳定的组分如氨基酸和维生素等的分解。,3、实验室灭菌的常规设备,化学法化学药品灭菌法:甲醛、苯酚等物理法干热灭菌法湿热灭菌法(生物工程工业常用方法)射线灭菌法,实验室灭菌器,实验室灭菌器,实验室灭菌器,4.湿热灭菌原理和影响灭菌的因素,湿热灭菌的原理:主要是因高温使微生物体内的一些重要蛋白质,如酶等,发生凝固、变性,从而导致微生物无法生存而死亡。致死温度与致死时间
6、:杀死微生物的极限温度称为致死温度。在致死温度下,杀死全部微生物所需的时间称为致死时间;在致死温度以上,温度愈高,致死时间愈短。,蒸汽来源容易,操作费用低,本身无毒;蒸汽有强的穿透力,灭菌易于彻底;蒸汽有很大的潜热;操作方便,易管理。,湿热灭菌的优点,微生物营养细胞的均相热死灭动力学符合化学反应的一级反应动力学,即:N-任一时刻的活细菌浓度,个/L;t-时间,min;K-比热死速率常数,min-1,越小越耐热,微生物的热力致死动力学方程:对数残留定律,取边界条件t0=0,N=N0,对上式积分得 或 为理论灭菌时间的对数残留规律公式。,问题:能不能做到绝对无菌?,湿热灭菌时间的计算,将培养基中的
7、杂菌总数N0杀灭到可以接受的总数N(10-3),需要多高的温度、多长的时间为合理。灭菌温度和时间的确定取决于:杂菌孢子的热灭死动力学反应器的形式和操作方式培养基中有效成分受热破坏的可接受范围,升温、冷却两阶段也有一定的灭菌效果,考虑到灭菌的可靠性主要在保温阶段进行,故可以简单地利用式(N/N0)=-kt 来粗略估算灭菌所需时间。,灭菌时间的估算,细菌孢子的热死灭动力学与营养细胞的有所不同。它表现为非对数的死亡动力学。但当温度超过120C时,热阻极强的嗜热脂肪芽孢杆菌孢子的热杀灭动力学也接近对数死亡动力学即符合一级反应规律。,灭菌时间的估算,例1:有一发酵罐内装40m3培养基,在1210C温度下
8、实罐灭菌,原污染程度为每1ml有2105个耐热细菌芽孢,已知1210C时灭菌速度常数k=1.8min-1,求灭菌失败机率为0.001时所需时间。解:N0=401062105=81012(个)Nt=0.001(个)k=1.8(min-1)(Nt/N0)=-kt t=2.303/klg(N0/Nt)=2.303/1.8lg(81015)=20.34(min)由于升温阶段就有部分菌被杀灭,特别是当培 养基加热至1000C以上,这个作用较为显著,故实际保温阶段时间比计算值要短。,第二节常用的灭菌设备,1、板式换热器灭菌2、管道式换热器灭菌,一、板式换热器灭菌,采用薄板换热器作为培养液的加热和冷却器,培
9、养液在设备中同时完成预热、灭菌及冷却过程,蒸汽加热段使培养液的温度升高,经维持段保温一段时间,然后在薄板换热器的另一段冷却,从而使培养基的预热、加热灭菌及冷却过程可在同一设备内完成。,板式换热器,一、板式换热器的应用与结构,2009.09,郑裕国 王远山 汪钊 陈小龙 朱勍 徐建妙,压板,中间接管,支架,换热片,密封圈,冷热流体进出管,1、板式换热器的组成,板式换热器流程组合,板式换热器的特点,1、传热效率高,K 2、结构紧凑,占地面积小,但传热面积大3、适应性强,当需改变工艺条件即生产能力时,只需增建板片数即可4、适宜处理热敏性物料5、便于清洗,拆卸方便6、卫生安全。7、热利用率高,可同时进
10、行加热与冷却。8、连续生产,劳动强度低9、密封圈宜脱落、产生泄漏。,管 式 换 热 器,二、新型列管事换热器灭菌,管 式 换 热 器,管 式 换 热 器,管式超高温灭菌外形,第三节常用的连续灭菌机与流程,即在培养基输送至发酵罐的同时进行加热、保温和冷却而进行的灭菌。,三类连续灭菌(连消),工艺流程1.喷淋冷却连续灭菌流程2.喷射加热连续灭菌流程 3.薄板式换热器连续灭菌流程 灭菌时间的计算(Ct/C0)=kt t=2.303/klg(C0/Ct)式中:C0、Ct分别为单位体积培养基灭菌前、后 的含菌数。,例2某发酵罐内装40m3培养基,采用连续灭菌,灭菌温度为1310C,原污染程度为每1ml含
11、有2105个杂菌,已知1310C时灭菌速度常数为15min-1,求灭菌所需的维持时间。,1、连续灭菌时间的估算,解:C0=2105(个/ml)Ct=0.001/(40106)=2.510-11(个/ml)t=2.303/klg(C0/Ct)=2.303/15lg(2105)/(2.510-11)=2.37 min,加热,保温,冷却,2、连消塔-喷淋冷却连续灭菌流程,(1)连消塔,在2030s或更短的时间内将料液加热至130140。生产中一般用0.50.8Mpa的活蒸汽与预热后的料液直接接触而加热。套管式连消塔用:内外两根管子套合组成内管开有45向下倾斜的小孔,孔径6mm。孔距应从上到下减少,使
12、蒸汽较为均匀。培养基由塔底进入,与小孔中喷出的蒸汽连续混合后在塔上部流出。培养基在塔内停留时间一般取2030s;线速度要求0.1m/s。,设备构造(1)连消塔 是培养液高温短时间连续灭菌设备,它与维持罐组成连续灭菌系统,分套管式和汽液混合式两类。,(2)维持罐,灭菌系统中的维持设备,主要是使加热后的培养基在维持设备中保温一段时间,以达到灭菌的目的,也称保温设备。体积计算:V-维持罐容积,m3;v-料液体积流量,m3/h;-维持时间,825min;充满系数,(3)冷却设备,常用喷淋冷却器和套管冷却器。喷淋冷却器是将冷却水通过喷淋装置均匀的淋在水平的排管上,以冷却管内的培养基。套管冷却器是一种内管
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