微生物细胞破碎文档资料.ppt
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1、表1 胞内酶举例,细胞破碎的必要性,表2 几种由大肠杆菌表达的胞内重组药物,细胞壁的组成与结构,图1 革兰氏菌细胞壁结构图(a)革兰氏阳性菌(b)革兰氏阴性菌,图2 酵母细胞壁的结构示意图M甘露聚糖;P磷酸二酯键;G葡聚糖,微生物细胞壁的形状、强度取决于细胞壁的组成以及它们之间相互关联的程度。内因:连接细胞壁网状结构的共价键。外因:各类微生物的遗传信息、培养条件、菌龄、外界环境等。,破碎程度的评价,破碎程度常用细胞破碎率(%)表示。破碎率定义为被破碎细胞的数量占原始细胞数量的百分比数,即:Y(%)=(N0-N)/N0*100 其中N0原始细胞数量;N 经t时间操作后保留下来的未损害完整细胞数量
2、。,N0和N的确定方法:直接计数法:通过平板计数技术或血球细胞器上用显微镜观察,直接对适当稀释后的样品进行计数。间接计数法:在细胞破碎后,测定悬浮液中细胞释放出来的化合物的量(eg.可溶性蛋白、酶等)。,细胞破碎技术,其他新的细胞破碎方法:,激光破碎法 冷冻-喷射法 高速相向流撞击法,表3 细胞对破碎的敏感度,注:上述数字表示相对敏感度,括号则表示数字不确切。,常用的破壁方法,珠磨法,高压匀浆法,超声波破碎法,X-press法,机械法,非机械法,酶溶法,化学渗透法,渗透压法,冻结融化法,干燥法,常用的破壁方法珠磨法,作用机理:固体剪切作用,图3 水平搅拌式珠麿机结构示意图1细胞悬浮液 2细胞匀
3、浆液 3珠液分离器 4冷却液出口 5搅拌电机 6冷却液进口 7搅拌桨 8玻璃珠,破碎作用遵循一级动力学定律:,破碎的速率和效率是所有操作参数的函数,如:珠体的大小、珠体的装量、细胞浓度、操作温度、料液性质、搅拌器转速与构型等。此外,与搅拌器的设计和研磨腔的结构也有关系,如转盘外缘速度等。,一般来说,磨珠越小,细胞破碎速度越快,但太小易于漂浮,并难以保留在研磨机的腔体中。通常实验室规模,珠体直径为0.2mm较好,工业规模不得小于0.4mm。不同的细胞类别及所需提取的酶在细胞中的位置等也是应考虑的因素。,有研究表明,减小磨珠直径起先会提高卡乐酵母蛋白质的释放速度,但磨珠再小一些,蛋白质的释放速度反
4、而稍有下降。eg.从酵母细胞中提取D-葡萄糖-6-磷酸脱氢酶,最好使用0.55-0.85mm大小的玻璃珠,而在提取-D-葡萄糖苷酶时,则最好使用较大尺寸(如1mm直径)磨珠。,在一定范围内,增加珠体装填量可以提高细胞破碎率。但超过某一限度时,反不利于细胞破碎和蛋白质的释放。为消除这种影响,必须提高搅拌器的功率,这样又会增大释放的热量,给破碎带来困难。一般研磨机腔体内的填充密度控制在80%-90%,并随珠体大小变化。,细胞浓度对悬浮液的流变特性具有影响,最佳的细胞浓度应用实验来确定。一般用Netzsch LM20研磨机破碎时,细胞浓度控制在40%左右。,Currie等人的研究表明,操作温度控制在
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