地衣芽孢杆菌CGMCC 3336产聚谷氨酸发酵工艺优化研究

来源 :天津科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:addegoflywzh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
γ-聚谷氨酸(γ-PGA)是一种多用途、可生物降解的生物高分子材料,它由D型谷氨酸和L型谷氨酸或两者的重复单元通过酰胺键连接形成的同型聚酰胺。由于其良好的性能,γ-PGA和相关衍生物在轻工、药品、食品、环保等领域有着很好的应用前景。本文利用地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis CGMCC 3336)作为实验菌株,对液态发酵聚谷氨酸的发酵工艺进行了优化。首先,在摇瓶实验中,利用单因素实验和响应面优化实验,系统研究了培养基成分对γ-PGA发酵的影响。其次,在5L发酵罐上探究了培养条件对聚谷氨酸发酵的影响。最后,在5L发酵罐上,以OD,p H,葡萄糖的浓度,谷氨酸的浓度,产量和分子量为参数,建立了γ-PGA发酵过程中的近红外定量模型。本论文主要结果如下:(1)通过单因素实验和响应面优化实验,优化结果显示甘油8%,葡萄糖100g/L,味精80g/L时出现最优γ-PGA产量,经摇瓶验证实验,该培养基发酵72h获得最大产量40.11g/L,基础培养基为26.02g/L,提高了54%。(2)在5L发酵罐上,系统探究了发酵条件(p H、温度、通气速率和转速)对聚谷氨酸发酵的影响。实验结果表明,发酵过程中维持p H恒定在6.5时聚谷氨酸产量最高;37℃也是最适合地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis CGMCC 3336)发酵的温度条件;最佳通气速率为1vvm,最佳转速为400rpm。(3)本文使用偏最小二乘法在950nm-1650nm光谱波段,利用漫反射扫描进行光谱信息采集和一阶导数+标准正态变量变换(vector normalization,SNV)对原始光谱进行预处理,进而对聚谷氨酸发酵过程中的发酵液参数进行了近红外建模,建立了聚谷氨酸发酵过程中主要检测参数的光谱预测模型,包括OD值、p H值、葡萄糖浓度、谷氨酸浓度、PGA的浓度、PGA的重均分子量,为快速实时准确的检测发酵过程中主要检测指标的变化提供了理论和实践依据。
其他文献
α-葡萄糖苷酶(α-glucosidase,EC3.2.1.20),也称作α-葡萄糖基转移酶。它可以从低聚糖类底物的非还原末端切开α-糖苷键从而释放出葡萄糖,也可以将游离出的葡萄糖残基转移到另一糖类底物形成α-1,6糖苷键,在低聚异麦芽糖生产过程中起着关键作用。柠檬酸是一种重要的多功能有机酸,广泛应用于食品、医药、化工等领域。但在柠檬酸发酵生产过程中,发酵液残糖含量2%左右,造成原料的极大浪费。残
学位
木质纤维素是最有潜力的可再生资源之一,然而其复杂的网状结构使之难以被高效酶解和利用。裂解性多糖单加氧酶(LPMOs)可有效氧化裂解纤维素的结晶区,是目前最具应用前景的木质纤维素降解辅助蛋白。半理性设计和定向进化已成功用于改善生物催化剂的许多应用条件。本论文在已挖掘到的黑曲霉AA9家族LPMO(An LPMO15g)基本催化特性研究的基础上,以提高其活性和稳定性为目的对该酶进行设计改造,研究优势突变
学位
学位
柠檬酸是一种重要的生物发酵产品。其在食品工业、化妆品、卫生、纺织业、禽畜生产、化工、医药等领域有着十分广泛的应用。目前生产柠檬酸采用最多的为黑曲霉发酵,但是黑曲霉发酵生产柠檬酸对发酵原料、生产菌株以及环境因素等都十分严苛。黑曲霉生产柠檬酸对温度的要求37℃左右,为了保持发酵温度,其发酵过程需要使用大量冷却水,增加了企业相关成本。因此研究耐高温菌株不仅对企业生产而且对缓解生态环境压力做出贡献。本文对
学位
木质纤维素和几丁质是地球上含量最丰富的多糖类生物质,是最有潜力的可再生资源,但其高效酶解一直是转化利用的瓶颈,提高酶解效率是降低多糖类生物质转化利用成本的首要任务。裂解性多糖单加氧酶(LPMOs)可有效促进木质纤维素和几丁质的降解,是目前最具应用前景的多糖类生物质降解辅助酶类,但目前已报道的LPMOs基因资源有限且不同来源的LPMOs家族成员催化机制尚不清晰。类芽孢杆菌属是为数不多的可合成并分泌多
学位
目前食品腐败变质已经成为影响公共健康、环境和经济的一个严重的全球问题,消费者对新鲜、健康和保质期长的食品需求越来越多,因此,开发无毒无害、高效抑菌、绿色环保的保鲜技术成为食品安全领域的热点话题。生物防腐剂ε-聚赖氨酸(ε-pL)具有较广的抑菌谱,被广泛应用在食品防腐保鲜中,但是游离的聚赖氨酸稳定性差,限制了其应用效果。锌基咪唑类的金属有机骨架(ZIF-8)具有较高的比表面积、可调节的孔径和均一的纳
学位
肌氨酸是一种N-甲基化的氨基酸,在日用化学品、养殖、食品、保健以及医学等领域应用前景广泛。肌氨酸具有作为脑科术后以及脑部损伤的恢复药物的潜力以及抗精神病药物的潜力,可以被开发为保健品、运动饮料的成分以及饲料成分。目前肌氨酸的合成方法主要是化学合成法,但是存在原料运输成本高、有毒、反应条件苛刻、危险性过高等问题,因此可以利用生物法替代化学法用于肌氨酸的合成。亚胺还原酶Dpk A可以使用乙醛酸和甲胺为
学位
随着国内LNG船舶建造的快速发展,并结合船厂承建的PSV船型采用LNG作为主燃料船舶的建造过程,简要论述了燃料供应系统的配置、系统布置方面需要考虑的问题以及建造、试验过程需关注的要点。
会议
3-甾酮Δ1脱氢酶(Ksd D)是甾体Δ1-脱氢过程中最关键的酶之一,广泛存在于多种微生物中。这些微生物中的多种Ksd D同工酶由于其甾体底物应用范围广泛,仍然需要进行大量的研究。然而,由于甾体在水中的不溶性,Ksd D在甾体脱氢反应中的应用受到限制。低熔点共熔溶剂(deep eutectic solvents,DESs)以其低毒性、高溶解度、高热稳定性和高生物相容性等优点,作为传统溶剂的潜在替代
学位
肌醇(Inositol)是各种生物体中不可或缺的重要成分,广泛应用于医药、化妆品、食品和饲料工业等领域。但传统的肌醇生产方法如:沉淀水解、化学合成和电渗析等方法,存在过程繁琐、污染环境和产率低下等问题。为了满足人类对肌醇日益增长的需求。近年来,一种新型环保的多酶水解淀粉生产肌醇的方法得到广泛关注。肌醇-1-磷酸合成酶(Inositol-1-phosphate synthase,IPS)是该方法生产
学位