发酵机制及控制.ppt
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1、第四章 发酵机制与代谢控制,自然发酵,产品大都是微生物自身不能够再利用的代谢物质。通过对环境的控制,来提高其产量和产率,代谢控制发酵,产品多为代谢中间物质或者要进一步转化的物质。不但需要严格的控制环境,通常还需要对其代谢机制有系统地了解,4-1 糖的代谢与调节,本节主要介绍糖代谢的几条代谢途径,和其调节机制,并简单介绍糖代谢厌氧发酵产物乙醇的发酵生产。,一、糖代谢的途径 糖代谢的主要途径有:1、糖的酵解途径EMP途径2、TCA循环3、HMP途径(磷酸戊糖途径)4、ED 途径,1、糖的酵解途径EMP途径,其产物是:丙酮酸 丙酮酸有氧氧化生成:乙酰辅酶A 丙酮酸无氧代谢:脱羧,生成乙醛,乙醛还原生
2、成乙醇,2、TCA循环,丙酮酸在有氧的条件下,在丙酮酸氧化脱羧酶系(脱氢酶)的作用下,氧化脱羧生成乙酰辅酶A(CH3-CO-SCoA)进入TCA循环,彻底氧化成CO2和H2O。总的反应式:C6H12O6=6CO2+6H2O+32ATP,TCA一圈,即每分子乙酰辅酶A氧化,有:2.5ATP*3+1.5+1+2.5 总计:2*(2.5ATP*3+1.5+1+2.5)+2.5*2+2=32ATP,将葡萄糖彻底氧化成CO2和H2O,并有29分子的ATP生成 特点:(1)中间代谢产物中有,C7、C5、C4 有利于微生物的合成代谢。(2)只有NADP参入氧化脱氢反应,可以产生大量的NADPH(3)是一条高
3、产能的氧化途径。反应式:C6H12O6=6CO2+6H2O+29ATP,3、HMP途径(磷酸戊糖途径),常见的是细菌的ED途径,发酵生产乙醇。反应式:C6H12O6=2丙酮酸+2TP+NADPH+NADH例如:在谷氨酸发酵中,菌体生长期:EMP/HMP=38%GA 合成期:EMP/HMP=26%,4、ED 途径,1.糖代谢的能荷调节 能荷=ATP+1/2ADP/ATP+ADP+AMP 显然,能荷在01之间糖原 葡萄糖 产生ATP关键酶:G 磷酸化酶 磷酸果糖激酶(PFK)异柠檬酸脱氢酶 柠檬酸合成酶 因此,能荷对糖代谢的调节是方向性的。,二、糖代谢的调节机制,2、生物素的调节 生物素对糖代谢的
4、调节与能荷的调节是不同的,后者是对糖代谢流的调节,而生物素的主要作用是对糖降解速率的调节,通常生物素能够促进糖的EPM途径,对TCA循环也有促进作用,对糖的HMP 途径也有促进作用,但是,对上述三条途径的促进作用的大小却不同,对EMP 途径的促进作用较大。3、磷酸盐的调节作用三、酵母菌的酒精发酵生产简介,4-2酵母菌的甘油发酵,一、行业简介 1、应用化工领域:环氧氯丙烷,改性醇酸树脂、酚醛树脂等医药工业:添加剂,润滑剂等食品工业:甜味剂、保湿剂,对风味也有独特的影响在造纸、皮革、玻璃、化妆品等行业:约1700多种产品需要。,2、生产方法:,(1)天然油脂为原料:天然油脂 肥皂,废水回收甘油 原
5、烟台第二化工厂生产军用甘油,其副产品(2)以丙烯为原料合成 壳牌的氯化法,过乙酸法(3)发酵法甘油生产:厌氧发酵、好氧发酵,3、我国发酵甘油在技术上与国外主要存在以下差距:(1)残糖高,(2)规模化较少,4、我国甘油市场的构成与西方发达国家相比也有较大的差异:中国:涂料,49%;医药食品,10%美国:涂料,10%;医药食品,54%以上,二、甘油的厌氧发酵,1、酵母菌代谢合成机制,1,6二磷酸果糖,2、亚硫酸盐法甘油发酵,酵母菌在酒精发酵时,如加入亚硫酸氢钠等盐类,它能与乙醛起加成作用,生成难溶的结晶状亚硫酸纳加成物,这样就使乙醛不能作为受氢体,而迫使磷酸二羟丙酮作为受氢体,在-磷酸甘油脱氢酶(
6、NAD为辅酶)催化下生成-磷酸甘油,后者在-磷酸甘油磷酸酯酶催化下生成-甘油。,CH2OH OH C6H12O6+NaHSO3 CHOH+CH3-C-OSO2Na+CO2 CH2 OH O H,3、碱法甘油发酵,双分子歧化反应 乙醛+乙醛=乙醇+乙酸 则,NADH没有受体,使得菌体的代谢流 转向合成甘油的方向进行,从而生产大量的甘油。,4、厌氧甘油发酵的能量和转化率的问题:以葡萄糖为原料的甘油的厌氧发酵,产率不可能突破50%的转化率。5、厌氧甘油发酵的缺点:(1)碱性条件、无能量产生,导致菌体死亡率较高,。(2)转化率较低。,三、甘油的好氧发酵,在甘油发酵过程中通风,以减少酵母细胞的死亡率;另
7、一方面,在适当的氧的存在下,酵母细胞可以进行有限的有氧代谢,为其自身的生长提供必需的ATP。这种有限的好氧发酵,使得丙酮酸进行TCA循环的同时,也增加了TCA循环过程中的许多中间性产物,对于甘油的提取带来了不利的影响。,4-3 柠檬酸发酵机制与代谢调控,一、行业简介1.我国的柠檬酸发酵采用的菌种(黑曲霉)具有双重功能。2.尽管采用边糖化边发酵的工艺,但发酵周期只有64小时。3.柠檬酸的产酸速度大大地高于国外水平。平均产酸速率是国外的2 倍。,葡萄糖 丙酮酸+丙酮酸 乙酰辅酶A(CH3CO-CoA)CO2固定反应 草酰乙酸+(柠檬酸合成酶)柠檬酸,二、柠檬酸的生物合成途径 用图示之:特点:顺乌头
8、酸酶、异柠檬酸脱氢酶酶 的活性丧失或非常微弱 三、柠檬酸生物合成中的代谢调节与控制 1.磷酸果糖激酶(PFK)活性的调节 研究表明,微生物体内的NH4+,可以解除柠檬酸对PFK的这种反馈抑制作用,在较高的NH4+的浓度下,细胞可以大量形成柠檬酸,那么NH4+浓度是如何升高的呢?,Mn2+缺乏如何会使NH4+浓度升高呢?,外源氮源分解产生 氨基酸,菌体生长合成蛋白质),氨基化合成氨基酸(消耗NH4+),2.顺乌头酸酶活性的控制 该酶的丧失或失活是阻断TCA循环,大量生成柠檬酸的必要条件。通常柠檬酸产生菌体内该酶的活性本身就要求很弱,但在发酵过程中仍需要控制它的活性。由于该酶的活性受到Fe2+的影
9、响,控制培养基中的Fe2+的浓度,可以使该酶失活。但是在柠檬酸发酵过程中,培养基中的Fe2+的浓度有要求不能够低于0.1mg/L,原因目前尚没有搞清楚。,3.能荷调节对柠檬酸发酵的影响 侧系呼吸链:NAD(P)H经过该呼吸链,可以正常的传递H+,将其氧化为H2O,但是并没有氧化磷酸化生成ATP,能够正常产生ATP的呼吸链称之为标准呼吸链。只长菌不产酸:,四、柠檬酸发酵的产率 1.无CO2固定反应的产率 192/(180*1.5)=71.1%2.通过 CO2固定反应提供C4二羧酸 192/180=106.6%C6H12O6 C6H8O7(C没有增加)可见,CO2固定反应堆与柠檬酸发酵的重要性。,
10、在柠檬酸产生菌内,存在下列CO2固定反应 1)磷酸烯醇式丙酮酸+CO2=草酰乙酸(C4二羧酸)酶:磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(2)丙酮酸+CO2=草酰乙酸(C4二羧酸)酶:丙酮酸羧化酶 以上两种CO2固定反应所需要的辅酶都是生物素。,在柠檬酸发酵过程中,存在三个控制要点:(1)点:EMP畅通无阻 控制Mn2+NH4+浓度升高,解除柠檬酸对PFK的抑制;防止侧系呼吸链失活。(2)点:通过CO2固定反应生成C4二羧酸,强化这一反应的方法和意义?(生物素、锰离子、镁离子、罐压等)(3)点:柠檬酸后述的酶的酶活性丧失或很低:方法:控制培养基中的Fe2+的浓度,五、柠檬酸产生菌的育种 1.透明圈大的菌株平板
11、:10%甘薯+2%的琼脂+0.5%CaCO3 诱变后,涂布,透明圈大的则好,为何?淀粉的水解能力。2.显色圈大小 平板:麦汁培养基+pH值指示剂 诱变后,33培养3天,显色圈大的则好。,3.不分解柠檬酸的菌株 不利用柠檬酸为碳源进行生长的菌株,说明其TCA循环中柠檬酸后述的酶的活性较低,或者丧失,这有利于柠檬酸的积累。方法:以柠檬酸为唯一的碳源的培养基上,选择生长不好的突变株。4.选育不长孢子、少长孢子、迟长孢子的菌株 在培养基中如果菌株能够大量合成积累柠檬酸,自然会使TCA循环中的中间产物浓度降低,这样不利于孢子的形成。,4-4 GA的生物合成机制与代谢调节,一、GA 的生物合成途径二、GA
12、生物合成的内在因素三、GA 生物合成的最理想途径与转化率四、生物素在GA发酵中的作用五、细胞膜通透性的调节六、GA发酵的外在因素七、GA发酵生产中的异常现象及其处理,一、GA 的生物合成途径,(1)EMP:丙酮酸,ATP,NADH(2)HMP:6磷酸果糖 3磷酸甘油酸 NADPH:酮戊二酸还原氨基化必需的供氢体。(3)TCA循环:生成谷氨酸前体物质酮戊二酸。(4)CO2固定反应:补充草酰乙酸。(5)乙醛酸循环:使琥铂酸、延胡索酸和苹果酸的量得到补充,维持TCA循环的正常运转。谷氨酸脱氢酶(6)还原氨基化反应:酮戊二酸 谷氨酸,谷氨酸的生物合成模式,二、GA生物合成的内在因素-产生菌的生化特点,
13、1、KGA脱氢酶酶活性微弱或丧失2、GA产生菌体内的NADPH的在氧化能力欠缺或丧失3、产生菌体内必须有乙醛酸循环(DCA)的关键酶异柠檬酸裂解酶。4、菌体有强烈的L谷氨酸脱氢酶活性-KGA+NH4+NADPH GA+NADP反应机制如下:,三、GA 生物合成的最理想途径与转化率,1、在前述GA 合成所必需的条件的基础上(,封闭乙醛酸循环)体系不存在CO2固定反应,则有:则有:3/2 C6H12O6+NH4+C5H9O4+4 CO2(来自何方?)产率:147/(180*3/2)=54.4%,2、在前述GA 合成所必需的条件的基础上(封闭乙醛酸循环),存在CO2固定反应,则有:C6H12O6+N
14、H4+C5H9O4+CO2(来自何方?)产率:147/180=81.7%,在GA产生菌菌体内CO2固定反应有以下两条途径:(1)磷酸丙酮酸羧化酶的作用下 磷酸丙酮酸+CO2+GTP 草酰乙酸+GDP(2)苹果酸合成酶的作用下 丙酮酸+CO2+NADH 苹果酸+NAD上述反应需要 Mg2+、Mn+做催化剂,所以,在GA发酵过程中需要向培养基中补充Mn+,四、生物素在GA发酵中的作用,1、生物素对发酵液pH值的影响 2、乙醛酸循环的封闭 DCA循环的关键酶是异柠檬酸裂解酶,研究表明,该酶受以下几个因素的影响:为醋酸诱导 受琥珀酸的阻遏,其活性受琥珀酸的抑制,当VH缺乏时:(1)丙酮酸的有氧氧化就会
15、减弱(由于VH对TCA循环的促进作用),则:乙酰辅酶A的生成量就会少,醋酸浓度降低,它的诱导作用降低;(2)VH对TCA循环的促进作用的降低,使得其中间产物琥珀酸的氧化速度降低,其浓度得到积累,这样它的阻遏和抑制作用加强;两者综合的作用使得,异柠檬酸裂解酶的活性丧失,DCA循环得到封闭。,3、生物素对菌体生长的促进作用,一方面提供了大量的“中间性产物”菌体增殖的物质基础另一方面,菌体的能和水平得到提高。菌体增殖的能量的保证 以上分析说明,GA发酵过程中,前期,菌体的增殖期,一定的量的生物素是菌体增殖所必需的;而在产物合成期,则要限制生物素的浓度,以保证产物的正常合成。,五、菌体细胞膜渗透性的调
16、节与控制,意义:细胞膜渗透性的调节对于GA 发酵时非常重要的,正如前述,当菌体进入产物合成期时,开始有GA的产生,这是如果能够大量的把产物及时的排泄到细胞膜外,可以解除GA对L谷氨酸脱氢酶活性的抑制作用,从而实现由GlucoseGA的高效率转化;反之,如果,控制细胞膜的渗透性的途径,(1)通过生理学手段控制细胞膜渗透性,(2)通过细胞膜缺损突变控制细胞膜渗透性,1、VH对菌体细胞膜渗透性的影响,脂肪酸甘油磷酸 磷脂蛋白质 生物膜 因此,脂肪酸是组成细胞膜类脂的必要成分。生物素限量,不利于脂肪酸的合成,有利于谷氨酸透过细胞膜分泌至体外。,其中,将乙酰辅酶A羧化生成丙二酰辅酶A的酶是乙酰辅酶A羧化
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