出芽短梗霉G-58的发酵条件及动力学研究

出芽短梗霉G-58的发酵条件及动力学研究

论文摘要

短梗霉多糖(pullulan)是由出芽短梗霉菌株(Aureobasidium pullulans)生产的胞外多糖。具有易溶于水、不凝胶化、不老化和无任何毒性等优良特点,可以应用到食品、医药、化妆品等行业,并且可以被微生物降解,不会对环境造成污染,是很有发展前途的微生物多糖。本文以出芽短梗霉G-58为生产菌株,以实现发酵过程的高产量、高转化率、高生产强度为主要研究目标,主要研究内容包括:(1)短梗霉多糖摇瓶发酵的培养条件;(2)温度,pH和溶氧对短梗霉多糖分批发酵过程的影响及其优化控制策略;(3)短梗霉多糖分批发酵的动力学模型。通过以上研究得到如下结果:(1)摇瓶最适培养条件为:蔗糖50g/L,硫酸铵0.652g/L,磷酸氢二钾5.892g/L,硫酸镁0.5g/L,氯化钠4g/L,酵母膏0.4g/L,种龄为36h,接种量为3%,初始pH6.0,培养温度为28℃,装液量为50mL/250mL。多糖产量24.65±0.98g/L,比优化前提高28.4%。另外,在Placket-Burman设计中发现氮源和磷源是影响多糖产量的重要因素。(2)在摇瓶发酵条件优化的基础上,采用5L小型发酵罐,对短梗霉多糖的分批发酵过程进行了研究。结果表明:搅拌转速300r/min和pH6.0为菌体生长和多糖合成的适宜条件。较高的发酵温度(34℃)适合菌体生长,而较低的温度(28℃)有利于多糖的合成,基于不同温度下的动力学参数,提出了分阶段温度控制策略:即0-48h,发酵温度为34℃,48h后将温度切换至28℃。经实验验证:最高多糖产量、生产强度和底物转化率比单一温度下的最大值分别提高了22.8%,50.3%和8.87%。(3)基于分批发酵实验结果,对短梗霉多糖发酵过程动力学的模型化进行了研究。采用Logistic方程和Luedeking-Piret方程,建立了菌体生长、产物合成和底物消耗动力学模型。应用1stopt国产优化软件对模型参数估计和非线性曲线拟合,采用的算法为修正高斯牛顿法和通用全局优化算法,以均方差和最小为目标,获得待估参数。非线性拟合得到的3个发酵动力学的数学模型为:菌体生长动力学模型:产物合成动力学模型: P ( t)= 1.245X(t)-4.374+2.037ln(7.842+0.759et)底物消耗动力学模型: S ( t)= 58.99-1.237X(t)-3.284ln(7.842+0.759et)结果表明模型的相对误差较小,能很好地反映出芽短梗霉生产短梗霉多糖的分批发酵过程,为实验数据的模拟放大,以及从分批发酵过渡到补料发酵乃至连续发酵提供了理论基础。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 前言
  • 1.2 短梗霉多糖的简介
  • 1.2.1 短梗霉多糖的结构
  • 1.2.2 短梗霉多糖的性质
  • 1.3 出芽短梗霉及菌种选育
  • 1.4 短梗霉多糖的合成
  • 1.5 研究与发展概况
  • 1.6 短梗霉多糖用途
  • 1.6.1 在农产品保鲜上的应用
  • 1.6.2 在食品加工工业上的应用
  • 1.6.3 在环境保护领域中的应用
  • 1.6.4 在包装行业中的应用
  • 1.6.5 在医药工业上的应用
  • 1.7 微生物发酵动力学的研究进展
  • 1.8 课题的研究意义及内容
  • 第二章 出芽短梗霉摇瓶发酵条件的研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 材料与方法
  • 2.2.1 菌种
  • 2.2.2 培养基
  • 2.2.3 实验试剂与仪器
  • 2.2.4 培养方法
  • 2.2.5 分析方法
  • 2.2.6 实验设计
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 种龄对生物量和多糖产量的影晌
  • 2.3.2 接种量对生物量和多糖产量的影晌
  • 2.3.3 初始pH 值对生物量和多糖产量的影晌
  • 2.3.4 装液量对生物量和多糖产量的影晌
  • 2.3.5 温度对生物量和多糖产量的影晌
  • 2.3.6 重要因素的筛选
  • 2.3.7 最陡爬坡实验
  • 2.3.8 响应面实验设计
  • 2.3.9 二元二次模型方程的建立及其检验
  • 2.3.10 响应面的拟合及最佳操作点的确定
  • 2.3.11 模型验证
  • 第三章 出芽短梗霉分批发酵条件的研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 材料与方法
  • 3.2.1 菌种
  • 3.2.2 培养基
  • 3.2.3 实验试剂与仪器
  • 3.2.4 培养方法
  • 3.2.5 分析方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 温度对出芽短梗霉分批发酵过程的影响
  • 3.3.2 搅拌转速对出芽短梗霉分批发酵过程的影响
  • 3.3.3 不同pH 控制方式对出芽短梗霉分批发酵过程的影响
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 出芽短梗霉分批发酵动力学模型
  • 4.1 引言
  • 4.2 材料与方法
  • 4.2.1 菌种
  • 4.2.2 培养基
  • 4.2.3 实验试剂与仪器
  • 4.2.4 培养方法
  • 4.2.5 分析方法
  • 4.2.6 模型理论
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 出芽短梗霉发酵过程的代谢变化
  • 4.3.2 出芽短梗霉发酵动力学模型的建立
  • 4.3.3 模型拟合分析
  • 4.3.4 模型参数求解
  • 4.3.5 拟合曲线分析
  • 4.3.6 模型的验证
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 结论与展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    出芽短梗霉G-58的发酵条件及动力学研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢