Моделирование процесса культивирования процесса биосинтеза молочной кислоты Lactococcus Lactis Сн5

Оценки устойчивости стационарных состояний процесса микробиологического синтеза молочной кислоты. Кинетические зависимости для скорости роста биомассы, расходования субстрата и получения продукта. Продуктивность микроорганизма Lactococcus lactis СН5.

Рубрика Химия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.04.2017
Размер файла 464,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА БИОСИНТЕЗАМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ LACTOCOCCUS LACTIS СН5

Илушка Игорь Валериевич

Доценко Сергей Павлович

Боровский Анатолий Борисович

Арутюнян Маргарина Мкртычевна

УДК 579.663

UDC 579.663

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА БИОСИНТЕЗАМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ LACTOCOCCUS LACTIS СН5

MODELING OF CULTIVATION ON PRODUCTIVITY LACTIC ACID PRODUCER LACTOCOCCUS LACTIS CH5

Илушка Игорь Валериевич

соискатель

Ilushka Igor Valeryevich

postgraduate student

Доценко Сергей Павлович

д.х.н., профессор

Dotsenko Sergey Pavlovich

Dr.Sci.Chem., professor

Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия

Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

Боровский Анатолий Борисович

к.т.н., доцент

Borovsky Anatoliy Borisovich

Cand.Tech.Sci., associate professor

Кубанский социально-экономический институт, Краснодар, Россия

Kuban socio-economic institute, Krasnodar, Russia

Арутюнян Маргарина Мкртычевна

к.х.н., доцент

Arutyunyan Margarita Mkrtychevna

Cand.Chem.Sci., assistant professor

Краснодарское военно-воздушное авиационное

училище летчиков, Краснодар, Россия

Krasnodar air force military college for pilots,

Krasnodar, Russia

Получены соотношения для оценки устойчивости стационарных состояний процесса микробиологического синтеза молочной кислоты. В основу положены кинетические зависимости для удельной скорости роста биомассы, расходования субстрата и получения продукта. Получены зависимости скорости роста культуры, увеличения ее биомассы и продуктивности молочнокислого микроорганизма Lactococcus lactis СН5и определены оптимальные условия биосинтеза молочной кислоты

The equations for evaluation of the stationary state of lactic acid microbiological synthesis have been received. The kinetic dependencies for specific biomass growth rate, consumption of the substrate are given. The particular qualities of growth of homofermentative lactic acid producer Lactococcus lactis CH5 depending on the composition nutrient medium: glucose and yeast autolysate concentration are examined. The influence of the method of cultivation on the productivity and the speed of the lactis acid synthesis are analyzed

Ключевые слова: ЛАКТОКОККИ, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, БИОСИНТЕЗ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ

Keywords: LACTOCOCCUS LACTIS, MICROORGANISMS, PRODUCTION OF LACTIS ACID

Молочная кислота широко используется в пищевой промышленности для производства напитков, мармелада, в процессах консервирования [1]. Также ее применяют в кормопроизводстве и в тяжелой промышленности. Молочная кислота хорошо полимеризуется. Спрос на нее вырос в связи с возможностью ее использования в качестве исходного сырья для биоразлагаемых полимеров, оксигенированных веществ, регуляторов роста растений и химических продуктов специального назначения [2]. Микробиологический синтез молочной кислоты гораздо рентабельнее химического [3,4.5]. Продуценты молочной кислоты гомоферментативные молочнокислые бактерии используют в составе пробиотиков для лечения людей и молодняка животных [6].

Важным направлением работ по оптимизации производства молочной кислоты является изучение биологических свойств продуцентов молочнокислого брожения, селекция активных гомоферментативных молочнокислых бактерий, оптимизация параметров управления процессом биосинтеза. Также важным является изучение и применение оптимальных условий роста отобранных культур микроорганизмов и эффективности процесса кислотообразования. Посредством таких факторов как источники азота и углерода, рН, температура , способ культивирования можно влиять на титр культуры- продуцента молочной кислоты и ее продуктивность [8].

Повысить выход молочной кислоты можно с помощью стрессовых факторов, которые мы будем называть "критическими условиями", таких как повышенная температура, высокие или низкие значения рН, высокие концентрации исходных реагентов, высокие концентрации клеток, введение различных химических компонентов не участвующих в метаболических путях молочнокислого брожения, таких как этанол и т.д., введение в систему различных бактериостатиков WO2009006909A1.

Математическое моделирование любого биотехнологического процесса, аппарата или системы сводится к оценке скорости протекания биохимических процессов, которая определяется скоростью биохимической деятельности (роста) микрообъектов в зависимости от одного или нескольких параметров среды, обеспечивающей протекание метаболических процессов. В ходе процесса имеет место закономерное изменение кинетических характеристик роста, биосинтеза продукта метаболизма, потребления субстрата. Все эти изменения подчиняются некоторым кинетическим зависимостям, которые являются по существу основой теории процесса культивирования микроорганизмов и биосинтеза продуктов метаболизма и являются объектами исследования кинетики биотехнологических процессов [1].

Кинетика биотехнологических процессов изучает закономерности изменения скорости роста микроорганизмов и биосинтеза продуктов метаболизма в зависимости от текущих концентраций субстратов, биомассы, продуктов метаболизма, температуры и рН среды [2].

Нам проанализированы модели процессов биосинтеза, в том числе и использованные для моделирования процессов ферментативного синтеза молочной кислоты [3-8]. Особого внимания заслуживают модели, учитывающие так называемые стресс- факторы в зоне ферментации, те. локальные поля температур, концентраций субстратов и рН [4].

В работе были использованы штаммы молочнокислых бактерий Lactococcus lactis СН5, Lactobacillus helveticus B-4040, Lactobacillus delbrueckii Л 20, полученные из коллекции ВКПМ и выделенные из кисломолочных продуктов Северо-Кавказского региона. Для культивирования молочнокислых микроорганизмов была использована среда MRS [9]. Источником углерода в среде была глюкоза , источником азота - дрожжевой экстракт. микробиологический синтез молочный биомасса

Используем следующие условные обозначения:

X - концентрация биомассы (g/l);

S - концентрация субстрата (g/l);

S0 - начальная концентрация субстрата (g/l);

P - концентрация молочной кислоты (g/l);

Q1- объёмный уровень концентрата (l/h);

Q2 - объемный уровень фильтрата (l/h);

V - объём реактора (l);

Rx, rs, rp - уровень продуктивности или потребления биомассы, субстрата и продукта (g/l.h);

Yx/s, Yp/s - коэффициент выхода целевого продукта по отношению к исходному (g/g);

m - коэффициент обратный от времени (h-1);

м - удельная скорость прироста биомассы клеток (h-1);

мmax - максимальная скорость прироста биомассы клеток (h-1);

Kd - коэффициент гибели клеток (h-1);

Ks, Kis, Kip - кинетические коэффициенты (g/l);

n - коэффициент ингибирования (безразмерный)

Система уравнений для описания основных процессов биосинтеза представлена в виде:

В процессе оптимизации параметров получили следующие данные: мmax=0,46 h-1; Ks=0,12 g/l; Kis=904 g/l; Kip=65 g/l; n=3,83; m =0,14 h-1; Kd=0,12 h-1; Yx/s=0,17 g/g; Yp/s=0,89 g/g.

Параметры оптимизировались с помощью программы: Mathlab 5.0 software environment.

Результаты показаны на рисунке ниже:

Рисунок 1 - Кинетика процесса биосинтеза молочной кислоты в соответствии с моделью (1)

Следующий шаг - это введение стрессового фактора. в - стрессовый коэффициент (l/g.h).

Математическая модель ферментационного процесса в зоне стресса будет описываться следующими уравнениями:

(2)

Где А1, А2, А3 - стрессовые коэффициенты.

(3)

Z- производительность рециркуляционного насоса в мембранном биореакторе. Результаты моделирования с учетом стрессового фактора представлены на рисунках (2) и (3).

Рисунок 2 - Кинетика процесса биосинтеза молочной кислоты в соответствии с моделью (2) без учета рециркуляции

Рисунок 3 - Кинетика процесса биосинтеза молочной кислоты в соответствии с моделью (2) с учетом рециркуляции

Сравнивая результаты моделирования, можно сделать вывод, что стрессовая модель с учетом рециркуляции лучше описывает экспериментальные данные в в зоне оптимального ведения процесса.

Обобщая полученные нами результаты, можно сказать, что культура L.lactis СН5 является перспективным продуцентом молочной кислоты. Она имеет значительную толерантность к низким рН, обладает высокой скоростью роста и продуктивностью. Наилучшие показатели скорости роста биомассы и синтеза молочной кислоты были получены на среде МRS с добавлением 50 г/л глюкозы и 20 г/л дрожжевого автолизата.

Для моделирования и оптимизации процесса биосинтеза молочной кислоты в мембранном ферментере по результатам сравнения расчетных и экспериментальных данных рекомендуется модель, учитывающая стрессовые факторы процесса биосинтеза . Эта модель может быть распространена на напрерывные многостадийные процессы. В дальнейшем для моделирования функционирования многосупенчатых ферментационных установок необхадимо ввести в модель соотношения, характеризующие влияния биомембранного элемента в конструкции реактора.

Список литературы

1. Кафаров В. В. Моделирование биохимических реакторов / В. В. Кафаров, А. Ю. Винаров, Л. С. Гордеев - М.: Лесная промышленность, 1979

2. Дворецкий Д.С. Компьютерное моделирование биотехнологических процессов и систем: Учеб. пособие / Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, А.А. Ермаков. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 80 с.

3. Скороходов А.В. Моделирование процессов ферментации в мембранных биореакторах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ канд. техн. наук. Рос. хим.-технол. ун-т, Москва, 2002, 16 с.

4. Duwat P., Cesselin B., Souris S.,Gruss A. Lactococcus lactis, a bacterial model for stress responses and survival//J.Food Microbiol.2000.Vol.55.P.83-86.

5. Sjoberg A.,Persson I.,Quednau M.,Hahn-Hagerdal B. The influence of limited and non-limited growth conditions on glucose and maltose metabolism in Lactococcus lactis ssp.lactis strains//Appl.Microbiol.fnd Biotechnol. 1995. Vol.42 .№6 P.931-938.

6. Гордеева Ю. Л. Моделирование периодического процесса микробиологического синтеза с нелинейной кинетикой роста микроорганизмов / Ю. Л. Гордеева, Ю. А. Ивашкин, Л. С. Гордеев // Вестник АГТУ, Сер. Управление, выч. техника и информатика, 2011, №1, с. 37-43

7. Гордеева Ю. Л. Устойчивость стационарных состояний процесса биотехнологического получения молочной кислоты / Ю. Л. Гордеева, Ю. А. Ивашкин, Л. С. Гордеев // Вестник АГТУ, Сер. Управление, выч. техника и информатика, 2012, №2, с. 27-33

8. Nandasana A. D., Kumar S. Kinetic modeling of lactic asid production from molasses using Enterococcus faecalis RKYJ // Biochem. Eng. Journal. - 2008. - N 38. - P. 277-284..

9. Миневич И.Г. Материально-энергетический баланс и кинетика роста микроорганизмов.М.,2005. 353 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Исследование технологического процесса производства серной кислоты как объекта управления. Физико-химические основы получения продукта, описание схемы производства и выбор обоснования параметров контроля и управления уровня в сборниках кислоты.

    реферат [752,4 K], добавлен 25.03.2012

  • Применение и используемое сырьё для синтеза биоразлагаемого полимера. Характеристика готового продукта. Схема образования полилактида из молочной кислоты. Описание стадий получения полилактида: синтез и очистка лактида, определение температуры плавления.

    научная работа [571,6 K], добавлен 25.04.2015

  • Физико-химические свойства уксусной кислоты. Характеристика процесса окисления альдегида. Способ получения ацетальдегида и этаналя. Принципы расчёта количества образующихся побочных продуктов в процессе получения уксусной кислоты. Сущность метода Кольбе.

    курсовая работа [1009,8 K], добавлен 08.04.2015

  • Описание промышленных способов получения серной кислоты. Термодинамический анализ процесса конденсации и окисления диоксида серы. Представление технологической схемы производства кислоты. Расчет материального и теплового баланса химических реакций.

    реферат [125,1 K], добавлен 31.01.2011

  • Товарные и определяющие технологию свойства серной кислоты. Сырьевые источники. Современные промышленные способы получения серной кислоты. Пути совершенствования и перспективы развития производства. Процесса окисления сернистого ангидрида. Катализатор.

    автореферат [165,8 K], добавлен 10.09.2008

  • Технологические свойства азотной кислоты, общая схема азотнокислотного производства. Физико-химические основы и принципиальная схема процесса прямого синтеза концентрированной азотной кислоты, расходные коэффициенты в процессах производства и сырье.

    реферат [2,3 M], добавлен 08.04.2012

  • Технология производства уксусной кислоты из метанола и оксида углерода. Материальный баланс реактора и стадии синтеза уксусной кислоты. Получение уксусной кислоты окислением ацетальдегида, н-бутана, н-бутенов, парафинов С4-С8. Применение уксусной кислоты.

    курсовая работа [207,3 K], добавлен 22.12.2010

  • Структурная, химическая формула серной кислоты. Сырьё и основные стадии получения серной кислоты. Схемы производства серной кислоты. Реакции по производству серной кислоты из минерала пирита на катализаторе. Получение серной кислоты из железного купороса.

    презентация [759,6 K], добавлен 27.04.2015

  • Общая характеристика и методы получения Na2SiF6. Теоретические основы метода получения кремнефторида натри при очистке фтороводородной кислоты. Характеристика основного и вспомогательного сырья. Технологическая схема и расчет процесса получения Na2SiF6.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 25.02.2014

  • Термический и экстракционный способ получения ортофосфорной кислоты, их сравнительная характеристика, определение преимущества и недостатков, используемое сырье и материалы. Физико-химические условия процесса. Аппаратура сернокислотной экстракции.

    курсовая работа [118,5 K], добавлен 08.08.2011

  • Применение акридонов и акридинов в фармакологии и медицине. Получение акридонуксусной кислоты циклизацией N-фенил-N-2-карбоксифенилглицина в среде концентрированной серной кислоты. Сульфокислоты акридона, полифосфорная кислота как реагент для циклизации.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 11.04.2014

  • Свойства, области использования, сырье и технология изготовления серной кислоты, а также характеристика прогрессивных способов и перспектив развития ее производства. Анализ динамики трудозатрат при развитии технологического процесса серной кислоты.

    контрольная работа [228,6 K], добавлен 30.03.2010

  • Одноосновные карбоновые кислоты. Общие способы получения. Двухосновные кислоты, химические свойства. Пиролиз щавелевой и малоновой кислот. Двухосновные непредельные кислоты. Окисление оксикислот. Пиролиз винной кислоты. Сложные эфиры. Получение жиров.

    учебное пособие [568,9 K], добавлен 05.02.2009

  • Серная кислота как один из основных многотоннажных продуктов химической промышленности, сферы и направления ее практического применения на сегодня. Типы кислоты и их отличительные признаки. Этапы производства данного продукта, сырье для процесса.

    реферат [683,0 K], добавлен 09.03.2011

  • Конструктивно-технологическая характеристика процесса получения серной кислоты. Функциональная схема автоматизации по контурам. Расчет автоматической системы регулирования. Выбор закона регулирования и расчет оптимальных параметров настройки регулятора.

    курсовая работа [123,2 K], добавлен 22.07.2012

  • Физико-химические основы получения, свойства и сферы применение фосфорной кислоты. Специфика производства фосфорной кислоты экстракционным методом. Очистка сточных вод производства данного продукта. Схема переработки карбонатного щелока из нефелина.

    реферат [1,5 M], добавлен 09.01.2013

  • Серная кислота как важнейший продукт химической промышленности, ее свойства и применение, сырье для производства. Совершенствование традиционных технологий ее получения: проблемы и пути решения. Описание аппаратурного оформления процесса синтеза.

    курсовая работа [666,6 K], добавлен 26.05.2016

  • Свойства диэтилового эфира малеиновой кислоты. Практическое применение диэтилмалеата - использование в качестве органического растворителя. Методика синтеза. Дикарбоновые кислоты. Реакция этерификации. Механизм этерификации. Метод "меченых атомов".

    курсовая работа [585,5 K], добавлен 17.01.2009

  • Общая схема сернокислотного производства. Сырьевая база для производства серной кислоты. Основные стадии процесса катализа. Производство серной кислоты из серы, из железного колчедана и из сероводорода. Технико-экономические показатели производства.

    курсовая работа [7,1 M], добавлен 24.10.2011

  • Общая характеристика дипиколиновой кислоты (II), ее формула, физические и химические свойства. Описание главных реакций данного соединения: окисления, этерификации, гидрирования. Методика получения Пармидина. Регламент синтеза и составление баланса.

    контрольная работа [376,3 K], добавлен 23.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.