Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Периодическое и непрерывное культивирование.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Периодическое культивирование - рост микроорганизмов (м/о) в жидкой среде в закрытом сосуде определенного объема, то есть в закрытой системе. При этом м/о проходят несколько стадий роста:
1. Лаг-фаза: ● “привыкание” к среде ● индукция ферментов ● увеличение количества ДНК и РНК ● стадию можно удлинить, если переносить старый посевной материал на новую среду того же состава и той же температуры ● при смеси субстратов наблюдается диауксия, то есть как бы две лаг-вазы, двустадийное привыкание:
Экспоненциальный рост ● “логарифмическая”фаза ● максимальная скорость роста, неограниченный рост ● такие клетки используют в биохимических и физиологических исследованиях ● самые быстрорастущие - фотобактерии,время удвоения - 8 минут, E.coli - 20 минут. ● константа скорости Фаза замедленного роста ● исчерпание субстрата ● снижение скорости роста ● накопление продуктов обмена 4. Стационарная фаза, “плато” ● динамическое равновесие процессов отмирания и деления клеток ● для бактерий фаза достигается при концентрации в среднем 10^9 клеток/мл, для водорослей и простейших - 10^6 кл/мл Фаза отмирания ● преодоление некой пороговой концентрации накопленных продуктов и исчерпание питательных веществ ● логарифмический характер.
Математика, которую точно спросят:
N-количество клеток. При экспоненциальном росте оно увеличивается по геометрической прогрессии, то есть: Nt = N0*2^n, где N0-начальное количество клеток, n - число делений. Логарифмируем: lgN1=lgNo +n*lg2 n=(lgNt - lgN0)/lg2 Тогда константа скорости деления клеток: V = n/t = (lgNt - lgN0)/lg2(t-t0), а время регенерации: g=t/n=1/V Будем рассматривать популяцию не как набор индивидуумов, а как систему, тогда скорость изменения плотности такой системы пропорциональна самой плотности, т.е. изменение следует кинетике реакций первого порядка:
Интегрируем: N=N0*e^( После удвоения числа клеток: 2N0=N0*e^( 2=e^( Логарифмируем: ln2= Откуда время удвоения: td=ln2/ Подставим V, выраженное через количество клеток, и перейдя к десятичным логарифмам, получим: V = n*t = (lgNt - lgN0)/lg2(t-t0)
Под выходом, или урожаем биомассы, понимают разницу между максимальной массой клеток и исходной: X=Xmax-X0. Применяют так же энергетический коэффициент, г/моль: Y(ATP)=X/ATP
Иногда необходимо синхронное деление клеток, для этого используется: ● фильтрация или дифференцированное центрифугирование для получения клеток одного размера ● резкое изменение температуры инкубации ● воздействие света ● и т.д. В этом случае кривая роста - ступенчатая. Причем синхронизировать обычно удается не более трех делений, а потом колония снова переходит к асинхронному делению:
Непрерывное, или проточное, культивирование - система культивирования, позволяющая зафиксировать колонию в одной фазе, при этом состав среды и условия роста остаются постоянными.
Суть выращивания в том, что среда пополняется пропорционально росту клеток, так же происходит отток части суспензии. Два типа непрерывных культур: 1. Хемостат - фиксируется химический параметр (например, концентрация субстрата или кислорода), который является лимитирующим. Скорость разбавления: D=f/V, где f-скорость притока, а V - объем сосуда. Если бы бактерии не росли, то скорость вымывания была бы: D Плотность бактериальной суспензии снижалась бы экспоненциально: x=x0*e^(-Dt) Но бактерии растут экспоненциально: x=x0*e^( При этом скорость прироста:
Следовательно, скорость изменения плотности суспензии: dx/dt= Зависимость константы скорости роста
Если истинная констант Уже при достаточно небольших концентрациях субстрата бактерии растут с достаточно высокой скоростью, а если C
Первый график - оптическая плотность от времени, второй - концентрация субстрата от времени:
2. Турбидостат - поддержание плотности бактериальной суспензии. Фотоэлемент меряет плотность и в зависимости от этого меняется подача и отток. Основная проблема этого культивирования - пристеночное обрастание.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 1407; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |