Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 21:35, реферат
Уже давно микроорганизмы используют как источник белка для питания человека и животных. Еще в годы первой мировой войны один из основоположников молекулярной биологии Макс Дельбрюк с коллегами в Германии (в 1937 г. переехал в США) разработали первый технологический процесс промышленного культивирования пивных дрожжей для их добавления в супы и колбасы.
Министерство образования Российской Федерации
Государственное ощеобразовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Мичуринский
государственный педагогический институт»
Мичуринск 2011
Производство белка микроорганизмов
Уже давно микроорганизмы
Продуценты белка
Производство микробной биомассы - самое крупное микробиологическое производство. Микробная биомасса может быть хорошей белковой добавкой для домашних животных, птиц и рыб. Производство микробной биомассы особенно важно для стран, не культивирующих в больших масштабах сою (соевую муку используют как традиционную белковую добавку к кормам). При выборе микроорганизма учитывают удельную скорость роста и выход биомассы на данном субстрате, стабильность при поточном культивировании, величину клеток. Клетки дрожжей крупнее, чем бактерий, и легче отделяются от жидкости при центрифугировании. Можно выращивать полиплоидные мутанты дрожжей с крупными клетками. В настоящее время известны только две группы микроорганизмов, которым присущи свойства, необходимые для крупномасштабного промышленного производства: это дрожжи рода Candida на n-алканах (нормальных углеводородах) и бактерии Methylophillus methylotrophus на метаноле. Микроорганизмы можно выращивать и на других питательных средах: на газах, нефти, отходах угольной, химической, пищевой, винно-водочной, деревообрабатывающей промышленности. Экономические преимущества их использования очевидны. Так, килограмм переработанной микроорганизмами нефти дает килограмм белка, а, скажем, килограмм сахара - всего 500 граммов белка. Аминокислотный состав белка дрожжей практически не отличается от такового, полученного из микроорганизмов, выращенных на обычных углеводных средах. Биологические испытания препаратов из дрожжей, выращенных на углеводородах, которые проведены и у нас в стране и за рубежом, выявили полное отсутствие у них какого-либо вредного влияния на организм испытуемых животных. Опыты были проведены на многих поколениях десятков тысяч лабораторных и сельскохозяйственных животных. В непереработанном виде дрожжи содержат неспецифические липиды и аминокислоты, биогенные амины, полисахариды и нуклеиновые кислоты, а их влияние на организм пока еще плохо изучено. Поэтому и предлагается выделять из дрожжей белок в химически чистом виде. Освобождение его от нуклеиновых кислот также уже стало несложным. В современных биотехнологических процессах, основанных на использовании микроорганизмов, продуцентами белка служат дрожжи, другие грибы, бактерии и микроскопические водоросли. С технологической точки зрения наилучшими из них являются дрожжи. Их преимущество заключается прежде всего в "технологичности": дрожжи легко выращивать в условиях производства. Они характеризуются высокой скоростью роста, устойчивостью к посторонней микрофлоре, способны усваивать любые источники питания, легко отделяются, не загрязняют воздух спорами. Клетки дрожжей содержат до 25% сухих веществ. Наиболее ценный компонент дрожжевой биомассы - белок, который по составу аминокислот превосходит белок зерна злаковых культур и лишь немного уступает белкам молока и рыбной муки. Биологическая ценность дрожжевого белка определяется наличием значительного количества незаменимых аминокислот. По содержанию витаминов дрожжи превосходят все белковые корма, в том числе и рыбную муку. Кроме того, дрожжевые клетки содержат микроэлементы и значительное количество жира, в котором преобладают ненасыщенные жирные кислоты. При скармливании кормовых дрожжей коровам повышаются удои и содержание жира в молоке, а у пушных зверей улучшается качество меха. Интерес представляют и дрожжи, обладающие гидролитическими ферментами и способные расти на полисахаридах без их предварительного гидролиза. Использование таких дрожжей позволит избежать дорогостоящую стадию гидролиза полисахаридсодержащих отходов. Известно более 100 видов дрожжей, которые хорошо растут на крахмале как на единственном источнике углерода. Среди них особенно выделяются два вида, которые образуют как глюкоамилазы, так и β-амилазы, растут на крахмале с высоким экономическим коэффициентом и могут не только ассимилировать, но и сбраживать крахмал: Schwanniomyces occidentalis и Saccharomycopsis fibuliger. Оба вида - перспективные продуценты белка и амилолитических ферментов на крахмалсодержащих отходах. Ведутся поиски и таких дрожжей, которые могли бы расщеплять нативную целлюлозу. Целлюлазы обнаружены у нескольких видов, например у Trichosporon pullulans, однако активность этих ферментов низкая и о промышленном использовании таких дрожжей говорить пока не приходится. Дрожжи из рода Kluyveromyces хорошо растут на инулине - основном запасном веществе в клубнях топинамбура - важной кормовой культуры, которая также может быть использована для получения дрожжевого белка. В последнее время в качестве продуцентов белка стали использовать бактерии, которые отличаются высокой скоростью роста и содержат в биомассе до 80% белка. Бактерии хорошо поддаются селекции, что позволяет получать высокопродуктивные штаммы. Их недостатками являются трудная осаждаемость, обусловленная малыми размерами клеток, значительная чувствительность к фаговым инфекциям и высокое содержание в биомассе нуклеиновых кислот. Последнее обстоятельство неблагоприятно только в том случае, если предусматривается пищевое использование продукта. Снижать содержание нуклеиновых кислот в биомассе, употребляемой на корм животным, нет необходимости, так как мочевая кислота и ее соли, образующиеся при разрушении азотистых оснований, превращаются в организме животных в алантоин, который легко выделяется с мочой. У человека избыток солей мочевой кислоты может способствовать развитию ряда заболеваний. Следующую группу продуцентов белка составляют грибы. Они привлекают внимание исследователей благодаря способности утилизировать самое разнообразное по составу органическое сырье: мелассу, молочную сыворотку, сок растений и корнеплодов, лигнин- и целлюлозосодержащие твердые отходы пищевой, деревообрабатывающей, гидролизной промышленности. Грибной мицелий богат белковыми веществами, которые по содержанию незаменимых аминокислот ближе всего к белкам сои. Вместе с тем белок грибов богат лизином, основной аминокислотой, недостающей в белке зерновых культур. Это позволяет на основе зерна и грибной биомассы составлять сбалансированные пищевые и кормовые смеси. Грибные белки имеют достаточно высокую биологическую ценность и хорошо усваиваются организмом. Положительным фактором является и волокнистое строение выращенной культуры. Это позволяет имитировать текстуру мяса, а с помощью различных добавок - его цвет и запах. Хранят грибной мицелий обычно в замороженном виде. В качестве субстрата грибами используются глюкоза и другие питательные вещества, а общим источником азота служат аммиак и аммонийные соли. После завершения стадии ферментации культуру подвергают термообработке для уменьшения содержания рибонуклеиновой кислоты, а затем отделяют мицелий методом вакуумного фильтрования. Источниками белковых веществ могут служить и водоросли. При фототрофном способе питания и образования биомассы они используют углекислый газ атмосферы. Выращивают водоросли, как правило, в поверхностном слое прудов, где с площади 0,1 га можно получить столько же белка, сколько с 14 га посевов фасоли. Белок водорослей пригоден не только для кормовых, но и пищевых целей. Наконец, хорошими продуцентами белка являются рясковые, которые накапливают протеина до 45% от сухой массы, а также до 45% углеводов. Однако, несмотря на свои малые размеры, они не принадлежат к вышеперечисленным производителям белка (микроорганизмам), так как не только являются многоклеточными организмами, но и относятся к высшим растениям.
Производство белка микроорганизмов
Субстраты для культивирования микроорганизмов с целью получения белка
В качестве источников вещества и энергии
микроорганизмы используют самые разнообразные
субстраты - нормальные парафины и дистилляты
нефти, природный газ, спирты, растительные
гидролизаты и отходы промышленных предприятий.
Для выращивания микроорганизмов с целью
получения белка хорошо бы иметь богатый
углеродом, но дешевый субстрат. Этому
требованию вполне отвечают нормальные
(неразветвленные) парафины нефти. Выход
биомассы может достигать при их использовании
до 100% от массы субстрата. Качество продукта
зависит от степени чистоты парафинов.
При использовании парафинов достаточной
степени очистки, полученная дрожжевая
масса может успешно применяться в качестве
дополнительного источника белка в рационах
животных. Первый в мире крупный завод
кормовых дрожжей мощностью 70 000 т. в год.
был пущен в 1973 г. в СССР. В качестве сырья
на нем использовали выделенные из нефти
н-алканы и несколько видов дрожжей, способных
к быстрому росту на углеводородах: Candida
maltosa, Candida guilliermondii, Candida lipolytica. В дальнейшем
именно отходы от переработки нефти служили
главным сырьем для производства дрожжевого
белка, которое быстро росло и к середине
80-х гг. превысило 1 млн. т. в год, причем
в СССР кормового белка получали вдвое
больше, чем во всех остальных странах
мира, вместе взятых. Однако в последующем
масштабы производства дрожжевого белка
на углеводородах нефти резко сократились.
Это произошло как в результате экономического
кризиса 90-х гг., так и из-за целого ряда
специфических проблем, с которыми связано
это производство. Одна из них - необходимость
очистки готового кормового продукта
от остатков нефти, имеющих канцерогенные
свойства. В нашей стране мало районов,
пригодных для выращивания сои, являющейся
основным источником белковых добавок.
Поэтому налажено крупнотоннажное производство
кормовых дрожжей на n-парафинах. Действует
несколько заводов мощностью от 70 до 240
тыс. тонн в год. Сырьем служат жидкие очищенные
парафины. Одним из перспективных источников
углерода для культивирования продуцентов
белка высокого качества считается метиловый
спирт. Его можно получать методом микробного
синтеза на таких субстратах, как древесина,
солома, городские отходы. Использование
метанола в качестве субстрата затруднено
из-за его химической структуры: молекула
метанола содержит один атом углерода,
тогда как синтез большинства органических
соединений осуществляется через двухуглеродные
молекулы. На метаноле как на единственном
источнике углерода и энергии способны
расти около 25 видов дрожжей, в том числе
Pichia polymorpha, Pichia anomala, Yarrowia lipolytica. Наилучшими
продуцентами на этом субстрате считаются
бактерии, потому что они могут расти на
метаноле с добавлением минеральных солей.
Процессы получения белка на метаноле
достаточно экономичны. По данным концерна
Ай-Си-Ай (Великобритания), себестоимость
продукта, производимого на метаноле,
на 10-15% ниже, чем при аналогичном производстве,
базирующемся на основе высокоочищенных
n-парафинов. Высокобелковые продукты
из метанола получают фирмы ряда развитых
стран мира: Великобритании, Швеции, Германии,
США, Италии. Продуцентами белка служат
бактерии рода Methylomonas. Выращивание на
метаноле метилотрофных бактерий, таких
как Methylophilus methylotrophus, выгодно, так как они
используют одноуглеродные соединения
более эффективно. При росте на метаноле
бактерии дают больше биомассы, чем дрожжи.
Первая реакция окисления метанола у дрожжей
катализируется оксидазой, а у метилотрофных
прокариот - дегидрогеназой. Ведутся генно-инженерные
работы по переносу гена метанолдегидрогеназы
из бактерий в дрожжи. Это позволит объединить
технологические преимущества дрожжей
с эффективностью роста бактерий. Использование
этанола как субстрата снимает проблему
очистки биомассы от аномальных продуктов
обмена с нечетным числом углеродных атомов.
Стоимость такого производства несколько
выше. Биомассу на основе этанола производят
в Чехословакии, Испании, Германии, Японии,
США.
ЛИТЕРАТУРА
1.Биотехнология: Принципы и применение. Под ред. И. Хиггенса и др. Москва: «Мир», 1988 г.
2. Биотехнология.
Производство белковых веществ.
3. Воробьева
А.И. Промышленная
Информация о работе Биотехнология получения белка одноклеточных