采油用生物表面活性剂生产菌株的筛选与发酵工艺研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mxyyd
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文建立了一种采油用生物表面活性剂生产菌的筛选方法,筛选到菌株sy3,鉴定为铜绿假单孢菌(Pseudomonas aeruginosa)。菌株sy3在烃基培养基和非烃基培养基中培养,分别使培养液的界面张力和表面张力下降91.7%和55.1%,具有典型的生物表面活性剂特征。通过对菌株sy3的代谢产物进行分析,证明菌株sy3能够产生生物表面活性剂,其主要成分为鼠李糖脂,但也含有氨基酸类脂和磷脂类生物表面活性剂。菌株sy3摇瓶发酵生物表面活性剂的产量为8.0g/L,是一株潜在的生物表面活性剂生产菌。   采用环境压力选择方法对菌株sy3进行处理,富集能够耐受高浓度生物表面活性剂的自发突变株。在连续处理四周,菌体致死率超过90%的条件下,筛选到了一株耐受高浓度生物表面活性剂的自发突变株sy3-322;经发酵检测证明,sy3-322菌株是一株鼠李糖脂高产突变菌株;其摇瓶发酵的鼠李糖脂的产量达到12.5g/L,比出发菌株的8g/L提高了56%。对菌株sy3-322的摇瓶发酵培养基碳、氮源进行了优化,采用正交试验确定了最佳发酵培养基。在最适摇瓶发酵条件下,菌株sy3-322的鼠李糖脂发酵产量达到27g/L。   分别采用在7L和25L的自控发酵罐,研究了菌株sy3-322的生物表面活性剂发酵工艺,发现菌株sy3-322生物表面活性剂发酵属于生长相关型。创新性的提出了主从双发酵罐系统的发酵模式,成功的解决了生物表面活性剂发酵过程中的泡沫溢出液问题。采用溶氧系数相同法进行了从7L罐到25L罐的放大,结果证明是可行的。采用上述条件,在7L罐和25L罐上进行了13个批次的发酵,鼠李糖脂的最高产量达到27.5g/L,在25L自动发酵罐上,鼠李糖脂的产量平均达到24.2g/L。
其他文献
在过江跨海隧道修建过程中,地下水问题是施工中普遍存在的重要问题,结合水压力考虑掘进面支护压力设定更符合工程实际.而且由于河床的存在,使得隧道开挖上方的覆土厚度变化起
盾构掘进会对周边土体造成扰动,地面将产生施工期间沉降和工后长期沉降.通过对苏州富水软弱地层盾构掘进引起地面和不同基础建筑物长期沉降规律进行研究,并对盾构掘进引起的
镁合金具有密度低、比强度高、导热导电性好等优点,在汽车和3C产品等领域具有巨大的应用潜力。但是,镁合金化学性质活泼,使其在使用环境下极易遭到腐蚀破坏。   在镁合金表面
水中硝酸盐污染普遍存在并呈加剧趋势。长期饮用被硝酸盐污染的水容易导致高铁血红蛋白症以及“蓝婴症”等,其转化物还具“三致”风险;地表水的硝酸盐污染会引起水体的富营养
全断面掘进机(TBM)在隧道施工中扮演着重要的角色,广泛应用于水工隧道、铁路隧道及地下铁道的建设中。TBM通过刀盘上滚刀的碾压切割作用破碎掌子面的围岩,从而达到连续掘进的目
  用自行研制的泡沫剂开展了泡沫稳定性试验及泡沫改良砂土和红黏土的流动性、渗透性和剪切强度试验,针对泡沫在自然条件下完全消散耗时远小于泡沫对土体改良的作用时间这一
本文以(2-氯苯基)—环戊基甲酮为起始原料,通过胺化制得1—(2-氯苯基)-1—环戊基甲胺。然后以(S)—(+)—扁桃酸和去氢枞酸为拆分试剂,通过分步结晶拆分得到光学纯的(S)—(—)-1
  A three dimensional (3D) Constrained Interpolation Profile (CIP)-based model is developed, capable of capturing correctly complex three-dimensional free sur
会议
在环境污染严重、能源危机加剧的今天,开发清洁的新能源成为当务之急。锂离子电池因环境友好、性能优秀被广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机等移动设备上。但是,目前已经商业化的锂离子电池的容量、能量密度、循环性能、可充放电次数、价格成本等特性却难以满足日益增长的实际需求,如为电动车、混合动力汽车提供能源动力,因此,改善已有锂直子电池的性能成为亟待解决的问题。本文利用TiO_2和Si02与石墨烯复合,将两
基于半导体掺杂纳米结构能有效地改变半导体材料的电学、光学和磁学特性,近年来在制备与性能表征等方面的研究越来越被关注,其应用价值也初步显现。本论文旨在不同的温度、载气