FERMENTCI MVELETEI o o o Nyersanyag elkszts Tpkzeg

  • Slides: 22
Download presentation
FERMENTÁCIÓ MŰVELETEI o o o Nyersanyag előkészítés Tápközeg összeállítása Sterilezés Levegőztetés Elválasztási műveletek

FERMENTÁCIÓ MŰVELETEI o o o Nyersanyag előkészítés Tápközeg összeállítása Sterilezés Levegőztetés Elválasztási műveletek

A mikroorganizmusok tápanyag szükséglete A mikroorganizmusok olyan tápközegben illetve tápközegen szaporodnak, amely tartalmazza az

A mikroorganizmusok tápanyag szükséglete A mikroorganizmusok olyan tápközegben illetve tápközegen szaporodnak, amely tartalmazza az összes vitális tápanyagot. Prototróf mikroorganizmusok: glükózból minden szükséges összetevőt szintetizálnak Auxotróf mutánsok: A B C Energia forrás: Szénhidrátok (glükóz, keményítő) Szénforrás: glükóz, keményítő, melasz, (cellulóz), etilalkohol, metanol, n-paraffinok ATP Nitrogénforrás: szervetlen: ammóniumsók, nitrátok szerves: fehérjék (szójaliszt, halliszt), aminosavak (kukoricalekvár) Makroelemek: S, P, Mg, K, Na, Ca … Mikroelemek: Cu, Co, Mn … Vitaminok és növekedést serkentő anyagok: biotin, pantoténsav, tiamin, riboflavin, B 12 Minimál (szintetikus) tápközeg kémiailag meghatározott összetevőket tartalmaz Komplex (természetes) tápközeg ismeretlen kémiai összetételű komponenseket tartalmaz (malátakivonat, élesztőkivonat …)

Ipari fermentáció nyersanyagai I. Laboratóriumi munkánál pontos összetételű tápközegek Ipari fermentációknál komplex anyagokkal dolgoznak

Ipari fermentáció nyersanyagai I. Laboratóriumi munkánál pontos összetételű tápközegek Ipari fermentációknál komplex anyagokkal dolgoznak Változó minőség miatt Tápközegek összetételének optimalizálása tápanyag szállítmányoknak megfelelően - adaptáció Szénforrásként használt anyagok: Melaszok szénforrás mellett nitrogén-tartalmú vegyületek vitaminok, nyomelemek A melaszok összetétele függ a termesztési helytől, az időjárástól, a cukorgyárakban alkalmazott technológiáktól Hidrol a keményítő alapú cukorgyártásnál visszamaradó anyalúg Malátakivonat Keményítő, dextrin (enzimes főzés) Szulfitlúgok, cellulóz, növényi olajok Metanol, alkánok

Ipari fermentáció nyersanyagai II. Nitrogénforrásként használt anyagok Ammóniumsók, karbamid, ammónia Kukoricalekvár: sok aminosavat tartalmaz

Ipari fermentáció nyersanyagai II. Nitrogénforrásként használt anyagok Ammóniumsók, karbamid, ammónia Kukoricalekvár: sok aminosavat tartalmaz (arginin, glutaminsav, izoleucin, treonin, valin, fenil-alanin, metionin és cisztein) Élesztőkivonatok: pékélesztőből 50 -55°C-on autolízissel vagy plazmolízissel állítják elő Peptonok: fehérje hidrolizátumok - viszonylag drágák Szójaliszt: komplex tápanyag 50 % fehérjetartalom 30 % szénhidráttartalom lassan metabolizálódik -nincs katabolit represszió

Sterilezés o o Definíció: mikroba pusztítás mentesítés Sterilezés: fizikai módszerek: n n n o

Sterilezés o o Definíció: mikroba pusztítás mentesítés Sterilezés: fizikai módszerek: n n n o hő szűrés Sugárzás Dezinficiálás: kémiai sterilezés

Mikrobák hőpusztulása Hőinaktíválódás (80°C felett) tápanyagok (vitaminok) mikrobák log. N Első rendű kinetika T°=

Mikrobák hőpusztulása Hőinaktíválódás (80°C felett) tápanyagok (vitaminok) mikrobák log. N Első rendű kinetika T°= konstans N 0= kiindulási M koncentráció N = végső M koncentráció t = idő k = pusztulási sebességi állandó log. N 0 T° T 2 →k 2 k= f(T, M, környezet (p. H)) T 1 →k 1 t HŐ, VEGYSZER, SUGÁRZÁS

LEVEGŐZTETÉS o Aerobok: Az O 2 egyszerű szubsztrát Anaerobok: redox-potenciál: máj (cisztein), tioglikolsav, o

LEVEGŐZTETÉS o Aerobok: Az O 2 egyszerű szubsztrát Anaerobok: redox-potenciál: máj (cisztein), tioglikolsav, o Szubmerz tenyésztés: o C-vitamin, Na. HSO 3 Oldott O 2, Az O 2 oldódás kicsi: állandóan pótolni kell 3 1 REAKTOROK MIKROBÁK O 2 – IGÉNYE O 2 ABSZORPCIÓ 2 Buborék Mikroba

Levegőszűrés o o Elvárás: mikroba- és pormentes Igény: gyógyszeripar n o Kiszerelő, ampullázó Fermentáció

Levegőszűrés o o Elvárás: mikroba- és pormentes Igény: gyógyszeripar n o Kiszerelő, ampullázó Fermentáció (Be- és kimenő levegő) Patogén vagy rekombináns törzseknél o o Műtők Mikroelektronikai ipar! Lamnáris box

Mélységi szűrők Nominál, nem abszolút szűrők Töltetek: gyapot, üveggyapot, műanyag szál N 2 L

Mélységi szűrők Nominál, nem abszolút szűrők Töltetek: gyapot, üveggyapot, műanyag szál N 2 L k= szűrési állandó L 90: a 90 %-ot visszaartó szűrő hossz. N 1 L 90 = f(df, no, α, mikroba, v) df: szűrő szál átmérője no: az elemi szál hatékonysága a: térfogat frakció v: légsebesség

Mélységi szűrők visszatartási mechanizmusai 1. 2. 3. 4. Ütközés (szűrés) Diffúzió (Brown-mozgás) Ülepedés Elektrosztatikus

Mélységi szűrők visszatartási mechanizmusai 1. 2. 3. 4. Ütközés (szűrés) Diffúzió (Brown-mozgás) Ülepedés Elektrosztatikus hatás Kis légsebesség Nagy légsebesség Áramszünet: v leesik Fertőzés! A bemenő levegő melegítése a nedvesség kondenzációjának megakadályozására!

Felületi ultraszűrők A membrán pórusmérete uniformizált, kicsi<PARTIKUM Abszolút szűrők o LAPSZŰRŐK (AIBA: ECHO-SZŰRŐ Folyadék

Felületi ultraszűrők A membrán pórusmérete uniformizált, kicsi<PARTIKUM Abszolút szűrők o LAPSZŰRŐK (AIBA: ECHO-SZŰRŐ Folyadék szűrők: lapszűrők LEVEGŐ URETÁN HAB ELŐSZŰRŐ POLIVINIL-ALKOHOL LAPSZŰRŐ Sterilezés: Gőzzel v. Etilén-oxiddal Élettartam min. 1 év

Reaktorok 3 1 MIKROBÁK O 2 – IGÉNYE O 2 ABSZORPCIÓ REAKTOROK 2 q

Reaktorok 3 1 MIKROBÁK O 2 – IGÉNYE O 2 ABSZORPCIÓ REAKTOROK 2 q Mechanikus keverős bioreaktorok q Levegőztetett bioreaktorok q Cirkulációs, loop (hurok) reaktorok

Laboratóriumi fermentor

Laboratóriumi fermentor

Kevert, levegőztetett fermentorok

Kevert, levegőztetett fermentorok

Keverő nélküli levegőztetett fermentorok

Keverő nélküli levegőztetett fermentorok

Hurok reaktorok

Hurok reaktorok

Szaporodás szakaszos tenyészetben A növekedés kifejezhető sejtszám (N) vagy biomassza (x) növekedéssel =f(S), ,

Szaporodás szakaszos tenyészetben A növekedés kifejezhető sejtszám (N) vagy biomassza (x) növekedéssel =f(S), , dx= xdt, lnx= t +C ahol: x = a sejt koncentráció (mg/cm 3) t = az inkubációs idő (óra) = fajlagos növekedési sebesség (óra-1) 1. lag fázis 2. gyorsuló szaporodási fázis 3. logaritmikus vagy exponenciális fázis mmax, tgen nincs S limitáció 4. hanyatlú szaporodási fázis 5. Állandósult állapot

Kemosztát rendszer S A fajlagos növekedési sebességet a hígítási sebességgel szabályozzák, mivel =D A

Kemosztát rendszer S A fajlagos növekedési sebességet a hígítási sebességgel szabályozzák, mivel =D A hígítási sebesség definiciója:

Folytonos fermentáció kinetikája 1 2 3 4 5 X [g/l] 1. 2. 3. 4.

Folytonos fermentáció kinetikája 1 2 3 4 5 X [g/l] 1. 2. 3. 4. 5. Ürítés X Mosás [g/l] Feltöltés Felmelegítés Sterilezés t [óra] F X, S t [óra] Produktivitás = meredekség = [g/l*h] Higítási sebesség: D = F / V [1/h] időegységre eső térfogatcserék száma x Anyagmérleg a mikrobatömegre nézve: mikrobatömeg változása = növekedés - elvétel

Folytonos fermentációs rendszerek osztályozása Előny: 5 -10 -szer nagyobb produktivítás, mint a szakaszos fermentációknál

Folytonos fermentációs rendszerek osztályozása Előny: 5 -10 -szer nagyobb produktivítás, mint a szakaszos fermentációknál Ipari alkalmazás nagyon általános: etanol, SCP, szennyvíz tisztítás Nyílt Homogén 1 lépcsős 1 fázisú x x x Heterogén 2 fázisú Zárt több lépcsős - kaszkád X=0 Plug flow R x P 100% A mikrobatömeg a rendszerben A mikroba, a szubsztrátum és a termék koncentráció marad vagy kilép onnan homogén a rendszerben Folyadék, szilárd és gáz fázis lehet a rendszerben

Tenyésztési technológiák összehasonlítása o Szakaszos fermentáció n n n o kis produktivitás nagy flexibilitás

Tenyésztési technológiák összehasonlítása o Szakaszos fermentáció n n n o kis produktivitás nagy flexibilitás egyszerű Folytonos fermentáció n n nagy produktivitás nem flexibilis egyszerű a fertőzés és a degeráció problémát okozhat

Elválasztási műveletek Extracelluláris, intracelluláris o o Sejtfeltárás Elválasztási műveletek o o o o o

Elválasztási műveletek Extracelluláris, intracelluláris o o Sejtfeltárás Elválasztási műveletek o o o o o Szűrés Ülepítés Flotálás Elektrokinetikai Extrakció Membrános eljárások Desztilláció Csapadékképzés Kromatográfiás módszerek