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微生物工程试题题库
一、
指某些化合物加入到发酵培养基中,能直接彼微生物在生物合成过、前体名称解释1但是产物的产量却因加程中合成到产物物分子中去,而其自身的结构并没有多大变化,从广义上讲,凡是微生物生长不可缺少的、发酵生长因子入前体而有较大的提高。
2是菌浓度的测定维生素等均称生长因子3、微量的有机物质,如氨基酸、嘌呤、嘧啶、中期菌浓基本恒衡量产生菌在整个培养过程中菌体量的变化,一般前期菌浓增长很快,:
、搅拌热定。
补料会引起菌浓的波动,这也是衡量补料量适合与否的一个参数。
4在机械搅拌通气发酵罐中,由于机械搅拌带动发酵液作机械运动,造成液体之间,液体:
分批培养5、与搅拌器等设备之间的摩擦,产生可观的热量。
搅拌热与搅拌轴功率有关除了空气的通入和排气。
培养基中接入菌种以后,没有物料的加入和取出,简单的过程,:
、接种量6整个过程中菌的浓度、营养成分的浓度和产物浓度等参数都随时间变化。
、比耗氧速度7接种后培养液的体积移入种子的体积接种量=—————————、次-18菌-1?
h或呼吸强度单位时间内单位体积重量的细胞所消耗的氧气,mmolO2?
g是指微生物在一定生长时期,以初级代谢产物为前体物质,合成一些对微级代谢产物、实9生物的生命活动无明确功能的物质过程,这一过程的产物,即为次级代谢产物。
实罐灭菌(即分批灭菌)将配制好的培养基放入发酵罐或其他装置中,通入蒸罐灭菌在冷却到接种温度,这一工艺汽将培养基和所用设备加热至灭菌温度后维持一定时间,:
指将保存在砂土管、冷冻干10、种子扩大培养过程称为实罐灭菌,也叫间歇灭菌。
再经过扁瓶或摇瓶及种子罐逐级扩燥管中处休眠状态的生产菌种接入试管斜面活化后,、初级代11最终获得一定数量和质量的纯种过程。
这些纯种培养物称为种子。
大培养,是指微生物从外界吸收各种营养物质,通过分解代谢和合成代谢,生成维持生谢产物:
12、倒种命活动所需要的物质和能量的过程。
这一过程的产物即为初级代谢产物。
指维持)mP14713、维持消耗(一部分种子来源于种子罐,一部分来源于发酵罐。
一般来讲,单位重量的细胞在单位时间内用于维持消耗细胞最低活性所需消耗的能量,是指那些非细胞生长所必须的营养物,、产物促进剂所需的基质的量是一个常数。
14:
在分批培养过程中补、补料分批培养又非前体,但加入后却能提高产量的添加剂15在此过程中只有料液入新鲜的料液,以克服营养不足而导致的发酵过早结束的缺点。
所以发酵结束时发酵液体积比发酵开始时有所增加。
在工厂的的加入没有料液的取出,:
所谓发酵热就是发酵过程中释放出来的、发酵热实际生产中采用这种方法很多。
16机械搅拌产生热量,净热量。
什么叫净热量呢?
在发酵过程中产生菌分解基质产生热量,而罐壁散热、水分蒸发、空气排气带走热量。
这各种产生的热量和各种散失的热量的代发酵热小,温度上升快,数和就叫做净热量。
发酵热引起发酵液的温度上升。
发酵热大,总染菌率指一年发酵染菌的批(次)数与总投料批(次)数17、染菌率温度上升慢。
染菌批次数应包括染菌后培养基经重新灭菌,又再次染菌的批次数在内之比的百分率。
发酵过程中一边补入新鲜料液一边放出等量的发酵液,使发酵罐内的:
、连续培养18达到稳态后,整个过程中菌的浓度,产物浓度,限制性基质浓度都是体积维持恒定。
由突、回复突变20、临界溶氧浓度指不影响呼吸所允许的最低溶氧浓度恒定的。
19广义上讲培养基是、培养基见种子扩大培养22变型回到野生型的基因突变21、种子繁殖所需的一组营养物质和原料。
同时培养基也为微生物指一切可供微生物细胞生长
、发酵工程:
利用微生物特定性状和功能,23培养提供除营养外的其它所必须的条件。
是将传统发酵通过现代化工程技术生产有用物质或直接应用于工业化生产的技术体系,分子修饰和改造等新技术集合并发展起来的发酵技术。
细胞融合、DNA重组、于现代的四、二、填空题1、微生物发酵培养(过程)方法主要有分批培养、补料分批培养、连续培养、半连续培养四种。
2、微生物生长一般可以分为:
调整期、对、PH溶解氧、发酵过程工艺控制的只要化学参数、3数期、稳定期和衰亡期。
.
菌、、发酵过程控制的目的就是得到最大的比生产率和最大的得率。
5核酸量等.4富集培养目的就是让采样、富集、分离、目的菌的筛选。
6、种分离的一般过程
根据工业微生物对氧气的需求不在种群中占优势,使筛选变得可能。
7、目的菌微生物的培养基根据生产8两种。
、同,培养法可分为好氧培养和厌氧培养
常用灭菌方法:
化9、用途只要分为孢子培养基、种子培养基和发酵培养基。
酵细菌、学灭菌、射线灭菌、干热灭菌、湿热灭菌10、常用工业微生物可分为:
温发酵过程工艺控制的代谢参数中物理参数母菌、霉菌、放线菌四大类。
11、
环境无菌的检测方法、度、压力、搅拌转速、功率输入、流加数率和质量等12染有:
显微镜检查法、肉汤培养法、平板培养法、发酵过程的异常观察法等13、实菌原因:
发酵工艺流程中的各环节漏洞和发酵过程管理不善两个方面。
14、验室中进行的发酵菌液体发酵方式主要有四种:
试管液体培养、浅层液体培养、摇、台式发酵罐15、发酵高产菌种选育方法包括(自然选育)、(杂交育种)瓶培养、发酵产物整个分离提取、(基因工程育种)、16、(原生质体融合)。
(诱变育种)路线可分为:
预处理、固液分离、初步纯化、精细纯化和成品加工加工等五个主要和呼吸熵、糖、排气氧、排气CO2pH发酵过程主要分析项目如下:
过程。
17、酶18、微生物调节其代谢采用含量、氨基氮和氨氮、磷含量、菌浓度和菌形态。
自然分离,也、工业微生物菌种可以来自活性、酶合成量、细胞膜的透性。
19、发酵工业上常用的糖类主要有可以来自从微生物菌种保藏机构单位获取。
20单一工业发酵方式根据所用菌种是单一或是多种可以分为葡萄糖、糖蜜。
21、
显微发酵。
发酵和混合22、种子及发酵液进行无菌状况控制常用的方法纯种菌23、镜检测法、酚红肉汤培养基法、平板画线培养法、发酵过程的异常观察法。
菌种的、采样、富集、分离、目的菌的筛选步骤。
24种的分离和筛选一般分为常用灭菌方法有:
化学灭菌、射、分离和筛选一般可分为________。
25线灭菌、干热灭菌、湿热灭菌、发酵工程的概念是什么?
发酵工程基本可分为那两个大部分,包括哪些三、问答题1?
内容
及其产生菌的特点?
、举出几例微生物大规模表达的产品,1表达产物一般分泌至胞外,能利用廉价的氮源,生长温度较高,生蛋白酶A.的批准的菌种。
FDA长速度快,纯化、分离及分析快速;安全性高,得到生长迅速,营养要求不高,易培养,能利用廉价的培养基或生B.单细胞蛋白
产废物。
适合大规模工业化生产,产量高,质量好。
安全性高,得到FDA的批准的菌种。
生长温度较低,安全性高,能利用廉价的碳源,不饱和脂不饱和脂肪酸C.
肪酸含量高,D.抗生素生产性能稳定,产量高,不产色素,,能利用廉价原料F.氨基酸代谢途径比较清楚,代谢途径比较简单
、工业化菌种的要求?
2能够利用廉价的原料,简单的培养基,大量高效地合成产物AB有关合成产物的途径尽可能地简单,或者说菌种改造的可操作性要强C.遗传性能要相对稳定D.不易感染它种微生物或噬菌体E.产生菌及其产物的毒性必须考虑(在分类学上最好与致病菌无关)生产特性要符合工艺要求F.
、讨论:
微生物(包括动、植物)可以生产我们所需的一切产品,但是涉及到4为何只有特定的微生物才具有大量表达的对于某一种特定的产品,工业化生产,潜力?
实现代谢的自动微生物细胞对遗传信息作选择性的表达,在不同的环境条件下,只合成必要的酶系代谢的协调能保证在任何特定时刻、特定的细胞空间,调节。
与一旦特定物质的合成达到足够的量,和刚够用的酶量。
(参与代谢的多种酶)已合成的酶的活力受到许多调节机并且,这些物质合成有关的酶就不再合成了。
制的控制,以确保新陈代谢全面协调,、为细胞的经济运行提供保证。
因此,细胞固有的生产关系支持细胞自身的增殖(生产细胞),不支持(人的)目的产物而工业化生产要求特定表达某种或某(生产特定的初级代谢产物)。
的过量生产类物质,只有正常代谢被打破,代谢协调失常的微生物才能达到要求、自然界分离微生物的一般操作步骤?
5.
样品的采取→预处理→培养→菌落的选择→初筛→复筛→性能的鉴定→菌种保藏、从环境中分离目的微生物时,为何一定要进行富集培养?
6自然界中目的微生物含量很少,非目的微生物种类繁多,进行富集培养,由原来自然条件下的数量增加,使目的微生物在最适的环境下迅速地生长繁殖,劣势种变成人工环境下的优势种,使筛选变得可能。
、菌种选育分子改造的目的?
7;防止菌种退化;解决生产实际问题;提高生产能力;提高产品质量.
开发新产品、以目前的研究水平,土壤中能够培养的微生物大概占总数的多少?
什么是8同源性分析?
16sRNA为靶基因,设计引物,建立1%目前能够培养的微生物不到总数的。
以16sRNADNApcr扩增体系,再通过测序进行细菌同源性分析。
9、什么叫自然选育?
自然选育在工艺生产中的意义?
自然选育就是不经人工处理,利用微生物的自然突变进行菌种选育的过程。
自然选育在工业生产上的意义:
自然选育可以有效地用于高性能突变株的分离。
然选育虽然突变率很低,但却是工厂保证稳产高产的重要措施。
10、什么是正突变?
什么是负突变?
什么是结构类似物?
这种突变成为负表现为菌株的衰退和生产质量的下降,生产上所不希望看到的,
突变。
生产上希望看到的,对生产有利,这种突变成为正突变。
结构类似物:
在化学和空间结构上和代谢的中间物(终产物)相似,因而在代谢调节方面可以代替代谢中间物(终产物)的功能,但细胞不能以其作为自身的营养物质。
《发酵工程与工艺学》试题库及答案10-202008-06-1608:
36:
111楼
11、什么是诱变育种?
常用的诱变剂有哪些?
诱变育种是指用物理、化学因素诱导植物的遗传特性发生变异,再从变异群体中选择符合人们某种要求的单株,进而培育成新的品种或种质的育种方法。
诱变剂有两大类:
物理诱变剂和化学诱变剂。
常用的物理诱变剂有紫外线、x射线、γ射线(如Co60等)、等离子、快中子、α射线、β射线、超声波等。
常用的化学诱变剂有碱基类似物、烷化剂、羟胺、吖定类化合物等。
12、什么是基因的重组?
什么是基因的直接进化?
二者有何区别?
基因的重组:
是由于不同DNA链的断裂和连接而产生DNA片段的交换和重新组合,形成新DNA分子的过程
基因的直接进化:
在分子水平上,对目标基因直接处理,然后通过高通量的筛选方法,提高目标蛋白的性能。
基因的直接进化,可使已有基因获得新的特性,可获得自然界中不存在的基因,可解决许多新的理论和应用问题
13、什么是培养基?
发酵培养基的特点和要求?
培养基:
广义上讲培养基是指一切可供微生物细胞生长繁殖所需的一组营养物质和原料。
同时培养基也为微生物培养提供除营养外的其它所必须的条件。
.
①培养基能够满足产物最经济的合成。
②发酵后所形成的副产物尽可能的少。
③培养基的原料应因地制宜,价格低廉;且性能稳定,资源丰富,便于采购运,适合大规模储藏,能保证生产上的供应。
④/所选用的培养基应能满足总体工艺的要求,如不应该影响通气、提取、纯化及废物处理等。
必须提供合成微生物细胞和发酵产物的基本成分。
⑥有利于减少培养基原料的单耗,即提高单位营养物质所合成产物数量或最大产率。
⑦有利于提高培养基和产物的浓度,以提高单位容积发酵罐的生产能力。
⑧有利于提高产物的合成速度,缩短发酵周期。
⑨所用原料尽可能减少对发酵过程中通气搅拌的影响,利于提高氧的利用率,降低能耗。
14、用的碳源有哪些?
常用的糖类有哪些,各自有何特点?
碳源:
糖类(淀粉、葡萄糖、蔗糖等)、油脂(动、植物油)、有机酸(琥珀酸、柠檬酸、乳酸、乙酸等)和低碳醇(甲醇、乙醇等)。
葡萄糖,所有的微生物都能利用葡萄糖,但是会引起葡萄糖效应
糖蜜,是制糖生产时的结晶母液,它是制糖工业的副产物。
主要含有蔗糖,总糖可达50%~75%。
一般糖蜜分甘蔗糖蜜和甜菜糖蜜葡萄糖蜜。
除糖份外,含有较多的杂质,其中有些是有用的,但是许多都会对发酵产生不利的影响,需要进行预处理。
淀粉、糊精,缺点:
难利用、发酵液比较稠、一般>2.0%时加入一定的α-淀粉酶。
成分比较复杂,有直链淀粉和支链淀粉等等。
优点:
来源广泛、价格低,可以解除葡萄糖效应。
.
15、什么是生理性酸性物质?
什么是生理性碱性物质?
经微生物生理作用(代谢)后能形成酸性物质的营养物叫生理酸性物质,若菌体代谢后能产生碱性物质的营养物称为生理碱性物质
16、常用的无机氮源和有机氮源有哪些?
有机氮源在发酵培养基中的作用?
常用的有机氮源有花生饼粉、黄豆饼粉、酵母粉、蛋白胨等;常用的无机氮源有氨水、铵盐和硝酸盐。
有机氮源在发酵培养基中的作用有:
除提供氮源外,有些有机氮源还提供大量的无机盐及生长因子。
诱导某些酶的产生。
17、什么是前体?
前体添加的方式?
前体指某些化合物加入到发酵培养基中,能直接彼微生物在生物合成过程中合成到产物物分子中去,而其自身的结构并没有多大变化,但是产物的产量却因加入前体而有较大的提高。
前体使用时普遍采用流加的方法。
18、什么是生长因子?
生长因子的来源?
凡是微生物生长不可缺少而细胞自身不能合成的微量的有机物质,如氨基酸、嘌呤、嘧啶、维生素等均称生长因子。
有机氮源是这些生长因子的重要来源
19、什么是产物促进剂?
产物促进剂举例?
是指那些非细胞生长所必须的营养物,又非前体,但加入后却能提高产量的添加剂。
20、什么是理论转化率?
什么是实际转化率?
所得出的转化理论转化率是指理想状态下根据微生物的代谢途径进行物料衡算,
率的大小。
实际转化率是指实际发酵过程中转化率的大小
《发酵工程与工艺学》试题库及答案20-302008-06-1608:
51:
032楼
21、培养基设计的一般步骤?
1.根据前人的经验和培养基成分确定时一些必须考虑的问题,初步确定可能的培养基成分;
2.通过单因子实验最终确定出最为适宜的培养基成分;
3.当培养基成分确定后,剩下的问题就是各成分最适的浓度,由于培养基成分很多,为减少实验次数常采用一些合理的实验设计方法。
22、培养基成分选择考虑的问题?
1.菌种的同化能力
2.代谢的阻遏和诱导
3.合适的C、N比
4.pH的要求
23、读书报告:
举例说明培养基设计的方法与步骤?
24、讨论:
培养基优化在发酵优化控制中的作用与地位?
发酵优化控制分两个阶段:
第一阶段控制菌体的生长,目的是使长好的菌体能处在最佳的产物合成状态。
培养基优化应该保证菌体快速生长,有利于产物合成和分泌的酶系开启,而不利于产物合成酶系的关闭,处于最佳的产物合成状态,并且副产物合成和分泌的酶系尽可能的少开启第二阶段控控制产物的合成。
该阶段,培养基优化应使产物合成能较长时间保持在最大合成速度。
副产物的的合成速率尽可能小。
.
25、什么是种子的扩大培养?
种子扩大培养是指将保存在砂土管、冷冻干燥管中处休眠状态的生产菌种接入试管斜面活化后,再经过扁瓶或摇瓶及种子罐逐级扩大培养,最终获得一定数量和质量的纯种过程。
26.种子扩大培养的目的与要求?
种子扩培的目的:
接种量的需要,菌种的驯化,缩短发酵时间、保证生产水平
种子的要求:
总量及浓度能满足要求,生理状况稳定,个体与群体,活力强,移种至发酵后,能够迅速生长,无杂菌污染
27、种子扩大培养的一般步骤?
休眠孢子→母斜面活化→摇瓶种子或茄子瓶斜面或固体培养基孢子→一级种子罐→二级种子罐→发酵罐
28、在大规模发酵的种子制备过程中,实验室阶段和生产车间阶段在培养基和培养物选择上各有何特点?
实验室阶段培养物选择的原则:
种子能扩培到一定的量和质,获得一定数量和质量的孢子/菌体。
培养基的选择应该是有利于菌体的生长,对孢子培养基应该是有利于孢子的生长。
在原料方面,实验室种子培养阶段,规模一般比较小,因此为了保证培养基的质量,培养基的原料一般都比较精细。
生产车间阶段培养物的选择原则最终一般都是获得一定数量的菌丝体。
培养基选择首先考虑的是有利于孢子的发育和菌体的生长,所以营养要比发酵培养基丰富。
在原料方面:
不如实验室阶段那么精细,而是基本接近于发酵培养基,这有两个方面的原因:
一是成本二是驯化
、什么是接种量?
对于细菌、放线菌及霉菌常用的接种量是多少?
29.
接种量=移入种子的体积/接种后培养液的体积
细菌5℅、放线菌20℅霉菌10℅
30什么是发酵级数?
发酵级数对发酵有何影响,影响发酵级数的因素有哪些?
一般由菌丝体培养开始计算发酵级数,但有时,工厂从第一级种子罐开始计算发酵级数
发酵级数对发酵影响:
1.种子级数少,可简化工艺和控制,减少染菌机会
2.种子级数太少,接种量小,发酵时间延长,降低发酵罐的生产率,增加染菌机会
3.级数大,难控制、易染菌、易变异,管理困难,一般2-4级。
4.在发酵产品的放大中,反应级数的确定是非常重要的一个方面
影响发酵级数的因素:
(1)菌种生长特性,孢子发芽及菌体繁殖速度;
(2)发酵规模.(3)工艺要求.(4)接种量的影响.
《发酵工程与工艺学》试题库及答案30-402008-06-1608:
52:
333楼
31、什么是种龄?
事宜种龄确定的依据?
种龄是指种子罐中培养的菌体开始移入下一级种子罐或发酵罐时的培养时间。
原则:
对数生长期末,细胞活力强,菌体浓度相对较大,但是最终由实验结果定。
32、读书报告:
结合具体的产品理解种子质量控制的方法,以及认识种子质量对发酵的影响?
影响斜面种子质量的因素:
(1)原材料质量,水质,培养基pH.
(2)灭菌条件,(3)接种量,(4)温度,通风、(5)培养时间(6)有害气体或挥发物(7)冷藏条件
移种至发酵后,.3无杂菌污染.2.保证生产水平缩短发酵时间、1.种子质量好:
能够迅速生长.4.泡末产生少.5.产物生成速率大.6.副产物合成少.7.对下游分离纯化有利
33、接种、倒种、双种?
接种:
接入种子罐后直接移种到发酵罐。
双种:
两个种子罐种子接种到一个发酵罐中。
倒种:
一部分种子来源于种子罐,一部分来源于发酵罐。
34、什么是菌体的生长比速?
产物的形成比速?
基质的消耗比速?
维持消耗?
菌体的比生长速率:
单位重量的菌体瞬时增量
μ=(dx/dt)/x;单位为1/h,其中x—菌体浓度(g/L)
产物的形成比速:
单位时间内单位菌体形成产物(菌体)的量
π=(dp/dt)/x,;单位为1/h,其中p—产物浓度(g/L)
基质的比消耗速率:
单位时间内单位菌体消耗基质的量
=(ds/dt)/x;单位为1/h,其中s—底物浓度(g/L)
35、什么是Monod方程其使用条件如何?
各参数的意义与求解?
当培养基中不存在抑制细胞生长的物质时,细胞的生长速率与基质浓度关系(Monod方程式)如下:
μ=μmaxS/(Ks+S)
μ:
菌体的生长比速.S:
限制性基质浓度.Ks:
半饱和常数.μmax:
最大比生长速度
Monod方程的参数求解(双倒数法):
将Monod方程取倒数可得:
1/μ=1/μmax+Ks/μmaxS或S/μ=S/μmax+Ks/μmax
这样通过测定不同限制性基质浓度下,微生物的比生长速度,就可以通过回归分方程的两个参数。
Monod析计算出
36、什么是初级代谢产物?
什么是次级代谢产物?
初级代谢产物是指微生物产生的,生长和繁殖所必需的物质,如蛋白质、核酸等。
次级代谢产物是指由微生物产生的,与微生物生长、繁殖无关的一类物质。
37、什么是一类发酵?
二类发酵?
三类发酵?
一类发酵:
产物形成与底物利用直接相关,为生长联系型,又称简单发酵型,产物直接由碳源代谢而来,产物生成速度的变化与微生物对碳源利用速度的变化是平行的,产物生成与微生物的生长也是平行的。
在这些发酵过程中,菌体的生长、基质的消耗、产物的生成三个速度都有一个高峰,三高峰几乎同时出现。
二类发酵:
产物形成与底物利用间接相关,为部分生长联系型,又称中间发酵型,产物不是碳源的直接氧化产物,而是菌体代谢的主流产物。
它的特点是在发酵的第一时期碳源大量消耗用于菌体的迅速增长而产物的形成很少或全无,第二时期碳源大量消耗用于产物的高速合成及菌体的生长。
三类发酵:
产物形成与底物利用不相关,为非生长联系型,又称复杂发酵型,产物的生成在菌体生长和基质消耗完以后才开始,与菌体生长不相关,与基质消耗无直接关系,所形成的产物为次级代谢产物。
38、什么是连续培养?
什么是连续培养的稀释率?
由于新鲜培养基不断补充,所以不会发生营养物的枯竭,另一方面,发酵液不断取出,发酵罐内的微生物始终处于旺盛的指数生长期,罐内细胞浓度X、比生长速率μ、以及t,pH等都保持恒定。
稀释率(D):
补料速度与反应器体积的比值(h-1)
39、解释连续培养富集微生物的原理?
生长速率<使目的菌的流出速率,调节培养基,流出速率-生长速率=菌的积累速率.
杂菌的流出速率>生长速率,就起到富集作用
40、何氧容易成为好氧发酵的限制性因素?
氧是需氧微生物生长所必需的。
氧往往容易成为控制因素,是因为氧在水中的溶解度很低,培养基因含有大量的有机和无机物质,氧的溶解度比水中还要更低。
在对数生长期即使发酵液中的氧浓度达到饱和,若此时终止供氧,发酵液中的溶氧可在几分钟内全部耗尽,使溶氧成为控制因素。
、临界溶氧浓度、氧饱和度的概念?
41临界氧浓度:
临界氧浓度:
指不影响菌的呼吸所允许的最低氧浓度。
CCr氧饱和度:
发酵液中氧的浓度临界溶氧溶度/饱和溶氧浓度:
在一定温度和压力下,空气中的氧在水中的溶解度。
(mol/m3)、影响微生物需氧的因素有哪些?
42细胞浓度直接影响培养液的摄氧率,在分批发酵中摄氧率变化很大,不同生长阶段需氧不同,对数生长后期达最大值。
培养基的成分和浓度显著影响微生物的摄氧率,碳源种类对细胞的需氧量有很大影响,一般葡萄糖的利用速度比其他的糖要快。
Kla的物理意义是什么?
、发酵液中的体积氧传递方程?
其中43以单位体积的液体中所具有的氧的传递面积为a(m2/m3)(C*CLKLα以氧浓度为推动力的容积氧传递系数,反映了设备的供氧能OTR=KLα–)力、如何调节摇瓶发酵的供氧水平?
44往复,频率分次,振幅8cm80-120/旋转,偏心距转速250rpm装液量,一般取左右:
1/10250ml15-25ml
500ml30ml
80ml750ml
、如何调节通气搅拌发酵罐的供氧水平?
45一般认为,发酵初期较大的通风和搅拌而产生过大的剪切力,对菌体的生长有时会产生不利的影响,所以有时发酵初期采用小通风,停搅拌,不但有利于降低能耗,而且在工艺上也是必须的。
但是通气增大的时间一定要把握好。
、氧的供需研究与反应器设计与放大的关系?
46发酵过程放大困难的原因就在放大时不可能同时做到几何相似、流体运动学相似和流体动力学相似,当在小试研究时某一个对生产产生影响的重要因素没有被观察到,而这个因素恰恰在放大时成为关键因子时,就会造成整个发酵过程的失败供氧、混合、剪切)。
(、发酵过程糖代谢、氮代谢有什么规律,为什么?
47糖代谢:
特别是快速利用的糖,分解成小分子酸、醇,使下降。
糖缺乏,p
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