第四章微生物反应动力学.doc

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1、习题与答案2.简要回答微生物反应与酶促反应的最主要区别?答:微生物反应与酶促反应的最主要区别在于,微生物反应是自催化反应,而酶促反应不是。此外,二者还有以下区别:(1)酶促反应由于其专一性,没有或少有副产物,有利于提取操作,对于微生物反应而言,基质不可能全部转化为目的产物,副产物的产生不可避免,给后期的提取和精制带来困难,这正是造成目前发酵行业下游操作复杂的原因之一。(2)对于微生物反应,除产生产物外,菌体自身也可是一种产物,如果其富含维生素或蛋白质或酶等有用产物时,可用于提取这些物质。(3)与微生物反应相比,酶促反应体系较简单,反应过程的最

2、适条件易于控制。微生物反应是利用活的生物体进行目的产物的生产,因此,产物的获得除受环境因素影响外,也受细胞因素的影响,并且微生物会发生遗传变异,因此,实际控制有一定难度。(4)酶促反应多限于一步或几步较简单的生化反应过程,与微生物反应相比,在经济上有时并不理想。4.Monod方程建立的几点假设是什么?Monod方程与米氏方程主要区别是什么?答:Monod方程建立的基本假设:微生物生长中,生长培养基中只有一种物质的浓度(其他组分过量)会影响其生长速率,这种物质被称为限制性基质,并且认为微生物为均衡生长且为简单的单一反应。Monod方程与米氏方程

3、的主要区别如下表所示:Monod方程与米氏方程的区别SrSmaxmaxMonod方程:米氏方程:rKSKSSm经验方程理论推导的机理方程方程中各项含义:方程中各项含义:-1r:反应速率(mol/L.h)μ:生长比速(h)rmax:最大反应速率(mol/L.h)-1μmax:最大生长比速(h)S:底物浓度(mol/L)S:单一限制性底物浓度(mol/L)Km:米氏常数(mol/L)KS:半饱和常数(mol/L)适用于单一限制性基质、无抑制适用于单底物、无抑制的酶促反应。的微生物反应。5.举例简要说明何为微生物反应的结构模型?答:由于

4、细胞的组成是复结的,当微生物细胞内部所含有的蛋白质、脂肪、碳水化合物、核酸、维生素等的含量随环境条件的变化而变化时,建立起的动力学模型称为结构模型。9.在啤酒酵母的生长试验中,消耗了0.2kg葡萄糖和0.0672kgO2,生成0.0746kg酵母菌和0.121kgCO2,请写出该反应的质量平衡式,计算酵母得率YX/S和呼吸商RQ。解:假设反应的质量平衡式为:aCHObOcCHOdCOeHO61262220.21000则:a1.11126121660.06721000b2.1320.1211000d2.75

5、12162(0.20.06720.07460.121)1000e418根据元素平衡式,有C:1.116c2.75H:1.1112c42O:1.11622.1c2.7524联立求解,得c3.911.360.35所以,可确定该反应的质量量平衡式为:1.11CHO2.1O3.91CHO2.75CO4HO612621.360.3522X0.0746Y0.373(kg/kg)X/SS0.20.121CO244RQ1.3O0.067223210.微生物物繁殖过程中分

6、裂一次生成两个子细胞,也有4分裂或8分裂的,试证明当n分裂时,有如下式子:t/tln2/lnn,式中:t为倍增时间,t为世代时间。dgdgdX证:Xdt边界条件:t0,XX0积分,得XlntX0Xln2tt,2,tddX0Xlnntt,对于n分裂,n,tggX0t/tln2/lnndg11.分别采用含有蛋白胨和牛肉膏的复合培养基、含有20余种氨基酸的合成培养基和基本培养基进行运动发酵单胞菌厌氧培养,碳源为葡萄糖,获得如下表所示结果。已知菌体的含碳量(以碳源/细胞计)为0.45g/g,求采用

7、不同培养基时的YKJ。培养基YX/S(g/mol)YP/S(mol/mol)YP/S(mol/mol)菌体中由葡萄糖(以细胞/葡萄糖计)(以乙醇/葡萄糖计)(以乳酸/葡萄糖计)所来碳元素的量基本4.11.50.21.0合成5.01.50.20.62复合8.01.60.20.48H2816KJ/mol,H1368KJ/mol,GE解:由化工手册可知,H1363KJ/mol,H22.15KJ/gLa(1)采用基本培养基进行运动发酵单胞菌厌氧培养时,葡萄糖既作碳源,又作能源,菌体中碳元素全部来自于葡萄糖,即k=1.0。YX/

8、SYKJk2(-Ha)YX/S1YX/S(HS)YP/S(HP)YP/S14.10.451.022.154.1

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