生物发酵的生物发酵的应用,发酵工程在现代生物技术中的应用?

2020-11-24 18:06:38 字数 5279 阅读 2352

1楼:挥刀

利用碳水化合物发酵生产各种工业溶剂和化工原料的微生物乙醇、丙酮-丁醇、丁醇-异丙醇、丙酮-乙醇、2,3-丁二醇和甘油发酵是微生物进行溶剂发酵的几种形式。 以淀粉和糖蜜做原料的乙醇发酵菌种是酿酒酵母,它能发酵葡萄糖、麦芽糖、蔗糖生产乙醇。酿酒酵母生长发酵的适宜温度约为30℃,ph为4.

2~4.5。中国乙醇发酵工业主要以甘薯为原料,用含高淀粉酶活性曲霉制成的固体曲或液体曲糖化,以优良酿酒酵母发酵,乙醇产率为淀粉的92%以上。

用可动酵单胞菌进行乙醇发酵比用酵母优越,表现为高糖利用率、高乙醇生产率、耐高浓度糖和乙醇、低能量消耗、乙醇产率接近理论数字等。酵母菌和酵单胞菌也能发酵果糖产生乙醇。乳制品工业的副产品乳清含乳糖5%,现在工业上已利用乳胞壁克氏酵母或热带假丝酵母发酵乳糖产生乙醇。

纤维素是廉价的碳水化合物。有些盛产木材的国家,早已在工业中采用将纤维素经酸水解成单糖后发酵生产乙醇的方法。一类发酵是用纤维素酶和酵母菌或好热纤维梭菌混合发酵用碱处理过的纤维素,使酶水解生成的糖立即被发酵成乙醇;另一类发酵是不经酶水解糖化,用好热纤维梭菌和解糖梭菌在55℃混合发酵不经碱处理的纤维素,好热纤维梭菌产生乙醇、乙酸和木糖,解糖梭菌将生成的木糖再发酵成乙醇。

白色瘤胃球菌也曾用于纤维素的直接发酵。直接发酵法成本较高,现在工业上还没有使用。 在工业生产中,丙酮-丁醇发酵常用的菌种有:

以淀粉发酵为主的丙酮-丁醇梭菌,细胞中具有淀粉酶,不需要预先糖化就可以直接发酵;另一种是用于糖蜜、纤维素水解液或亚硫酸纸浆废液等糖质原料发酵的糖丙酮-丁醇梭菌,为严格的厌氧细菌,特别是在芽孢出芽阶段。梭菌传代培养多次以后,菌种的发酵能力往往减弱,所以常用加热菌种芽孢悬液(100℃,1~2分钟)的办法,保持和提高菌种的发酵力。

淀粉质原料含有梭菌生长必需的全部营养物质,糖蜜原料中缺乏氮源,可用动物或植物蛋白或无机氮加以补充。碳水化合物的浓度对梭菌的生长无明显影响,但丁醇浓度达到1.5%时,对发酵产生毒害,如果把丁醇浓度不断稀释并控制在1.

5%以下,发酵即可正常进行。固定化细胞生产丁醇已取得良好结果,将梭菌细胞固定在藻酸钠胶体颗粒上,进行生物化学反应,产物以丁醇为主,丁醇产率至少可保持1周不变。 在酵母菌进行的乙醇发酵中添加亚硫酸钠,亚硫酸钠与代谢中间产物乙醛结合,干扰代谢途径,使甘油成为主要产物。

这是第一次世界大战中为生产炸药取得甘油原料的一种方法,战后不再使用。以后有人培育耐高渗透压酵母菌,如鲁氏酵母、蜂蜜酵母等,发酵高浓度糖,而不需要添加亚硫酸钠。中国用230~250克/升的淀粉水解糖可得100克/升以上的甘油。

甘油发酵不是工业甘油的主要生产方法。

发酵工程在现代生物技术中的应用?

2楼:匿名用户

※ 医药工业:用于生产抗生素、维生素等常用药物和人胰岛素、乙肝疫苗、干扰素、透明质酸等新药。※

3楼:匿名用户

发酵工程在现代中应用很多..我只能略举一些:用一些细菌生产有用的物质,例如,生产氨基酸,酒精,葡萄糖等等....

4楼:莫成隽沈思

生物工程是用生物体或其组成成分在最适条件下产生有益产物及进行有效生产过程的技术。包括基因工程、酶工程、细胞工程、微生物工程、发酵工程等。

生物技术是用生命科学研究成果,以人们意志设计,对生物或生物的成分进行改造和利用的技术。现代生物技术综合分子生物学、生物化学、遗传学、细胞生物学、胚胎学、免疫学、化学、物理学、信息学、计算机等多学科技术,可用于研究生命活动的规律和提供产品为社会服务等。

生物工程是工科,偏重实践应用,课程设置会有化工原理、生物反应工程、生物分离工程、发酵工程、酿造酒工艺学、氨基酸、有机酸工艺学等。生物技术是理科,偏重理论,主要课程有普通生物学、分子生物学、遗传学、细胞生物学、基因工程等。

如上,发酵工程是生物工程的五大分枝之一,是利用微生物生产人类所需产品。

生物发酵专用消泡剂应用领域有哪些?

5楼:500裸汉

发酵消泡剂用于各类发酵生产过程的消泡,如红霉素、洁霉素、

阿维菌素、庆大霉素、青霉素、柠檬酸、赖氨酸、酵母生产、生物医药等发酵工艺、菌种培育、制糖、酶制剂、味精、涂料、大豆蛋、卡那霉素、各种氨基酸以及维生素c等行业。在兽药加工、后期提取工艺中也被广泛应用。

6楼:大洋进口消泡剂

生物发酵专用消泡剂应用在生物发酵起泡过程,洗涤,造纸等过程。

生物发酵专用消泡剂参考蓝星830消泡剂。谢谢

列举生物化学在发酵工业上的应用

7楼:回家种红薯去不

通常所说的发酵,多是指生物体对于有机物的某种分解过程。发酵是人类较早接触的一种生物化学反应,如今在食品工业、生物和化学工业中均有广泛应用。传统上人们利用固态发酵生产面包、麦芽、酒曲、酒精饮料、酱油、醋等。

故ab排除,d中味精的制造工序:液化和糖化、谷氨酸发酵发酵、谷氨酸提取与谷氨酸钠生产、谷氨酸钠的精制。

利用微生物发酵可以生产哪些产品

8楼:匿名用户

利用微生物发酵生产我们需要的产品,古已有之。3000年前,两河流域就有了用大麦经微生物发酵生产的含酒精饮料,类似于现在的啤酒。我国也在2000多年前,利用微生物生产了酒类、酱油、醋等产品。

此后,酸菜、腐乳、酸奶等也出现了。到了近现代,随着对微生物认知程度的提高,微生物发酵为我们提供了更多的产品。

在饮料中,有啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒、果酒等。

在食品中,有酸菜、腐乳、酸奶、酱油、醋、味精等。

在化工中,有氨基酸、有机酸、淀粉酶、蛋白酶、木聚糖酶、脂肪酶、乙醇、乙醛、乙酸、丙醇、丙酮、丁醇、甲烷(就是沼气)、核苷酸……等等。

微生物在医药方面的应用属于现代生物技术。最早是青霉素,此后,各种抗生素层出不穷,多数是用放线菌生产的。还有维生素c、维生素e等。

现在,利用单克隆抗体生产的干扰素产品也已应用于临床。用于基因重组技术,将其它生物的基因导入微生物体内,已生产出了很多原来产量低、提取不易的药物,如紫杉醇等。

总之,微生物的工业化应用技术是当今发展最快、前景最好的产业之一。

生物发酵的生物发酵工程简介

9楼:手机用户

生物发酵工程是生物工程的一个重要组成部分。 所谓生物工程,一般认为是以生物学(特别是其中的微生物学、遗传学、生物化学和细胞学)的理论和技术为基础,结合化工、机械、电子计算机等现代工程技术,充分运用分子生物学的最新成就,自觉地操纵遗传物质,定向地改造生物或其功能,短期内创造出具有超 远缘性状的新物种,再通过合适的生物反应器对这类“工程菌”或“工程细胞株”进行大规模的培养,以生产大量有用代谢产物或发挥它们独特生理功能一门新兴技术。

生物工程包括五大工程,即遗传工程(基因工程)、细胞工程、微生物工程(发酵工程)、酶工程(生化工程)和生物反应器工程。在这五大领域中,前两者作用是将常规菌(或动植物细胞株)作为特定遗传物质受体,使它们获得外来基因,成为能表达超远缘性状的新物种——“工程菌”或“工程细胞株”。后三者的作用则是这一有巨大潜在价值的新物种创造良好的生长与繁殖条件,进行大规模的培养,以充分发挥其内在潜力,为人们提供巨大的经济效益 和社会效益。

生物工程的应用领域非常广泛,包括农业、工业、医学、药物学、能源、环保、冶金、化工原料等。它必将对人类社会的政治、经济、军事和生活等方面产生巨大的影响,为世界面临的资源、环境和人类健康等问题的解决提供美好的前景。

21世纪,系统生物学与合成生物学的迅速发展,基于系统生物学原理的生物工程 - 系统生物工程开发生物计算机、细胞制药厂、生物太阳能技术,将产生新的一轮产业化变革。 发酵工程

是20世纪70年代初开始兴起的一门新兴的综合性应用学科。

(1)“发酵”有“微生物生理学严格定义的发酵”和“工业发酵”,词条“发酵工程”中的“发酵”应该是“工业发酵”。

(2)工业生产上通过“工业发酵”来加工或制作产品,其对应的加工或制作工艺被称为“发酵工艺”。为实现工业化生产,就必须解决实现这些工艺(发酵工艺)的工业生产环境、设备和过程控制的工程学的问题,因此,就有了“发酵工程”。

(3)发酵工程是用来解决按发酵工艺进行工业化生产的工程学问题的学科。发酵工程从工程学的角度把实现发酵工艺的发酵工业过程分为菌种、发酵和提炼(包括废水处理)等三个阶段,这三个阶段都有各自的工程学问题,一般分别把它们称为发酵工程的上游、中游和下游工程。

(4)微生物是发酵工程的灵魂。近年来,对于发酵工程的生物学属性的认识愈益明朗化,发酵工程正在走近科学。

(5)发酵工程最基本的原理是发酵工程的生物学原理。

(6)发酵工程有三个发展阶段。

现代意义上的发酵工程是一个由多学科交叉、融合而形成的技术性和应用性较强的开放性的学科。发酵工程经历了“农产手工加工——近代发酵工程——现代发酵工程”三个发展阶段。

微生物发酵的在现在社会已经得到很广泛的应用,那么在养殖业又有什么比较好的应用呢?

10楼:匿名用户

用于饲料的发酵,用于秸秆发酵生产粗饲料等,苍南县金坝包装工艺厂 专业生产菌种发酵包装袋

11楼:绿达源

生物发酵饲料

发酵床这都是很好的应用啊

12楼:匿名用户

生产发酵饲料,中国低蛋白饲料研究网有日本引进的优质菌种

13楼:静幽幽

养殖业上基本上都是在饲料方面应用的,还有就是益生菌方面,对动物机体的抗病能力有一定的作用。

14楼:邓正楷

可以通过微生物的发酵使得不易被动物消化的食物得到降解,进而利于动物的生长。例如一些可利用纤维素的微生物!

微生物工程(发酵工程)的发展前景

15楼:匿名用户

发酵工程展望及应用前景 随着生物技术的发展,发酵工程的应用领域也在不断扩大。从细胞生长繁殖、代谢的角度而言,利用发酵工程技术所进行的大规模植物细胞培养,将用于生产一些昂贵的植物化学品;而动物细胞培养所生产的一些蛋白质和多肽类产品将作为医用激素及抗癌与抗艾滋病的新药物。 发酵原料的更换也将使发酵工程发生重大的变革。

2000年以后,由于木质纤维素原料的大量应用,发酵工程将大规模生产通用化学品以及能源。这样,发酵工程变得对人类更为重要。目前还在逐步应用的化工原料前体发酵技术,已使发酵工程成为生产某些化学品的不可替换的手段,诸如色氨酸的前体发酵,长链脂肪烃(13,14正烷烃)发酵等,将使人类大规模应用色氨酸和长链二元酸成为可能。

发酵工程技术在今后10年内的重点发展方向为:基因工程及细胞杂交技术在微生物育种上的应用,将使发酵用菌种达到前所未有的水平;生物反应器技术及生物分离技术的相应进步将消除发酵工业放大的某些神秘特征;由于物理微生物数据库、发酵动力学、发酵传递力学的发展,将使人们能够清楚地描述与使用微生物的适当环境和有关的生物学行为,从而能最佳地、理性化地进行工业发酵设计与生产。

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