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文檔簡介
1、米根霉發(fā)酵生產(chǎn)L-乳酸過程中,菌體表現(xiàn)出多樣的形態(tài),影響了發(fā)酵過程中傳質、溶氧等性能,致使發(fā)酵效率有很大不同。本文研究不同條件對米根霉發(fā)酵產(chǎn)L-乳酸的形態(tài)及發(fā)酵產(chǎn)率的影響:研究球狀和絮狀米根霉在發(fā)酵產(chǎn)L-乳酸過程中流變學性質和溶氧特征;確定了球狀和絮狀米根霉重復間歇發(fā)酵補料培養(yǎng)基。并此基礎上,對比研究了兩種菌體重復間歇發(fā)酵產(chǎn)L-乳酸的發(fā)酵強度;同時對球狀米根霉和絮狀米根霉的動力學特性進行研究,建立發(fā)酵過程動力學模型。具體結論如下:
2、> 1.通過單因素試驗結合正交試驗的方法,確定兩種菌體發(fā)酵培養(yǎng)基組成及培養(yǎng)條件主要參數(shù)為:
球狀米根霉培養(yǎng)基組成及培養(yǎng)條件:葡萄糖120 g/L,(NH4)2SO43.0g/L,KH2PO40.15 g/L,MgSO4·7H2O0.25 g/L,ZnSO4·7H2O0.25 g/L,NaH2PO40.15 g/L,CaCO360.0 g/L,發(fā)酵起始添加CaCO3,發(fā)酵溫度32℃,米根霉均為形態(tài)規(guī)則小球,L-乳酸產(chǎn)量
3、可達104.5 g/L,葡萄糖轉化率為87.08%。
絮狀米根霉培養(yǎng)基組成及培養(yǎng)條件:葡萄糖120 g/L,(NH4)2SO43.0 g/L,KH2PO40.10 g/L,MgSO4·7H2O0.25 g/L,ZnSO4·7H2O0.05 g/L,NaH2PO40.25 g/L,CaCO360.0 g/L,發(fā)酵起始添加CaCO3,發(fā)酵溫度32℃,米根霉均為乳自色絮狀體,L-乳酸產(chǎn)量可達104.1 g/L,葡萄糖轉化率為86
4、.75%。
2.研究了球狀米根霉和絮狀米根霉在發(fā)酵產(chǎn)L-乳酸過程中兩種發(fā)酵液的流變學性質和溶氧特征。
球狀米根霉發(fā)酵液在整個發(fā)酵過程中均為牛頓型流體,其最大表觀粘度為38.6mPa×s;而絮狀米根霉在發(fā)酵中期及后期其流體類型為假塑性流體,最大表觀粘度為108mPa×s。
對比研究兩種形態(tài)發(fā)酵液臨界溶氧濃度和實際溶氧,對球狀米根霉和絮狀米根霉在發(fā)酵過程中的轉速和溶氧作出調整。調整后球狀米根霉和絮狀
5、米根霉實際溶氧值分別為50.5%和51.3%,比調整前分別高了7.7%和9.0%,產(chǎn)酸分別為104.95g/L和105.75g/L,比調整前分別高了4.15g/L和3.95g/L。
3.運用響應曲面法對重復間歇發(fā)酵補料培養(yǎng)基進行了優(yōu)化。
球狀米根霉重復間歇發(fā)酵補料培養(yǎng)基:葡萄糖90g/L,(NH4)2SO43.0g/L,KH2PO40.15g/L,MgSO4·7H2O0.34g/L,ZnSO4·7H2O0.2
6、0g/L;
絮狀米根霉重復間歇發(fā)酵補料培養(yǎng)基:葡萄糖90g/L,(NH4)2SO43.0g/L,KH2PO40.15g/L,MgSO4·7H2O0.35g/L,ZnSO4·7H2O0.21g/L;
重復間歇發(fā)酵批次中,球狀米根霉前6批產(chǎn)酸均保持在80.00g/L以上,葡萄糖轉化率高于88.89%,產(chǎn)酸速率最高可達到4.26 g·L-1·h-1,在第7批時產(chǎn)酸略有下降,為78.60g/L,葡萄糖轉化率87.30
7、%;絮狀米根霉前4批產(chǎn)酸可保持在80.00g/L以上,產(chǎn)酸速率最高可達4.07 g·L-1·h-1,在第5批時產(chǎn)酸開始下降,至第7批時產(chǎn)酸僅為70.20g/L,葡萄糖轉化率78.00%。
4.通過發(fā)酵數(shù)據(jù)對動力學模型參數(shù)進行估算,建立了球狀米根霉和絮狀米根霉發(fā)酵產(chǎn)L-乳酸過程動力學模型。
球狀米根霉發(fā)酵產(chǎn)L-乳酸過程動力學模型:
微生物生長模型:dx/dt=0.1995(1-X/8.043)X<
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