生化反应工程绪论.ppt
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1、生物化学反应工程 Biochemical Reaction Engineering东华大学生物科学与技术研究所张兴群2009年09月,第一章 绪 论 Ch 1 Introduction生物技术经济时代的生化反应工程,知识经济时代 六大技术组成的高技术群支撑:生物技术、信息技术、新材料技术、新能源技术、海洋技术、航空航天技术。,生物技术是六大高新技术之首;生物技术是世界各国普遍关注和重视 的热点。,2005年全球生物技术产业总产值633.1亿美元,增长了15.9%,投资高达320亿美元,其中美国为147亿美元。,美国9大生物技术产业集群,中国政府高度重视生物产业发展。2009年6月,国务院常务会
2、议讨论并原则通过促进生物产业加快发展的若干政策。会议认为,必须抓住世界生物科技革命和产业革命的机遇,将生物产业培育成为我国高技术领域的支柱产业。以生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保产业为重点,大力发展现代生物产业。促进生物产业加快发展的若干政策的颁布,标志着我国生物产业已步入快速发展期。,生物技术对解决当今社会发展面临的许多重大问题,如人口、粮食、能源、环境污染、人类健康等的解决具有极重要的作用。The Biotechnology Century,Biochemical engineering may be loosely defined as the use of living
3、 organisms,or part of them(for example,enzymes),for the production of chemical or biological materials or the development of new processes.,化学,生物,生物化学反应工程,生物化学,工程,化学工程,生物工程,生物化学反应工程,基因工程,现代生物技术,产业化,A Brief History of Biochemical engineering 经验生化工程时期(人类出现到19世纪中期)近代生化工程建立时期(19世纪50年代到20世纪40年代)近代生化工程全盛时
4、期(20世纪40年代到20世纪70年代末)现代生化工程建立和发展时期(从20世纪70年代末开始),公元前40003000年:酒、醋(vinegar=vin+nargre)酿造(埃及人)公元前2000年:葡萄酒酿造(希伯来人)公元前60005000年:中国开始酿酒 公元前25世纪:黄帝与岐伯谈论醴 夏代:仪狄酿酒 公元前14世纪:若作酒醴,尔唯曲蘖(诗经),远古人类发现,吃剩的米粥数日后变成了醇香可口的饮料人类最早发明的酒,丰富多彩的酒文化,(微生物)发酵,我国古代的酿酒作坊(四川新都县出土的汉代画像),公元前2300年左右,埃及人酿制啤酒的场面(某金字塔壁画),丰富多彩的酒文化,16世纪发明显
5、微镜。1897年Buchner提出酶理论,对发酵机制开始认识。发 酵:有机化合物能同时作为电子供体和 最终电子受体并产生能量的过程。(生物化学)微生物在无外源电子受体时,通过部 分 氧化有机化合物而获得产物并释放 少量能量的过程。(微生物学)任何通过大规模培养微生物来生产产 品的过程,生化工程的几个重要转折点 第一个转折点:非食品工业(酒精发酵)甘油发酵:第一次世界大战,德国,酵母 发酵生产甘油。当时每月生产 1000T。目前,美国仍采用耐 高渗酵母大规模生产甘油。,酵母菌的三型发酵:,酵母的第一型发酵(酵母菌的乙醇发酵),乙醇发酵过程只在pH3.54.5以及厌氧的条件下发生。,乙醇脱氢酶,当
6、发酵液处在碱性条件下,酵母的乙醇发酵会改为甘油发酵。原因:该条件下产生的乙醛不能作为正常受氢体,结果2分子乙醛间发生歧化反应,生成1分子乙醇和1分子乙酸;,CH3CHO+H2O+NAD+CH3COOH+NADH+H+CH3CHO+NADH+H+CH3CH2OH+NAD+此时也由磷酸二羟丙酮担任受氢体接受3-磷酸甘油醛脱下的氢而生成-磷酸甘油,后者经-磷酸甘油酯酶催化,生成甘油。,2葡萄糖 2甘油+乙醇+乙酸+2CO2,酵母菌的第二型发酵,加入亚硫酸氢钠,与乙醛起加成作用 生成难溶的乙醛亚硫酸氢钠加成物,酵母菌的第三型发酵,当酵母在碱性条件(pH 7.6)进行发酵,二个分子 乙醛起歧化反应,相互
7、氧化还原,生成等量的乙醇和乙酸,第二个转折点:青霉素抗菌素发酵工业 奠定了微生物发酵规模化的基础 液体深层培养需解决的两个问题:供 氧:高效通气搅拌供氧问题,无菌空气过滤技术 纯种培养:大型发酵罐培养基灭菌技术,发酵罐防杂菌污染技术等 目前,大型化、高效、自动化、多样化。基本操作模式没有变,第三个转折点:切断支路代谢转折点,酶活力调控,酶合成调控(反馈控 制与反馈阻遏)解除菌体自身的 反馈调节,特殊调节控制的利用,突变株的应用,前体、终产物、副 产物等。氨基酸发酵工业(Glu、Lys)。核酸发酵工业(肌苷、鸟苷)通过代谢调节的改变,有目的和最合理的地控制细胞内的一系列生化反应过程。,发酵的人工
8、控制,最大限度的积累对人类有用的代谢产物,措施,改变微生物细胞膜的通透性 改变微生物的遗传特性(诱变、重组等)控制发酵条件(如温度、pH、O2等),发酵,概念,通过微生物的培养,大量生产各种代谢产物的过程,种类,1、固体发酵和液体发酵2、抗生素发酵、维生素发酵、氨基 酸发酵等3、需氧发酵和厌氧发酵,代谢的人工控制 改变膜的透性,改变细胞膜的透性,使谷氨酸迅速排放到细胞外面,解除谷氨酸的抑制作用。,抑制,黄色短杆菌合成赖氨酸的途径,+,利用诱变育种等方法,选育不能合成高丝氨酸脱氢酶的菌种用于生产.,代谢的人工控制 改变遗传特性,O2:如:酵母菌在有氧条件下大量繁殖,在无氧条 件下才大量产生酒精。
9、又如:谷氨酸棒状杆菌在溶氧不足时,生 成的产物是乳酸或是琥珀酸。C:N 如在谷氨酸发酵过程中,当培养基中C:N=4:1时,菌体大量繁殖而产生谷氨酸少;当C:N=3:1时,菌体繁殖受抑制而合成谷氨 酸多,代谢的人工控制 改变发酵条件,近代转折点:基因、动物、海洋。增加微生物控制代谢产物产量的基因 拷贝数,提高产量;构建基因工程菌株;转基因动、植物;海洋微生物技术。海洋:复杂的生态大系统、环境条件复杂多变、孕育了约 陆地微生物20倍以上的海洋微生物物种,组合生物合成:根据微生物的多样性和次级代谢产物的多样性,以及天然资源中获得的有意义基因,通过重组、组合或互补形成高水平或新结构化合物的多酶体系来生
10、产人类需要的物质。,Traditional Biochemical engineering Modern,目前能广泛接受的-国际合作及发展组织的定义 生物技术是应用自然科学及工程学的原理,依靠微生物、动物、植物体作为反应器将物料进行加工以提供产品来为社会服务的技术。从这个定义中,可归纳出生物技术三个特点:1)生物技术的多学科性和综合性 2)微生物、动植物体或酶作为催化剂,有别于化学催化剂 3)最终目的将生物反应开发成为工业生产的工艺过程,即生物反应过程(Bioprocess)。,现代生物技术,2、现代生物技术的产生(1953)Watson和Crick-发现了DNA双螺旋结构-奠定了现代分子生物
11、学的基础(1973)Boyer和Cohen-发明了DNA目的基因重组技术-DNA重组技术在很大程度上得益于分子生物学、微生物遗传学和核酸酶学等领域的发展 反过来DNA重组技术的逐步成熟和发展-对生命科学的许多领域产生了革命性的影响-成为20世纪以来发展最快的学科之一-而受DNA重组技术影响最为深刻的是生物技术,-完成了从传统生物技术向现代生物技术的飞跃 现代生物技术是随着DNA重组技术的发展而提出来,3.对现代生物技术的理解 现代生物技术-是如何利用DNA重组技术-把它作为有效手段-并非DNA重组技术就是现代生物技术 仅仅有DNA重组技术实现不了生物技术的产业化4.现代生物技术的内涵 根据当前
12、生物技术的发展,给现代生物技术下一个定义:,现代生化工程(生物技术):以DNA重组为主要手段,依靠清洁、经济的生 物反应器(bioreactor),利用可再生性资源(renewable resource)加工人类所需产品的具有 可持续发展(sustainable development)特性 的技术。,几个概念之间的异同:国外,生物工程(bioengineering)一般指医学工程(medical engineering)、农业工程(agricultural engineering)、环境工程(environmental engineering)、卫生工程(sanitary engineeri
13、ng)、人体功能工程(body function engineering)等的总称,特点是不涉及化学催化反应(chemocatalytic reaction)过程,而仅仅是生物过程(biological process)与物理过程(physical process)的结合。生物技术(biotechnology,又名生物工艺学)则涉及的是生物催化反应(biocatalytic reaction)过程。国外已经将生物技术与生物工程区分开。,国内,一般生物工程理解为一个广义的概念。因为工程是指根据科学原理和有关技术,组合 出高效、合理的具有一定结构的技术系统(technological system
14、);而技术(technique)泛 指根据生产实践和科学原理发展而成各种工艺操 作方法和技能。,生物技术的多学科性示意图,1、产业化(Industrialization)-技术创新和商业化过程-目标产品质量-市场需求-可商业化程度2、生物技术产业化-当今生物高技术研究成果的必然-生物技术具有显示强大生命力体现-涉及领域极其广泛(太空、海洋)3、生化工程重点研究生物技术产业化过程中瓶颈问题-保证生物加工工艺设备条件,达到产品质量-技术经济观念贯穿于生化工程研究始末,降低成本,生物技术产业化与生物化学工程,生物化学工程与生物技术上中下游关系,1、生物技术的上、中、下游过程生物反应器-作为生物反应过
15、程的中心 即中游加工-反应前与后的工序称为上游加工和下游加工l上游加工-最重要的是提供和制备高产优质和足够数量的生物催化剂 即应用常规选育、基因工程、细胞工程和酶工程手段获得优良菌株、细胞系或固定化的菌体等,Biotechnology,上游工程UPSTREAM PROCESSES,下游工程DOWNSTREAM PROCESSES,生物技术组成从广义上讲,由三部分组成:上游工程、中游工程、下游工程,UPSTREAM PROCESSES-genetics,cell-inoculum development media formulation sterilization-inoculation,上游
16、工程,Biotechnology,DOWNSTREAM PROCESSES-product extraction,purification&assay-waste treatmentby product recovery,下游工程,The ratio of recovery to fermentation costs for L-asparaginase:3.0 ethanol:0.16,Biotechnology,菌种筛选,摇瓶试验,发酵罐试验,l 下游加工-从反应液中提取目的产物 加工精制成 合格产品l中游加工-生物反应器为中心 生物化学工程-包括中、下游两部分,生物化学工程学科,-研究生
17、物反应过程中共性工程技术问题-为生物工程服务的化学工程-它既可视为化学工程的一个分支-又可认为是生物工程的一个组成部分-生化工程为生物学和化学工程的纽带,1、基本概念科学-探讨是什么?发现自然规律、认识自然技术-解决如何做?工程-根据科学原理和有关技术,组合出高效、合理的一定结构的技术系统,工程概念理解与生物化学工程,2、工程学家的角色 科学-粘合剂 技术-各种材料 工程学家象艺术家一样-如何利用好它们雕塑成一副工艺品 工程学家也类似于音乐家一样-把七个音符组合出优美的乐曲,工艺品或乐曲-必须具有市场-产生经济价值-要有经济学家的头脑 要把科学原理、技术和经济综合考虑-也有哲学家的思维 工程学
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