发酵设计工艺:发酵灭菌原理及全自动灭菌技术介绍
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【概要描述】在发酵工业中,湿热灭菌被广泛用于培养基和发酵设备的灭菌。在工厂中,蒸汽容易获得,并且便于控制操作条件,这是一种简单、廉价和有效的消毒方法。用湿热灭菌法处理培养基时,加热时间与灭菌程度和营养物质的破坏程度有关。营养成分的减少会影响菌种的培养和产品的生产,所以发酵设计灭菌的程度和营养成分的破坏成为灭菌的主要矛盾,适当控制加热时间是灭菌的关键。
发酵设计工艺:发酵灭菌原理及全自动灭菌技术介绍
【概要描述】在发酵工业中,湿热灭菌被广泛用于培养基和发酵设备的灭菌。在工厂中,蒸汽容易获得,并且便于控制操作条件,这是一种简单、廉价和有效的消毒方法。用湿热灭菌法处理培养基时,加热时间与灭菌程度和营养物质的破坏程度有关。营养成分的减少会影响菌种的培养和产品的生产,所以发酵设计灭菌的程度和营养成分的破坏成为灭菌的主要矛盾,适当控制加热时间是灭菌的关键。
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在发酵工业中,湿热灭菌被广泛用于培养基和发酵设备的灭菌。在工厂中,蒸汽容易获得,并且便于控制操作条件,这是一种简单、廉价和有效的消毒方法。用湿热灭菌法处理培养基时,加热时间与灭菌程度和营养物质的破坏程度有关。营养成分的减少会影响菌种的培养和产品的生产,所以发酵设计灭菌的程度和营养成分的破坏成为灭菌的主要矛盾,适当控制加热时间是灭菌的关键。
影响发酵设计培养基灭菌效果的主要因素有:1、培养基的成分。培养基中的油脂、糖和蛋白质通常能增加微生物的耐热性,减缓微生物的热死亡速度。这主要是因为有机物会在微生物的细胞外形成一层薄膜,阻碍热量的引入。因此,需要提高灭菌温度或延长灭菌时间。2、培养基的pH值。在pH6.0-8.0范围内微生物耐热,pH<6.0时,氢离子极易渗入细胞内,从而改变细胞的生理反应促进其死亡,故pH愈低,灭菌所需的时间愈短。一般微生物生长对培养基的pH都有一定的要求,在不允许调节pH的情况下,就要考虑适当延长灭菌时间或提高灭菌温度。3、培养基的物理状态。培养基的物理状态对灭菌有很大影响。固体培养基的灭菌时间比液体培养基长。如果液体培养基在100度下灭菌时间为1h,那么固体培养基需要2-3h才能达到同样的灭菌效果。原因是液体培养基灭菌时,传热是通过传导和对流来完成的,而固体培养基只有传导没有对流。4、培养基中微生物的性质和数量。不同成分的培养基中所含细菌的性质和数量是不同的,培养基中微生物越多,达到无菌要求所需的灭菌时间越长。天然培养基的含菌量,尤其是营养丰富或变质的原料,远远多于化学原料,灭菌时间要适当延长。对于含有较多芽孢杆菌和霉菌的培养基,需要适当提高灭菌温度或延长灭菌时间。
发酵设计自动灭菌简介:灭菌是发酵过程中必不可少的一道工序,决定了后续细菌培养的成败。当然,灭菌过程也会对培养基造成一定程度的损伤和破坏。灭菌工艺既能保证灭菌效果,又能保证培养基的新鲜度。目前,我国传统的发酵设计设备采用人工操作、三通进汽的方式对发酵罐进行灭菌,人为影响的不确定因素较大。即使是同样的培养基配方,同样的发酵设计工艺,发酵产量也相差很大。目前国外大多采用智能控制和自动杀菌方案。可以保证灭菌过程中培养基的加热和破坏程度一致,设备多个冷点的监控可以保证灭菌过程无死角。还可以减少劳动力,降低人为不确定因素导致灭菌失败的风险。
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