A BIOTECHNOLÓGIA ALAPJAI ÉS EGYES TERMÉKEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOTECHNOLÓGIA ALAPJAI ÉS EGYES TERMÉKEI"

Átírás

1 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 1 A BITELÓGIA ALAPJAI É EGYE TERMÉKEI 1. Bevezetés A biotechnológia definiciója Biokémiai, mikrobiológiai és vegyészmérnöki ismeretek integrált alkalmazása mikroorganizmusok, növényi vagy állati szövetek, vagy részeinek technológiai felhasználása hasznos termékek előállítása céljából. Tudományos integrációja az adott területen: Biológiai tudományok: biológia, mikrobiológia, genetika, biokémia, enzimológia és immunológia Mérnöki tudományok: Kémia, Vegyipari Művelettan, Géptan, Méréstechnika, Irányítástechnika. A biotechnológia alkalmazási területei: Gyógyszeripar: + Antibiotikumok és vírus ellenes szerek + Enzimek, aminosavak, vitaminok, peptidek és szteroidok előállítása Élelmiszeripar: + Keményítők, cukrok + Illat és színanyagok + ör- és alkoholos italok előállítása Mezőgazdaság: + Állat- és növényegészségügy + Takarmánykiegészítők + Vitaminok, adalékanyagok + Embriómanipuiláció (génsebészet) Biometallurgia + Biológiai ásványfelhasználás (Meddő kőzetek hasznosítása, amelyek hagyományos módon nem dolgozhatók fel) Fermentáció Definiciója: Mikroorganizmusok optimális körülmények melletti tenyésztése és metabolitok hasznos metabolitok előállítása. Alkalmazása pl.: + zövettenyésztés + Rögzített sejtek, enzimek alkalmazása gyógyszerek stb. előállítására Vegyipar: + Etanol, szerves savak, mosószerek, biopolimerek stb. előállítása. 2. A biokatalizátorok alaptípusai A biokatalizátorok bizonyos fokig úgy kezelhetők mint a szervetlen, vagy szerves ill. fémorganikus katalizátorok. Azonban ez a megközelítés csak a termodinamika szempontjából helytálló, szerkezetükben, működésükben és kezelésükben már rendkívül különbözőek.

2 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 2 Két nagy csoportjuk különböztethető meg: Izolált katalizátorok, enzimek: Jól definiált, izolált, kristályos fehérjemolekula. A gyakorlatban a tiszta enzim előállítása rendkívül költséges, így tisztított enzimeket alkalmaznak. Alkalmazásánál fontos követelmény a fehérjestruktúra fenntartása. Mikroorganizmusok: Úgynevezett multi-enzim rendszerek Metabolizmus (anyagcsere) Katalízis (bikémiai reakciók sorozatának eredménye) Az ipari jelentőségű mikroorganizmusok típusai: - Baktériumok és aktinomeciták, - Élesztők - Penészek 2.1 Enzimek Definició: Fajlagos, katalitikus aktivitású fehérjék, (fajlagosság szempontjából sokkal specifikusabbak, mint bármely fém ill. elemorganikus katalizátor) Elnevezésük: + zubsztrát alapján pl.: Ureáz, xidáz + Reakció alapján pl.: Alkohol-dehidrogenáz + Triviális név pl.: Pepszin, Tripszin sztályozási rendszerük: 1. xidoreduktázok (e -, p + átvitel reakciói) 2. Transzferázok (csoportátvitel pl.:foszfát) 3. idrolázok (hidrolizist katalizáló enzimek pl.: ureáz) 4. Liázok (kettős kötésre történő addició katalízise) 5. Izomerázok (molekulán belüli átrendezdés) 6. Ligázok (ATP átmenet reakciói) Fajlagosság szerint két nagy csoportot különböztetünk meg: + zubsztrátfajlagosság, amely lehet: 1. soportfajlagosság: kifejezetten egy csoport kezelésére alkalmasak, pl.: lipázok, glicerinészterek bontása (Az észter csoportot alakítja át de a zsirsav szénatomszáma már közömbös): 2 2 R 1 R glicerin + R 1,2,3 R 3 2. Abszolút fajlagosság Kifejezetten egy reakciót katalizál: Ureáz 2 pontán ( 4 ) ztereokémiai fajlagosság: ptikai aktivitás biológiai aktivitás

3 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 3 Az enzim képes megkülönböztetni a R illetve izomereket. Ezen katalizátorok specifitása > 98% R R' 2 Amino-aciláz R R' 2 + R R' D,L-acil-aminosav racém elegy D-acil-aminosav racém elegy L-aminosav Acilezõ sav + atásfajlagosság: sak az adott reakciót katalizálja és csak egy adot anyag keletkezik (tehát abszolút fajlagosság is fennáll): 2 + FAD GD FAD beta-d-glükóz D-glukonsav D-glukonsav FAD: Flavin-Adenin-Dinukleotid GD: Glükóz-oxidáz pecifitás: ka: Fehérjeszerkezet Primer-zekunder-Tercier-Kvaterner Enzimszerkezetek: + Apoenzim: az önálló fehérjemolekula. + Koenzim: Működéshez szükséges nem fehérje rész. + oloenzim: Enzim-szubsztrát komplex, ez a szerkezet a katalízis kulcsa. 2.2 Az enzimreakciók mechanizmusa és kinetikája A mechanizmus sematikus megközelítése: zár-kulcs elmélet, a reakció az ún. aktív centrumokon játszódik le. P E E E E (E) x E + P Az emzimkatalizis több lépésben játszódik le, általánosan a reakcióegyenlet: Ahol: + E (E) x 1 (E) x 2... (EP)x P + E E enzin (E) x enzim-szubsztrát komplex szubsztrátum P termék

4 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 4 Az ureáz ezmim működési mechanizmusán bemutatva: Az enzim az aktív centrumán megköti a reagenseket Az eredeti kötések lazulása Új kötések kialakulása 3 3 A reakciók kinetikája: 1913-ban MIAELI METE értelmezték először az enzimreakciók kinetikáját. A reakciók jellemzőit három pontban foglalhatjuk össze: + Az enzimek csak a termodinamikailag lehetséges, szabadenergia csökkenéssel járó reakciókat katalizálnak. + Az enzimek a reakciók egyensúlyi állapotát nem változtatják meg, csak ezen állapot elérését siettetik. + Az enzimek fehérje természete teszi lehetővé a specifikus aktív centrumok kialakulását. Ebből következik a p- és hőmérsékletérzékenység, ill. optimum is. Az általános reakcióegyenlet: k E E P + E k -1 A reakció felírásánál feltételeztük, hogy a második lépés irreverzibilis, továbbá, hogy a teljes enzimkoncentráció állandó: (E t ) = (E) + (E) (1) ahol: (E t ): teljes enzimkoncentráció. (E): szabad állapotban lévő enzimkoncentráció. (E): komplex formájában kötött enzimkoncentráció. Felírható négy differenciálegyenlet: d( P ) = k 2( E ) (2) dt ( E) d dt ( E) d dt = k + 1( E)( ) k 1( E) k2( E) = k + 1( E)( ) ( k 1 + k2 )( E) (3) k + 1( E)( ) + k 1( E) + k2( E) (4) = ( ) = k E)( ) k ( ) (5) d dt + 1( + 1 E Bizonyos egyszerűsítéseket alkalmazunk a megoldáshoz: - elhanyagolható a k -2 - (E) állandósul állapotban van, azaz d(e)/dt=0 - >> E k 2

5 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 5 a a (3) egyenletbe behelyettesítjük a (1)-t és fenti feltételezések alkalmazzuk: d( E) = 0 = k 1( Et )( ) [ k 1( ) + k 1 + k2 ]( E) (6) + + dt ebből: k + 1 ( Et )( ) ( Et )( ) ( Et )( ) ( E) = = (7) k + 1( ) + k 1 + k2 k + k ( ) + K 1 2 m ( ) + k + 1 Ahol K m az enzim-szubsztrát komplex állandósult állapotú disszociációs konstansa, vagy másnéven Michaelis-Menten állandó. A (2) és a (7) egyenletet kombinálva megkapjuk a sebességre vonatkozó végeredményt: v k ( 2 Et )( ) K + ( ) = (8) m A fenti (8) egyenletet vizsgálva: o Feltételezve, hogy () >> K m esetben a nevezőben K m elhanyagolható így: v = k 2 (E) = v maximális azaz nagy szubsztrátkoncentráció esetén az enzim teljes mennyisége komplexben van, így a reakciósebesség maximális és a rendszer 0-ad rendű kinetikával jellemezhető. A (8) egyenlet ennek megfelelően: vmax( ) v = (9) K ( ) m + o a = K m akkor v = v max / 2 (Ez lehetőséget ad K m numerikus értékének meghatározásához) o a () << K m akkor a (9) egyenlet nevezőjében () elhanyagolható, így: v max v = ( ) = k' ( ) (10) K m A fenti három szempont figyelembevételével elkészíthető az enzimreakciók szubsztrátkoncentrációfüggésének általános alakja: v v max /2 Lineáris tartomány elsőrendű kinetika Telítési tartomány 0-ad rendű kinetika ()=K m ()

6 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 6 A (2) - (5) egyenletek alapján a rendszerben lévő komponensek koncentrációinak időbeli alakulása: [X] [] [P] [E] [E] 2.3 Enzimmodulációk Enzimmoduláció alatt aktivációs és inhibiciós mechanizmusokat értünk, melyek lehetnek károsak ill. hatékonyak. Általánosan: Modulátorok t Aktivátorok Inhibitorok Kompetitív em kompetitív Az inhibitorok kétféleképpen gátolhatják az enzimműködést: + A kompetitív inhibitorok helyettesítik a szubsztrátumot az aktív centrumon, így inaktiválódik. A molekula alakja kísértetiesen hasonlít a szubsztrátumra, megtéveszti az enzimet. + A nem kompetitív inhibítorok nem az aktív centrumon, hanem a fehérje más részén, vagy annak szerkezetében fejtenek ki roncsoló hatást (a konformációt támadják), így az enzim-jelleg megszűnéséhez vezetnek. Ilyenek pl.: oxidálószerek, nehézfémek (a u, g pl.: a - csoportokat támadja) Egy enzimen bemutatva : zubsztrátum Kompetitív inhibítor Enzimfehérje em kompetitív inhibítor 2.4 Az enzimek gyakorlati felhasználása A megfelelő enzimaktivitás gyakorlati megvalósításához jól definiált és pontosan szintentartott körülmények szükségesek. A legfontosabb hatást az enzimműködésre a hőmérséklet és a p gyakorol: o A hőmérséklet hatása: optimumot kell keresni az aktivitás és a reakciósebesség között:

7 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 7 reakciósebesség aktivitás Magas hőmérsékleten a molekularezgések dezaktiválódás megváltoztatják a konformációt, megszűnik az enzim-jelleg, alacsony hőmérsékleten pedig alacsony a reakciósebesség: T [K] ( E = A k A exp ). RT o A p hatása Lehetnek savas ill. bázikus résztvevői a reakciónak (pl.: aminosavak különböző oldallánccal) Az aktív centrum töltése miatt lehet érzékeny, a fehérjemolekula pl.: a - hidak miatt. A p-ban már egy egységnyi változás is megölheti a biokatalizátort. A legtöb enzim semleges p-n működik optimálisan, bár vannak extrém kivételek pl.: pepszin a gyomorban aktivitás 1 ~7 14 p 2.5 Enzimrögzítés Rögzítés: fizikai elhatárolás él: - A vízoldható enzim elválasztható legyen a terméktől - A biokatalitikus hatás megmaradjon + Térben: Magában a bioreaktorban + Időben: Minél tovább tartsa az aktivitását Megoldás: Az enzimeket valamilyen módon rögzíteni kell. Ezek néhány alternatívája: + Keresztkötések létrehozása az enzimmolekulák között (polimerizáció): pl: Glutáraldehid hálóra felfűzni az enzimeket: Biomassza (enzim) + Glutáraldehid! Formázás! zárítás: Enzimet tartalmazó töltetet lehet előállítani. A módszer hátránya: nehéz a konformáció megtartása + Kovalens kötés szilárd szemcséhez (szilikát, ioncserélő gyanta vagy molekulaszűrő) rögzíteni, ez már gyakrabban alkalmazott megoldás. + Adszorpciós technika: a fehérjén található poláris csoportok jelenlétének kihasználása. Leginkább időbeni stabilitást ad. + Ionos kölcsönhatás a hordozó és az enzim között

8 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 8 + Gélbezárás: az enzimet gélgyöngyökbe zárják. Ez bizonyos körülmények között folyadékként ill. szilárd anyagként jelenik meg. Előnye: könnyű szeparálni. + zemipermiábilis hártya mögé történő elzárás: Az enzim nem, de a termék és a szubsztrát átfér a hártyán. sak térbeli stabilitást ad. A rögzítés előnyei: - Folyamatos üzemű bioreaktorokat tudnak üzemeltetni - ő a fehérje stabilitása - osszabb élettartam A rögzítés hátrányai: - Diffúziós gátlás lép fel, az enzim és a szubsztrátum nehezebben mozog. ebességmeghatározó lehet! - Drága, nagy költségnövekedés - Aktivitás csökkenésével kell számolni az eredeti enzimtömeghez képest: Aktív centrum ordozó ordozó E Inaktiválódás 3. Mikroorganizmusok alkalmazása vagy E Az aktiv centrum leárnyékolása A fermentációs techniak során a mikroorganizmusok segítségével állítunk elő számunkra fontos anyagokat. Ezekben a reakciókban leggyakrabban gombák és baktériumok vesznek részt. A mikroorganizmusok növekedési rátájának lehetséges típusai: 1. Batch-fermentáció (szakaszos fermentáció): Ez a fermentációtípus képezi az összes ma alkalmazott technika alapját, így a mennyiségi összefüggéseket ez alapján mutatjuk be A paraméterek többségére nézve zárt rendszer. Lépései: + A sterilezett tápoldat beoltása mikrobatenyészettel, optimális fiziológiai körülmények között + Levegő adaolása + Egyéb szükséges anyagok pl.: habzásgátlók, sav-lúg adagolása + ptimális körülmények további fenntartása A mikroorganzmusok növekedési rátája: x D E F A B t

9 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 9 ahol: x sejtszám A lag periódus, a beoltás után az új környezethez történő alkalmazkodás B Gyors növekedési szakasz Állandó növekedési, vagy logaritmukis szakasz (log-fázis) D Lassú növekedési szakasz E Állandósult állapot, (szaporodás = pusztulás) F Elhalási szakasz t idő A szakasz elérésével a sejtek adaptálódtak az új körülményekhez. A növekedés, ami a sejttömeg megtöbszöröződését jelenti, az élesztőknél és a baktériumoknál a sejtek számának a generációs idő alatti megkétszereződésével, a gombáknál pedig a biomassza időegység alatti megkétszereződésével fejezhető ki. a a mikroorganizmusok számát logaritmikus skálán ábrázoljuk akkor ez közel egyenesnek tekinthető, innen ered a logaritmikus szakasz (log-fázis) elnevezés. a µ x a specifikus növekedési sebesség, t az idő és x a sejtszám akkor: dx = µ x X (11) dt asonlóan a Michaelis-Menten kinetikához: µ x µ max és ( ) µ = µ (12) max K ( ) s + ahol: K s : telítési állandó agyszámban elterjedt technika, a feed-batch fermentációval azonban kicsit csökkent a jelentősége. 2. Feed-batch (rátáplálásos) fermentáció A paraméterekre névze félig-nyitott rendszer + Kezdetben nem az összes mikroorganizmust tápláljuk be, hanem szakaszosan rátáplálunk + A paraméterek követik a tápanyagtartalmat 3. Folyamatos fermentáció Folyamatos tápoldat bevezetés, és termékelvétel A paraméterekre nézve nyilt rendszer Megvalósítása: + Kemosztátban. + Turbidosztátban. + Plug-flow reaktorban.

10 A biotechnológia alapjai és egyes termékei Bioreaktorok lyan tartályok, amelyekben a kiindulási anyagokat biológiailag alakítjuk át megfelelő termékekké, mikrobákat, állati-, növényi, vagy emberi sejteket ill. enzimeket alkalmazva. A nagy produktivitás feltétele: + Megfelelő energiabevitel + ptimális reakciókörülmények, p, T, p, c oxigén + terilitás, eredmény: bonyolult szerelvényezés Többfázisú rendszerek sztályozásuk az oxigén, mint szubsztrát bevitele szempontjából: + Aerob reaktorok, amelyeke négy nagy csoportba sorolhatóak: - Gázelosztás beépített mozgó alkatrészekkel: levegőelvezetés levegőbevezetés 1. Turbina keverőmű 2. Vezetőcsöves keverő 3. Önfelszívó keverő - Gázelosztás szivattyúkkal: levegőbevezetés 4. Buborékoszlop kényszerkörforgással 5. ajtósugárhurok 6. zabad sugaras szellőztető

11 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 11 - Gázelosztás a gáz előnyomásával: levegőbevezetés 7. buborékoszlop 8. Mammut-hurok reaktor 9. Airlift reaktor - Folyamatos gázfázis biztosítása: 8. Permetező hártyás reaktor + Anaerob reaktorok peciális többfázisú reaktorok: ezekben a szilárd fázis makroméretben van jelen. Másszóval, reaktorok rögzített biokatalizátorokkal. Ezel lehetnek: kevert tank, töltött oszlop, fluidizációs oszlop, membránszeparátorral kombinált reaktor. A bioreaktorok leggyakoribb alkatrészei és segédberendezései: + Reaktortartály, és annak állványzata + űtő ill. fűtőszerelvények + Levegőztető rendszer + terilező rendszer + Keverőrendszer + zabályozó és vezérlőredszer + Mikroorganizmusok előkészítő és adagoló rendszere + Termékelvételi rendszer A bioreaktorok szerelvényi rendkivüli pontosságot követelnek a megfelelő reakciókörülmények és a sterilitás fenntartása érdekében.

12 A biotechnológia alapjai és egyes termékei Ipari mikrobiológiai műveletek kivitelezése A mikrobiológiai iparok termékeinek előállítása, történjen az enzimek vagy mikroorganizmusok segítségével, a következő részlépések sororzatából áll: 1. ltótenyészet készítése: 2. Tápoldat készítése 3. terilezés 4. Fermentáció levezetése 5. Termékek elkülönítése 6. Termékek további feldolgozása 5.1 ltótenéyszet készítése Fokozatos méretnöveléssel érik el az üzemi fermentor legjobb kapacitásához szükséges mikroorganizmus mennyiséget. A külön tenyésztést sok esetben indokolja, hogy mikroorganizmusok megfelelő növekedéséhez más körülmények kellenek, mint amelyen a kívánt biokémiai reakció lejátszódik. Egy fermentációs folyamat lépései az oltótenyészet utja szerint: űrített levegő Kémcső tenyészet (10 ml) 5.2 Tápoldat készítése Rázott lombikos tenyészet (100 ml) Labor fermentoros tenyészet (10 l) Inokulum fermentoros tenyészet (2-3 m 3 ) Üzemi fermentor ( m 3 ) A tápoldat készítése az alapanyagok előkészítéséből, oldásából, szükség szerint az oldat tisztításából és sterilezéséből, majd a fermentáció szempontjából kedvező paraméterek (koncentráció, p, hőmérséklet) beállításából áll. 5.3 terilezés terilezésre elvileg minden olyan behatás alkalmas, ami a mikrooragnizmusok pusztulását okozza, vagy távoltartja azokat. A sterilezési módszer kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a művelet után nem maradjon vissza olyan tényező, amely a hasznos mikroorganizmusokra káros hatással lenne, vagy elpusztítja azokat ill. a reaktor berendezéseibe kár tesz. Leggyakrabban alkalmazott sterilezési módok: + Az élő szervezetek elpusztítása, inaktiválása vegyszerrel, besugárzással, hőkezeléssel + A sejtszerkezet szétroncsolása erős oxidálószerekkel + Minden élő szervezet eltávolítása fizikai módszerekkel A folyamat lefutását az elhalási görbe jelzi: Elsőrendő kinetika:

13 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 13 d dt 0 t = k = k( ) ln = kt 0 ahol :k - specifikus elölési állandó, t - idő 0 kiindulási sejtszám, t - aktuális sejtszám Tápoldatok sterilezése + Besugárzással (UV, X-ray, γ) bár ezeknek ipari jelentősége csekély + Kémiai eljárások + sírák mechanikus eltávolítása + Gőzsterilezés: Vegetatív sejtek és spórák pusztítása zakaszos sterilezés + Minden egyes berendezést külön ki kell sterilezni, hátrány: rendkívüli idői- és energiaigény + terilezőszer: 1,5-3bar nyomású gőz Folyamatos sterilezés + A szakaszos sterilezés hátrányit kiküszöbölik + terilezőszer: szintén gőzbefúvatás + átránya lehet: A nagy hőmérsékletkülönbség miatt sók csapódhatnak ki. A fermentációs levegőáram sterilezése A mikroorganimusokra a legnagyobb veszélyt a levegővel bekerülő szennyeződések jelentik, ezért ennek sterilitására különösen kell figyelni. Meoldások: + zűrés, besugárzás, hőkezelés + Régebben mélyszűrők (üveggyapot) + Ma: üvegszálbetétes szűrőpatronok + Mai napig megoldatlan a bakteriofágok eltávolítása Fermentációs laboratóriumok sterilezése Fertőtlenítőszerek alkalmazása (70%-os etil-alkohol oldat, formaldehid, 3%-os formalin, klórmész ) folyamatos légszűrés mellett Reaktortartozékok sterilezése: Túltelített gőzzel 5.4 A fermentáció levezetése és termékelválasztás (biotechnológiai feldolgozás) A megfelelően előkészített bioeaktorban a sejtek működéséhez optimális körülmények fenntartásával vezetik le a fermentációt. A fermentáció levezetése után a kapott biomasszát fel kell dolgozni, attól a célterméket el kell különíteni. Biotechnológiai feldolgozáson azokat a folyamatokat, eljárásokat, lépéseket értjük, amelyek a fermentációs oldatból a céltermékhez vezetnek. A biokémiai reakciók után a fermentációs közeg feldolgozásának módja attól függ, hogy a

14 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 14 végtermék a mikroorganizmuson kívüli folyadékfázisban található (extracellulárisan), vagy a hatóanyagot a mikroorganizmus test tartalmazza (intracellulárisan). Extracelluláris eset Intracelluláris eset - Antibiotikumok - Vitaminok (B 12 ) - Enzimek - zteroidok - Poliszacharidok - Élesztő - Aminosavak - Proteinek génsebészeti úton előállított baktériumokkal Az utóbbi esetben a sejtet fel kell tárni, hogy a hatóanyag át tudjon oldódni a folyadékfázisba, majd a felszabadított hatóanyagot meg kell kötni egy alkalmas adszorbensen. A fermentációs közegben több olyan melléktermék (sejtmaradványok, anyagcsere melléktermékek stb.) található, amely a hatóanyaggal párhuzamosan megkötődik az adszorbens felületén csökkentve ezzel annak adszorpciós kapacitását. Ezért szükséges az adszorbens regenerálása, amelynek során olyan anyagot vagy elegyet alkalmaznak, amely szelektíven deszorbeálja a felületről az aktív hatóanyagot és a különböző szennyeződéseket. A bioszeparációs műveletek során tehát az első lépés -ha a hatóanyagot a mikroorganizmus tartalmazza- a sejt feltárása. A sejtek mechanikai szilárdságát a protein, lipopoliszacharid polimer és peptidoglycan rétegek biztosítják, a feltárás tulajdonképpen ezen rétegek roncsolását jelenti, amely történhet fizikai, kémiai-biológiai úton. Fizikai sejtfeltárási módszerek Termikus kezelés során a fermentációs közeget hirtelen hőmérsékletváltozásnak vetik alá, amely során a cellák belső nyomása ugrásszerűen megnövekszik, és a sejtfal szétreped, fontos azonban, hogy ezen műveletek során az előállított hatóanyag nem szenvedhet kémiai átalakulást. yomásnövekedést előidézhetünk még ozmotikus folyamatokkal is, a sejtet tiszta vízbe helyezve fellép az ozmózisnyomás és ez eredményezi a sejtfal repedését. Mechanikai módszerek közül legelterjedtebb a nagynyomású ( bar) folyadéksugár alkalmazása, melynek során a sejteket tartalmazó folyadékot nagy sebességgel sikfelületre lövik és a hirtelen ütközés okozza a sejtfal széttörését. A legmodernebb feltáró módszerek közé tartozik a sejtfal ultrahangos roncsolása. Kémiai, biológiai módszerek A szervetlen lúgok heves reakciója során olyan átalakulások mennek végbe, amelyek lehetővé teszik az aktív hatóanyag kioldódását, azonban ügyelni kell arra, hogy a lúg a céltermékkel ne lépjen reakcióba. A hidrolízis történhet savakkal is, azonban itt nagyobb a hatóanyag roncsolódásának veszélye. Kíméletesebb feltárási módszer a detergensek alkalmazása. A felületaktív anyagok amfipatikus molekulái a ardy-arkins elvnek megfelelően mind a vízzel, mind a lipidekkel kölcsönhatásba lépnek és ezáltal oldhatóvá teszik azt. A sejtfalat szerves oldószerekkel is feltárhatjuk, bizonyos oldószerek kioldják a sejtfal lipid tartalmát, duzzasztják a sejtfalat, amely ennek hatására felrepedezik. A leghatékonyabb és legszelektívebb módszer azonban az enzimes feltárás, azonban az enzimek ára miatt csak kritikusabb esetekben alkalmazzák.

15 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 15 Izolálás, dúsítás Extracelluláris hatóanyagtartalom esetén a sejtek és egyéb szennyeződések, roncsolás után pedig a sejtmaradványok szeparációjára szűrési, centrifugálási műveleteket alkalmaznak. A szűrést 1-2µm sejtméret alatt alkalmazzák, felette a centrifugálás gazdaságosabb. Az izolálás és termékdúsítás legfontosabb műveletei: ultraszűrés, mikroszűrés, lecsapás, adszorpció fluid rétegen, folyadék-folyadék-szilárd extrakció, bepárlás és kristályosítás. Ezen műveletek közül a leglényegesebbek az adszorpció jelenségén alapuló kromastográfiás eljárások (adszorpciós-, gél-, affinitási-, királis kromatográfia), amely nemcsak az izolálás de a terméktisztítás műveletében is kitűnik. Tisztítási műveletek közül nagy jelentősége van az elektroforézis, a dialízis és az elektrodialízis módszerének is. A kromatográfiás műveletek során a szétválasztandó komponensek egy álló és egy mozgó fázis között oszlanak meg. Az elektroforézis során elektromos térben választják külön a folyadék elektromosan töltött részecskéket. Dialízis során olyan anyagokat választanak szét egymástól vagy kolloidoktól egy szemipermiábilis hártya segítségével, amelyek molekulasúlya jelentősen eltér egymástól. A dialízis a két oldott anyag relatív diffúziós sebességétől függ és ezért legelőnyösebben akkor alkalmazható, ha a kis molekulasúlyú oldott anyagot nagy molekulasúlyú anyagtól kívánnak elválasztani. Tökéletes elkülönítés csak akkor lehetséges, ha ez utóbbi anyagok molekulái túl nagyok ahhoz, hogy a membrán pórusain áthatoljanak. Az elektrodializist a vízben disszociált molekulák elválasztására alkalmazzák elektromos térben, de a szeparáció során membrán közbeiktatása is gyakori. 6. A biotechnológiai ipar végtermékei 6.1 A fermentációs technológiák főbb termékcsoportjai Alkoholok (etanol, butanol, glicerin, alkoholos oldatok sör, ). zerves savak (Ecetsav, citromsav, glukonsav, tejsav, ). Aminosavak (Glu, Lys, Arg, Try, ). Enzimek (Amilázok, katalázok, ). Vitaminok (B x, β-karotin). Antibiotikumok (penicillinek). zteroidok (fogamzásgátló intermedierek). Poliszacharidok. 6.2 zeszgyártás Etanol: szintelen, kellemes illatú, égető ízű, gyúlékony folyadék. Vízzel és a legtöbb szerves oldószerrel korlátlanul elegyeik. Gőze a levegővel robbanóelegyet képez. A szesztermelés (etanoltermelés) 2/3 részét világviszonylatban fermentációval végzik. Felhasználása: Élvezeti cikk, technikai etanol, energiaforrás Ipari etanolforrások: + Burgonya, elsősorban ipari szesz előállítására, + hulladék gyümölcs, főként pálinkafélék készítésére, + gabona, főként whisky és vodka előállítása.

16 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 16 1 tonna burgonyából átlagosan 83liter, rozsból és tengeriből 300, melaszból 250 és barackból 45 liter ~95%-os szesz állítható elő. zeszes erjedés: + Az élesztők a cukrokat anearob körülmények között úgy erjesztik, hogy termékként etanol és szén-dioxid keletkezik. A bruttó reakció: = Az alkalmazott mikroorganizmusok: " örélesztő (accharomysec cerevisiae) szesz és sörgyártás " Borélesztő (accharomyces ellipsoideus) borászat + A szeszes erjedés során kis mennyiségben mindig keletkeznek melléktermékek: glicerin, aldehidek, savak (tejsav, borostyánkősav), észreke és nagyobb szénatomszámú alkoholok (butil- és amilalkohol). Az erjesztéses szeszgyártás műveletei: a 2+ (Az enzim működéséhez szükséges) Tápoldat készítés Felmelegítés sterilezés céljából α-amiláz, vagy elfolyósító enzim Bevitel: csíráztatott árpa yomáscsökkentés, hűtés Elfolyósítás Elcukrosítás Levegőn tenyésztett aerob előkultúra Anaerob fermentáció 30-35, p=4,5-5, óra, 48-72óra (nyersanyagtól függően) zeparáció, sejtek elválasztása a fermentlétől ejtanyag Desztilláció Etanol + Tápoldat előkészítés (cefrézés): Attól függ, hogy erjeszthető cukrokat használnak, vagy keményítőt tartalmazó nyersanyagot. " Erjeszthető cukrok esetén, olyan tápoldatot kell készíteni, melyben a cukor koncentrációja nem haladja meg a 14-18%-ot. " Keményítő tartalmazó termények esetén több műveletet kell alkalmazni. A keméynítőt nem izolálják, hanem megfelelő előkészítés után egyeben használják fel tápoldat készítésre. Előnye, hogy olcsó, és a terménnyel hasznos plussz anyagok is jutnak a tápoldatba.

17 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 17 + Elfolyósítás, cukrosítás: efrefőzőkádakban, vagy közvetlenül az erjesztőkádakban végzik. Az enzimkatalizált (α-amiláz) művelet kb percet vesz igénybe on játszódik le és eredményeként a keményítő 75-80%-a bomlik le maltózzá, 20-25%-a pedig dextrinekké. Minthogy az enzimek a fermentáció során is aktívak maradnak, a dektrinek tovább bomlanak maltózzá, (a cefre hőfoka ezért nem mehet 70 fölé). A cukrosítás után a fermentáció hőmérsékletére hűtik a rendszert. + Fermentáció: " A művelet a mikroorganizmusok szempontjából három részből áll: szaporodás, etanoltermelés és utószakasz. " Egyaránt ismeretes a szakaszos és a folyamatos erjesztés. - zakaszos erjesztésnél, hasonlóan a többi fermentációs technikához oltótörzset készítenek, majd ezzel oltják be a termelő fermentort: oltótörzs injektálás cefre bevezetés gázelvezetés gázelvezetés Inukulum fermentor Termelő fermentor termék elvezetés Kritikus alkoholtolerancia: A bacik sem szeretika sok alkoholt elven, folyamatosan ellenőrizni kell a főfermentor alkoholtartalmát. 5v/v%-nál leáll a mikrobák szaporodása, 10v/v%-nál puszutlás ami a termelés leállását eredméyenzi. - Folyamatos erjesztés esetén a cefrét átvágják : Amikor a cefre főerjedésben van, akkor bizonyos mennyiségét egy következő fermentorba vezetik, és ezzel indítják meg az újabb adag cefre erjedését, egyidejűleg az első kádat pedig friss tápoldattal töltik fel. árom reaktor alkalmazásával a megvalósítható a folyamatos üzem, melyel időt és oltóanyagot takarítanak meg.

18 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 18 + Desztilláció ( szeszfőzés ): Két lépésben végzik: fermentlé 1. fokozat nyersszesz 2. fokozat elő- és utópárlat finomszesz szeszmoslék kozmaolaj Az elő és utópárlatot denaturált szesz készítésére, a kozmaolajat oldószerként értékesítik vagy észterelőállítás alapanyagaként hasznosítják. + A vizes etanol desztillációjakor max. 95,5 m/m%-os alkohol állítható elő. További töményítés csak kombnált műveletek segítségével lehet. 6.5 örgyártás A sör a maláta cukrosított vizes kivonatának szeszes erjesztésével készült, komlóval ízesített, kis alkoholtartalmú és viszonylag nagy szárazanyagtartlmú, szénsavdús ital. Leggyakoribb összetevői: + 1,5 6 % Etil-alkohol + 0,25 0,4 % aldott szén-dioxid % nem illó extrakt anyag (dextrinek, sók, cukrok, aminosavak, polipeptidek, fehérjék, szinező és zamatanagok) Jelentős a tápértéke, 1liter átlagos minőségű sör megfelel : + 150g kenyérnek szénhidráttartalmat tekintve g tejnek, + 25g húsnak nitrogéntartalmat tekintve. Gyártásának menete vázlatosan: Maláta készítése sörárpából Őrlés ukrosítás Víz zűrés Főzés Erjesztés Érlelés Komló nyers sörlé (ászokolás) Palackozás

19 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 19 + Malátagyártás: A csíráztatást megelőzően a sörárpát áztatókádakban hőmérsékleten vízben 2-3 napig áztatják, többszöri vízcsere (levegőztetés) mellett. A szemek 44-46% vizet vesznek fel, kiázik a kellemetlen izt adó csersavak nagyrésze és megindul a magok élettevékenysége. A következő fázis a csíráztatás: 5-30 közötti hőmérsékleten a magok kicsíráznak és olyan enzimek keletkezése indul meg, melyeknek hatására a keményítőt tartalmazó sejtek közötti vázanyagok feloldódnak, megindul a tartalék tápanyagok lebontása és a sejtlégzés. A keletkező enzimek közül " Az amilázok (cukrosítás), " peptidázok és proteázok (fehérjehidrolízis) a legfontosabbak. A világossör gyártásnál a csíráztatás általában 6-8 napig tart, ügyelni kell a enzimek keletkezésére, ugyanakkor arra is, hogy a szénhidráttartalom ne csökkenjen jelentősen (a szeszmalátánál csak az enzimtartalom a fontos!). A malátaaszalás a következő lépés, melyben a kicsirázott gabonát on szárítják, majd majd magasab hőmérsékleten aszalják. Eközben enimatikus folyamatok lévén íz és színezőanyagok keletkeznek. Az aszalt malátáról a megszáradt csírát forgó dobokban letördelik, szitálással eltávolítják, majd nagy tápértáke miatt takarmányozási céloka használják. + ukrosítás vagy cefrézés: A megőrölt sörmalátát vízzel keverik és a kívánt enzimes folyamatok számára kedvező körülmények biztosításával, a malátában lévő keményítőt maltózzá és dextrinekké, a fehérjék egy részét pedig aminosavakká és polipeptidekké alakítják. A többi műveletet már a főzőház -ban végzik: cefrézőüst páraelvezető kürtő szűrőkád gőz melegvíz sörmaláta törköly megszűrt cefere gőz komlófőző üst cefrézőkád A cefrézőkádban vízzel elkeverik a sörmalátát, azután a cefre egy részét a cefrézőüstbe szivattyúzzák, felforralják, majd visszavezetik a törzscefréhez, és ezzel annak hőmérsékletét 50 -ra emelik. A cefrét ezen a hőmérsékleten pihentetik (~1óra), majd a műveletet még kétszer ismétlik. Ily módon a cefre hőmérséklete a 2. lépcsőben ra emelkedik,a 3. lépcsőben ra. A cefrézés után a

20 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 20 törkölyt a szűrőkádban leválasztják, majd takarmányozásra feldolgozzák. A komlófőzéshez a szűrőből a szürletet a főzőüstbe vezetik, majd átlagosan 1hl sörre számolva 0,1-0,17kg komlót adnak hozzá, ezután felfőzik. A főzés után kapjuk a sörlét. + Erjesztés: A lehűtött és megzűrt lét a sörgyárak saját kultúrélesztőiket használják, melyek alkalmazkodtak a sörgyártás sajátos körülményeihez. Az erjesztés alacsonyabb hőfokon, lassan, gyakran nyitott kádakban végzik. A gyakran betonból készült kádakat paraffinszurok védőréteggel vonják be, azonban alkalmaznak aluminium, vas és zománcozott kádakat is. + Érlelés: Az erjesztésből kikerült sör (fickó) kellemetlen ízű, zavaros folyadék, ezér hordókban nyomás alatt 1-2 hónapon át, 0-3 hőmérsékleten érlelik. Ilyen körülméynek között lassú utóerjedés játszódik le, a sör kitisztul, kialakul végső állaga és telítődik szén-dioxiddal. A kész sör nyomás alatt szűrik majd palackozzák. 6.6 iromsavgyártás Általában a trikarbonsavak, így a citromsav is jó hozammal állíthatók elő fermentációs úton Az alábbi törzsek viszonylag kevés melléktermékkel állítják elő a citromsavat: + Aspergillus niger + Aspergillus wentii Az éves citromsavtermelés ~ t Felhsználása: + Élelmiszeripar (ízesítő, konzerválószer) + Gyógyszeripar (Fe-citrát, vasbevitelre) + Vegyipar (abzásgátló, lágyító anyag, detergensek előállítása P 3-4 helyett.) Előállítása: + Tápoldatok: Burgonykeményítő, glükózszirup, szacharóz szirup + Termelőeljárások: " Felületi eljárás, amely lehet szilárd, vagy folyadék táptalajos. Lényege, hogy a táptalaj tálcákon van elhelyezve a reaktorba, növelve ezzel a folyadék-gáz fázisérintkeztetést. A spóraszaporítás kb nap, fermentációs időtartam: 8-12 nap, aktivizálásuk előfermentorban történik. Az eljárás előnye: kevésbé energiaigényes ezáltal olcsóbb, egyszerűbb technikai megoldások szükségesek. átránya: maximum 60m 3 lehet a térfogat. " zubmerz eljárás, amely a hagyományos fermentációs technikán alapul, a mikroorganizmusok kevert bioreaktorban dolgoznak. Átlagos reaktortérfogat m 3, amely lehet kevert fermentor vagy air lift reaktor.

21 A biotechnológia alapjai és egyes termékei Gyógyszerek Vitaminok és előállításuk A vitaminok olyan szerves vegyületek, melyeket általában az emberi szervezet nem tud előállítani (szintetizálni), energiát nem szolgáltatnak, de az anyag- és energiaforgalom lebonyolításában kis mennyiségben is nélkülözhetetlenek. soportosításuk: + ldhatóság: zsíroldható, vízoldható + Biokémiai szerep + Kémiai szerkezet A legfntosabb ismert vitaminok: Zsírban oldódóak: A, D, E és K Vízben oldódóak: B 1 -(tiamin), B 2 -(ribofalvin), B 3 -(pantoténsav), B 5 -(nikorinsavamid), B 6 - (piridoxin), B 7 -(biotin), B 10 -(folsav), B 12 -(cianokobalaminok), B 15 -(pangaminsav), -(aszkorbinsav), P-(citrin) és U-(-metil-metionin) A vitaminok előállítására szintetikus és biotechnológiai eljárásokat (legtöbbször ezek kombinációit) dolgoztak ki. Manapság a korszerű génsebészeti eljárásokkal olyan mikroorganizmusok állíthatók elő, melyek már nagyobb mennyiségben és jobb kihozatallal termelnek mint őseik. éhány vitamin előállítása: + B 1 -vitamin szintézise: Et Pd l l B 2 -vitamin szintézise A gyógyászati célokra felhasznált B 2 -vitamint szintézissel, állattakarmányozás céljára fermentációval állítják elő. A clostridium és candida élesztők által termelt mg/liter koncentrációjú fermentlé a vitamint flavin-adenindinukleotid formában tartalmazza: P P 2 2 Adenozin-foszfát

22 A biotechnológia alapjai és egyes termékei vitamin A -vitamin előállítására többféle ipari szintézis ismeretes, de csak a D- glükózból kiindulónak van ipari jelentősége. A REITE és GRÜER által 1934-ben kidolgozott eljárás: 2 2 aszkorbinsav 2 Raney-i sav Acetobacter 3 KMn Aceton B 12 -vitamin iánya a vészes vérszegénységet eredményezi. A molekultát 1948-ban sikerült először elkülöníteni (egy tonna nyers májból 20mg-ot!) A szerkezetét 1955-ben röntgenkrisztallográfiás adatok alapján DGKI határozta meg. Kémiai szintézisét 1973-ban végezték le először, de ipari jelentősége nincs. apjainkban fermentációs úton állítanak elő B 12 vitamint (Richter Gedeon Rt.): Rhodopseudomonas protamicus protoplaszt fúzióval előállított rekombináns baktérium 135 mg/liter koncentrációju fermentlét ad, megfelelő szubsztrát és aktivátor anyagok mellett. A termék szeparációját extrakcióval és adszorpcióval, tisztítását preparatí kromatográfiás módszerekkel végzik. 6.7 Gyógyszerek - Antibiotikumok előállítása Az antibiotikumok elnevezést 1945-ben fogalmazódott meg WAKMA, számos antibiotikum (szteptomicin, aktinomicin ) felfedezője által: Antibiotikum minden olyan kémiai anyag, melyet mikroorganizmusok termelnek és (minimális koncentrációban) gátolják más mikroorganizmusok növekedését, vagy elpusztítják azokat. A jelenlegi legtágabb definició: Antibiotikumnak tekintünk minden olyan anyagot, melyek élő organizmusok termékei (mikro- és makroorganizmusok, ill. prokarióták és eukarióták, beleértve tehát a magasabb rendű növényeket és az állati organizmusokat is), melyek biokémiai mechanizmuson keresztül gátolják (befolyásolják) más élő szervezetek (pl.: vírusok, ráksejtek, növények ) növekedését. Az antibiotikumok kutatása közel 150 évre vezethető viszza, PATEUR és kortársai már megfigyelték a különböző mikroorganizmusok gombák és baktériumok közötti kölcsönös gátlóhatását az ún. antagonizmus jelenségét.

23 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 23 A leghíresebb felfedezés 1928-ban esett, amikor FLEMIG észrevette, hogy egy penészgomba (Penicillium notatum) baktériumölő hatással bír. A fenti felfedezés és a II. világháboró miatt bekövetkező gyógyszerszükséglet vezetett a penicillin nagyipari fermentációs eljárásának kidolgozásához, és vetette meg a mai korszerű antibiotikumgyártás alpjait. apainkban a legfontosabb antibiotikumforrások, amelyekből a forgalmazott gyógyszerek hatóanyagait nyerik : + ugárgombák (Actinomycetales rend), különös tekintettel a treptimycesekre + Mikroszkópikus gombák + Baktériumok apjainkban a fenti három mikroorganizmus család segítségével előállított ismert antibiotikumok száma ~ soportosításuk: + Termelő organizmus szerint: Termelő organizmus típusa Ismert antibiotikumok száma ugárgomba Mikroszkópikus gomba Baktérium 1000 Alga 300 Zuzmó 100 övény (magasabb rendű) Állati szervezetek Összesen Félszintetikus antibiotikum családok: Antibiotikum család efalosporinok Penicillinek Egyéb β-laktámok Aminoglikozidok Tetraciklinek Makrolidok Anzamicinek Antraciklinek Peptidek Kloramfenikolok Egyéb antibiotikumok összesen Közelítő szám Azoknak a természetes antibiotikumoknak a száma, melyeket a gyógyászatban aktívan alkalmaznak (elsősorban mint baktérium-, gomba- és rákellenes szerek kb. 100 körül mozog, az igazi nagy antibiotikumok száma amelyek a bakteriális fertőzés ellen alkalmaznak csupán re tehető. apjainkban egy új antibiotikum bevezetése kb. 10 évi munkába és millió dollárba kerül.

24 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 24 Előállításuk az alkalmazott mikrobiológia legfontosabb területe: + Az általános folyamat: ltóanyag (inokulum) tenyésztés Mikroorganizmus liofilizátum Agar tenyészet Rázott kultúra 0,1-2 liter nap Előfermentorok (inokulumok) levegő levegő hűtés/fűtés zűrő Termelő fermentor levegő Feldolgozás: Extrakció Ioncsere Adszorpció... + Fermentor anyaga: K-36 saválló acél, üveg, i-r ötvözet + Irányítástechnika: Teljes folyamatirányitás + Elkülönítés szeparálás: " Extrakció " Adszorpció Kromatográfiás eljárások (PPL) (Preparative igh Pressure Liquid romatography) " Ioncsere " Lecsapásos eljárások " A fentiek kombinációja + Az elkülönítés hozama átlagosan 65-70%. apjainkban forgalmazott néhány közismert antibiotikum: + emicillin + Amoxicillin + Aktil + Doxicillin

25 A biotechnológia alapjai és egyes termékei Pennicilinek és előállításuk A penicillin egyike a ma legtöbbet használt antibiotikumoknak. A pennicilin név valójában egy vegyületcsoportot jelöl, melynek alapváza: 1 R Eltérés egyedül az R szubsztituensben lehetséges, néhány fontosabb példa: R csoport szerkezete Készítmény neve R csoport szerkezete Készítmény neve 3 pheneticillin 2 amoxicillin 2 5 ampicillin propicillin phenbenicillin 2 epicillin l l Me clometocillin 2 2 betacin Me methicillin 2 metampicillin Me Vízben és több szerves oldószerben jól oldódik. zobahőfokon vizes oldata es p érték között a legállandóbb. avas és lúgos oldatokban csak alacsony hőfokon és rövid ideig tartható bomlás nélkül.

26 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 26 Előállítási folyamatábrája: habzásgátló anyag prekurzorok levegőbevezetés tápoldat oldás levegőszűrő levegőszűrő előfermentorba csíráztatott spóraszuszpenzió áramlásmérő áramlásmérő hűtő hűtőkeverék előfermentor oltótenyészet betöltése (sterilvezeték) nyomószűrő hűtés (vízzel) hűtőtartály sterilező gőz termelő fermentor termék szivattyú + Gyártási célra csak a Penicillium otatum újabban Penicillium hrysogenum képes + A gyártási célra kiválasztott törzset liofilizálva szárítják és fagyasztva tárolják. + A tápoldat összetétele a gyártás során nemcsak a termelés mennyiségére van hatással, hanem többé kevésbé meghatározza azt is, hogy melyik penicillin keletkezik. + A gyakorlati szempontból legfontosabb G-penicillin (R=benzil) gyártásánál a tápoldatot az alábbiakból állítják össze: Laktóz (3-4%), kukoricalekvár (3-4%), glükóz (1%), kálium-dihidrogénfoszfát (kb. 0.4%) és kalcium-karbonát (kb. 1%). + A tápoldat p értéke között ingadozhat (ez a legkedvezőbb a penész szaporodásához). + A termelő fermentorba steril tiszta levegőt vezetnek be, az átlagos levegőszükséglet 0,5-1 liter levegő/liter tápoldat/perc.

27 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 27 + A termelés hőfokoptimuma 25, ezt max. 2 fok eltéréssel tartani kell. + A fermentáció időtartama ~40óra, ebből a generációs idő ~6óra.(tipikus feed-batch eljárás). + A művelet kinetikája: sejtszaporodás kinetikája termelés kinetikája t + A fermentáció levezetése után a végterméket legtöbbször alacsony hőmérsékletű (bomlás visszaszorítása miatt) folyadék-folyadék extrakcióval szeparálják: A penicillint a vizes oldatból szerves fázisba viszik át. Ezután vizes pufferodattal újra szerves fázisba viszik. Alkalmazott oldószer leggyakrabban az amil-acetát. Ezt a folyamatot addig ismétlik amig a további feldolgozáshoz szükséges koncentrációt és a kívánt tisztaságot el nem érik. A nyersterméket többszöri átkristályosítással tisztítják. Vizes fázis Amil-acetát + savanyítás Extrakció zerves fázis lúgos kémhatású vizes puffer Extrakció ajnos a természetes penicillinekkel szemen több olyan probléma merült fel, amely alkalmazási korlátokat szabott, azonban ezek a problémák vetették meg a félszintetikus penicillinek kifejlesztésének alapjait Félszintetikus penicillinek A természetes penicilliekkel gyógyászati alkalmazása során a következő problémák merültek fe: + zük antibiotikus spektrum, csak Gram-pozitív sejtekre gyakorol hatást. + A G-penicillin alkáli sók savérzékenyek per os (szájon át) nem szedhetők. + Allergén hatások, melyeket antihisztaminokkal sem siekrült kiküszöbölni + A kórokózók penicillinekkel szemben kialakult rezisztenciája

28 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 28 A félszintetikus penicillinek azon antibiotikumok, melyek hatóanyagának előállításánál, az alapmolekulát (penicillin-nukleusz, vagy 6-AP: 6-aminopenicillánsav) mikroorganizmus állítja elő, azonban ehhez szintetikus úton olyan oldalláncot kapcsolnak, amelyekre fermentációs úton nem nincs lehetőség. A 6-AP + Az AP felfedezése gyakorlati szempontból vetekszik a penicillin felfedezésével ben AKAGUI és MURA közölte először, hogy a P. chysogenum micéliumában egy enzim, a penicillin-amidáz (gyakran penicillin-aciláznak is nevezik) a benzil-penicillinből 6-AP-t képez. + Az 1953-ban igazolt reakció: 2 G-penicillin penicillin-aciláz + 2 p= A 60-as években több ipari eljárás született a G-penicillin oldalláncának eltávolítására. A aciláz enzim termelésére számos mikroorganizmus (Escherichis, Bordatella ) képes, azonban a módszer hátránya, hogy 5% szubsztrátkoncentráció felett a aciláz enzim aktivitása jelentősen csökken továbbá más nemkívánatos enzimek jelenlétével is számolni kell. A tisztított enzim alkalmazása azonban irreálisan megnöveli az előállítási költségeket. Megoldás: Rögzített enzimek alkalmazása + A 6-amino-penicillánsav acilezése A félszintetikus antibiotikumok alőállítására olyan peptidkötés-kiépítési módszerek használhatók, melyek a penicillinmolekula sajátosságait is figyelembe veszik. Az egyik legegyszerűbb és legrégebbi eljárás a savkloriddal történő aciilezés: 2 + R L l L l Másik széles körben alkalmazott acilezési módszer a vegyeskarbonsavanhidrides eljárás. Ezt az uat követték a D-a-amino-benzil-penicillin (Ampicillin) szintézisénél, melyet nálunk emicillin néven forgalmaznak. R A félszintetikus készítmények részben orvosolták a Gram-negatív sejtek problémáját, azonban az allergén tünetek kizárása a mai napig megoldatlan.

29 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 29 További fontos félszintetikus penicillinszármazékok: + Penicillin-észterek pl.: G-penicillin-acetoxi-metilészter (Maripen) a-szusztituált származékok pl.: Temocillin a 3 a efalosporinok A penicillinhez hasonló vegyületek Az alapvegyület: R3 1 R R 2 7-AA: (7-amino-cefalosporánsav) A legfonotsabb származékok: 1. R 1 R 2 2 Ac 2 R 3 név készítmény cefalotin már nincs 3 2 cefalexin Pyassan cefazolin külföldön cefamandol Mandokef cefuroxim Zinacef cefoxitin Mefoxin cefotaxim laforan ceftriaxon Rocephin ceftazidim Fortum

30 A biotechnológia alapjai és egyes termékei 30 Pennicillinérzékenység esetén: + Eritomicin: ( 3 ) treptomicin (csak életveszélyes helyzetekben adják a hatékony és a toxikus koncentráció között kicsi a különbség): 2 2 streptidin 3 streptóz 3 L-glukózamin Aminosavak Az aminosavak erjesztés útján történő előállítása az ipari mikroiológia legfiatalabb és legjobban fejlődő területe. Ezidáig jól bevált ipari eljárásokat dolgoztak ki: + L-lizin, + L-glutaminsav előállítására Az irodalmi adatok alapján biztató eredményeket értek el: + L-valin, + L-aszparaginsav, + L-riptofán előállításának területén. A műveletek legfőbb problémája: Igaz, hogy aminosavakat valamennyi mikroorganizmus termel, de azokat azonnal felhasználja fehérjeszintézisre. Megfigyelték ugyan, hogy egyes mikrorganizmusok a környezet felé is kiválasztanak aminosavakat, de sajnos jelentéktelen mennyiségben. Megoldás: Mesterséges mutánsok alkalmazása, de ez is csak adott aminosavszintézisre hasznosítható. A bioszintézis rendkívüli előnye, hogy optikailag tiszta aminosav keletkezik. Az L-glutaminsav előállítása: + Micrococcus glutamicus baktérium segítségével, + Tápoldat: glükóztartalmú oldatok, + itrogénforrás: karbamid, + zabályozó : Megfelelő mennyiségben adagolt biotin. zükséges a baktérium fejlődéséhez, de nagy mennyiségben sok baktérium fejlődik, ami hátráltatja a savtermelést, + Rekaciókürölmények: 30, 8-as p érték, + Az átalakulás maximálsi mértéke: ~50%, + A maximálisan elérhető glutaminsav koncentráció: 3g/100ml.

A BIOTECHNOLÓGIA ALAPJAI

A BIOTECHNOLÓGIA ALAPJAI A BIOTECHNOLÓGIA ALAPJAI Alapfogalmak A biotechnológia definiciója Biokémiai, mikrobiológiai és vegyészmérnöki ismeretek integrált alkalmazása; mikroorganizmusok, növényi vagy állati szövetek, vagy részeinek

Részletesebben

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK KÖVETELMÉNYEK. Pécs Miklós: Vebi Biomérnöki műveletek. 1. előadás: Bevezetés és enzimkinetika

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK KÖVETELMÉNYEK. Pécs Miklós: Vebi Biomérnöki műveletek. 1. előadás: Bevezetés és enzimkinetika VEB BOMÉRÖK MŰVELETEK Műszaki menedzser BSc hallgatók számára 3 + 1 + 0 óra, részvizsga Előadó: dr. Pécs Miklós egyetemi docens Elérhetőség: F épület, FE lépcsőház földszint 1 (463-) 40-31 pecs@eik.bme.hu

Részletesebben

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK VEB BOMÉRÖK MŰVELETEK Műszaki menedzser BSc hallgatók számára 3 + 1 + 0 óra, részvizsga Előadó: dr. Pécs Miklós egyetemi docens Elérhetőség: F épület, FE lépcsőház földszint 1 (463-) 40-31 pecs@eik.bme.hu

Részletesebben

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: A GÉNMÓDOSÍTÁSTÓL AZ IPARI FERMENTÁCIÓIG SZAMECZ BÉLA BIOKATALÍZIS - DEFINÍCIÓ szerves vegyületek átalakítása biológiai rendszer a katalizátor Enzim: élő sejt vagy tisztított

Részletesebben

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 4.4 BIOPESZTICIDEK A mezőgazdasági termelésnél a kártevők irtásával, távoltartásával növelik a hozamokat. Erre kémiai szereket alkalmaztak, a környezeti hatásokkal nem törődve. pl. DDT (diklór-difenil-triklór-etán)

Részletesebben

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04. Az ecetsav biológiai előállítása 4. SZERVES SAVAK A bor után legősibb (bio)technológia: a bor megecetesedik borecet keletkezik A folyamat bruttó leírása: C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 COOH + H 2 O Az ecetsav baktériumok

Részletesebben

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK 2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK A biológiai ipar jellemzően mikroorganizmusokat, vagy állati és növényi szervezetek elkülönített sejtjeit szaporítja el, és ezek anyagcseréjét használja fel a kívánt folyamatok

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

mérnöki tudományok biomérnöki vegyészmérnöki tudomány tudományok biotechno- lógia kémia biológia

mérnöki tudományok biomérnöki vegyészmérnöki tudomány tudományok biotechno- lógia kémia biológia Vegyipari és BIOMÉRNÖKI műveletek A biomérnök szakember BSc műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: Pécs Miklós, 6 x 2 óra F-labor (F épület, FE lépcsőház földszint 1) (463-) 40-31 pecs@eik.bme.hu

Részletesebben

BIOTECHNOLÓGIA - BIOMÉRNÖKSÉG. Vegyipari és BIOMÉRNÖKI műveletek. BIOMÉRNÖKI műveletek. Pécs Miklós: Biomérnöki műveletek 1. Bevezetés, enzimek

BIOTECHNOLÓGIA - BIOMÉRNÖKSÉG. Vegyipari és BIOMÉRNÖKI műveletek. BIOMÉRNÖKI műveletek. Pécs Miklós: Biomérnöki műveletek 1. Bevezetés, enzimek Vegyipari és BIOMÉRNÖKI műveletek BSc műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: Pécs Miklós, 6 x 2 óra F-labor (F épület, FE lépcsőház földszint 1) (463-) 40-31 pecs@eik.bme.hu Diasorok és szöveges segédanyagok

Részletesebben

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma Pomázi Andrea A biotechnológia fogalma Alkalmazott biológia A fogalom állandó változásban van A biológia és a biotechnológia közötti különbség a méretekben

Részletesebben

Vegyipari és BIOMÉRNÖKI műveletek

Vegyipari és BIOMÉRNÖKI műveletek Vegyipari és BIOMÉRNÖKI műveletek BSc műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: Pécs Miklós, 6 x 2 óra F-labor (F épület, FE lépcsőház földszint 1) (463-) 40-31 pecs@eik.bme.hu Diasorok és szöveges segédanyagok

Részletesebben

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az élelmiszerek tartósítása Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde https://prezi.com/vht6rdoxwqf_/azelelmiszerek-valtozasa-es-a-tartositasieljarasok/

Részletesebben

BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2

BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2 BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2 MSc Biomérnök hallgatók számára Előadó: 3 + 0 + 0 óra, 4 kredit szóbeli vizsga Pécs Miklós, Ballagi András Elérhetőség: F épület, FE lépcsőház földszint 1 (463-) 40-31 pecs@eik.bme.hu

Részletesebben

4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK

4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK 4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK A biotechnológiai ipar termékei: Elsődleges anyagcseretermékek Amelyek bioszintézise közvetlenül kapcsolódik a sejt energiatermeléséhez, vagy növekedéséhez Másodlagos

Részletesebben

4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK Elsődleges anyagcseretermék: például: triptofán Másodlagos anyagcsere-termékek: az antibiotikumok

4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK Elsődleges anyagcseretermék: például: triptofán Másodlagos anyagcsere-termékek: az antibiotikumok 4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK A biotechnológiai ipar termékei: Elsődleges anyagcseretermékek Amelyek bioszintézise közvetlenül kapcsolódik a sejt energiatermeléséhez, vagy növekedéséhez Másodlagos

Részletesebben

ENZIMSZINTŰ SZABÁLYOZÁS

ENZIMSZINTŰ SZABÁLYOZÁS ENZIMEK 1833.: Sörfőzés kapcsán kezdtek el vele foglalkozni (csírázó árpa vizsgálata) valamilyen anyag katalizátorként működik (Berzelius, 1835.) 1850. körül: ez valamilyen N-tartalmú szervesanyag 1874.:

Részletesebben

Tantárgy tematikája: I. Félév

Tantárgy tematikája: I. Félév Képzés: BSc Tantárgy kódja és neve: TBBE0571, TBBE0572 + TBBL0572, Biomérnöki műveletek és folyamatok I-II Kredit: 3, 3+2 Tantárgyfelelős: Dr. Karaffa Levente Oktatók: Dr. Karaffa Levente, Dr. Fekete Erzsébet

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása Az extrakció Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása Az extrakció fogalma és fajtái olyan szétválasztási művelet, melynek során szilárd vagy folyadék fázisból egy vagy több komponens kioldását

Részletesebben

Hőkezelés az élelmiszeriparban

Hőkezelés az élelmiszeriparban Hőkezelés az élelmiszeriparban A HŐKEZELÉS CÉLJAI A sejtközi gázok eltávolítása, gyümölcsök és zöldségek húzatása Fagyasztás előtt, kellemes íz kialakítása, főtt állomány, enzim bénítás, előfőzés Gyümölcs

Részletesebben

Vinasse +P szakmai ismertető anyag

Vinasse +P szakmai ismertető anyag Vinasse +P szakmai ismertető anyag Vinasz avagy Vinasse, szerves trágya A vinasz a szeszgyártás során keletkező tisztán növényi eredetű anyag, amely koncentrált és azonnal felvehető formában tartalmazza

Részletesebben

MÜLLER ILDIKÓ Hagyományos erjesztésű zöldségek Funkcionális élelmiszerek Kistermelő MOBIL: +36-30-9420-665 i.muller@t-online.hu FERMENTÁLÁS A természet úgy alkotta meg a növényeket, hogy a bennük lévő

Részletesebben

II. Biomérnöki műveletek. 1. Bevezetés

II. Biomérnöki műveletek. 1. Bevezetés Vegyipari és biomérmöki műveletek II. Biomérnöki műveletek 1. Bevezetés A vegyipari műveletek áttekintése után foglalkozzunk a biomérnöki műveletekkel. A biológiai vagy biotechnológiai iparban az eddig

Részletesebben

Szakdolgozatok - Élelmiszermérnök ( )

Szakdolgozatok - Élelmiszermérnök ( ) Szakdolgozatok - Élelmiszermérnök (1990-1995) 1990 Bérczy Bálint A többlet sörélesztő főzőházi hasznosítása, a sör minőségére gyakorolt hatása Hegyesné dr. Vecseri Beáta; Dr. Petro Imre Jenei Tamás A sörlé

Részletesebben

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája Mohácsiné dr. Farkas Csilla Az élelmiszerek mikroökológiai tényezői Szennyeződés forrásai és közvetítői A mikroorganizmusok belső tulajdosnágai Belső tényezők (az

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat

Részletesebben

Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai

Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai 2017. 02. 23. Dr. Tretter László, Dr. Kolev Kraszimir Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai 2017. február 27., március 2. 1 Mit kell(ene) tudni az előadás után: 1. Az enzimműködés termodinamikai

Részletesebben

6B. Előadás Élelmiszeripari műveletek mikrobiológiai vonatkozásainak áttekintése

6B. Előadás Élelmiszeripari műveletek mikrobiológiai vonatkozásainak áttekintése 6B. Előadás Élelmiszeripari műveletek mikrobiológiai vonatkozásainak áttekintése Mikrobiológiai vonatkozások Egyensúlyi műveletek Mikroorganizmusok fajtái Mikrobiológiai változások Armillaria_mellea Mikroorganizmus

Részletesebben

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA Novák-Nyitrai-Hazai A tankönyv elsısorban szerves kémiai szempontok alapján tárgyalja az élı szervezetek felépítésében és mőködésében kulcsfontosságú szerves vegyületeket. A tárgyalás-

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Nagytisztaságú ózonos víz felhasználása a szőlőültetvényekben

Nagytisztaságú ózonos víz felhasználása a szőlőültetvényekben kft Nagytisztaságú ózonos víz felhasználása a szőlőültetvényekben Az ieog ( indirekt Elektrolízises Ózon Generátor ) ózonvizes technológia előnyei a hagyományos korona kisüléses ózongenerátor rendszerekkel

Részletesebben

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 14. hét METABOLIZMUS III. LIPIDEK, ZSÍRSAVAK β-oxidációja Szerkesztette: Jakus Péter Név: Csoport: Dátum: Labor dolgozat kérdések 1.) ATP mennyiségének

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelmiszer-ipari alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. május 5. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK. Felhasználása. Citromsav. Termelés. Történet. Pécs Miklós: Biotermék technológia

4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK. Felhasználása. Citromsav. Termelés. Történet. Pécs Miklós: Biotermék technológia SZERVES SAVAK Mind prokarióták, mind eukarióták termelnek savakat, nincs különbség. 4. SZERVES SAVAK Anyagcserében: Az aeroboknál: a szénforrások szerves savakon keresztül oxidálódnak. Ha nem megy végig

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27 Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-702 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-702 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-702 számú irányelv (régi 2-96 számú irányelv) Sör Beer Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2013. május (3. kiadás) I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Mikrobiológiai üzemanyagcella alapvető folyamatainak vázlata. Két cellás H-típusú MFC

Mikrobiológiai üzemanyagcella alapvető folyamatainak vázlata. Két cellás H-típusú MFC Mikrobiológiai üzemanyagcella Microbial Fuel Cell - MFC Mikrobiológiai üzemanyagcella alapvető folyamatainak vázlata Elektród anyagok Grafit szövet: Grafit lap: A mikrobiológiai üzemanyagcella (Microbial

Részletesebben

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot Reakiókinetika aktiválási energia kiindulási állapot energia nyereség felszabaduló energia végállapot Reakiókinetika kinetika: mozgástan reakiókinetika (kémiai kinetika): - reakiók időbeli leírása - reakiómehanizmusok

Részletesebben

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: Fordított ozmózis Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: A fordított ozmózis során ha egy hígabb oldattól féligáteresztő és mechanikailag szilárd membránnal elválasztott tömény vizes oldatra az ozmózisnyomásnál

Részletesebben

SEJTFELTÁRÁS. 4. Sejtfeltárás. Pécs Miklós: Fermentációs feldolgozási műveletek. BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1

SEJTFELTÁRÁS. 4. Sejtfeltárás. Pécs Miklós: Fermentációs feldolgozási műveletek. BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 SEJTFELTÁRÁS Ismétlés: nincs rögzített műveleti sorrend, de vannak általános irányelvek: (1/b SEJTFELTÁRÁS: csak akkor szükséges, ha a termék intracelluláris) Glükán- és mannán-fehérje komplex rétegek

Részletesebben

Alkalmazott biotechnológia Dr. Németh Áron Adjunktus BME-ABÉT http://f-labor.mkt.bme.hu bme hu 1 Biotechnológia alkalmazása Definíció: Biotechnológia= biológiai folyamatok alkalamazása Évezredek óta: sör

Részletesebben

BIOTERMÉKEK IZOLÁLÁSA avagy A BIOLÓGIAI IPAROK ELVÁLASZTÁSI MŰVELETEI

BIOTERMÉKEK IZOLÁLÁSA avagy A BIOLÓGIAI IPAROK ELVÁLASZTÁSI MŰVELETEI BIOTERMÉKEK IZOLÁLÁSA avagy A BIOLÓGIAI IPAROK ELVÁLASZTÁSI MŰVELETEI Előadó: dr. Pécs Miklós egyetemi docens Elérhetőség: F épület, FE lépcsőház földszint 1 (463-)40-31 pecs@eik.bme.hu 1 A különböző szakirányokon

Részletesebben

OXIGÉNIGÉNY ÉS LEVEG ZTETÉS

OXIGÉNIGÉNY ÉS LEVEG ZTETÉS CO 2 OXIGÉNIGÉNY ÉS LEVEG ZTETÉS glükóz (6 C-atom) G-6-P F-6-P F-1,6-diP Gliceraldehid-P (3C-atom) PEP Pyr Ac-CoA ATP ADP ATP ADP 1,3-diP-glicerát ADP ATP ATP 3-P-glicerát ADP 2-P-glicerát 2H 2H BIM SB

Részletesebben

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012)

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012) A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012) Résztvevők: Bélafiné dr. Bakó Katalin; Barta Zsolt; Dienes Dóra; Gyalai-Korpos Miklós;

Részletesebben

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA 5. előadás A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA Növekedés: a baktérium új anyagokat vesz fe a környezetből, ezeket asszimilálja megnő a sejt térfogata Amikor a sejt térfogat és felület közti arány megváltozik sejtosztódás

Részletesebben

C- források: 1. közvetlenül erjeszthetők ( melasz, szulfitszennylúg, szörpők) 2. Közvetett úton erjeszthetők (gabonák, cellulóz tartalmú anyagok)

C- források: 1. közvetlenül erjeszthetők ( melasz, szulfitszennylúg, szörpők) 2. Közvetett úton erjeszthetők (gabonák, cellulóz tartalmú anyagok) 2. Szeszgyári melléktermékek keletkezése A szeszgyártás alapanyagai C- források: 1. közvetlenül erjeszthetők ( melasz, szulfitszennylúg, szörpők) 2. Közvetett úton erjeszthetők (gabonák, cellulóz tartalmú

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel készítette: Felföldi Edit környezettudomány szakos

Részletesebben

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Reakciókinetika 9-1 A reakciók sebessége 9-2 A reakciósebesség mérése 9-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 9-4 Nulladrendű reakció 9-5 Elsőrendű reakció 9-6 Másodrendű reakció 9-7 A reakciókinetika

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A (2 1) kötésekkel rendelkező oligo- illetve poliszacharidok fontos szerepet játszanak a táplálkozásban. Pozitív élettani hatásuk éppen ebben a specifikus glikozidos kötésben keresendő,

Részletesebben

KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA. Bevezető előadás

KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA. Bevezető előadás KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA Bevezető előadás Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Részletesebben

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN SZERVES HULLADÉK FELDOLGOZÁS Az EU-s jogszabályok nem teszik lehetővé bizonyos magas

Részletesebben

Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből. csontszén szilárd fermentációjával (HU A2-2016)

Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből. csontszén szilárd fermentációjával (HU A2-2016) Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből előállított magas foszfor tartalmú csontszén szilárd fermentációjával (HU09-0114-A2-2016) Edward Someus, Terra Humana Ltd. 2016.Szeptember

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.31. C(2017) 403 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek Biológiai műveletek Mikroorganizmusok, sejt és szövettenyészetek felhasználása műszaki feladatok megoldására. Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Mikroorganizmusok

Részletesebben

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 EC 2. TRANSZFERÁZK: EC 2.4. Transzglikozilálás v. transzglikozilezés Mikrobiális poliszacharidok R 1 - - R 2 + R 3 R 1 - - R 3 + R 2 - Glikozil donor: Akceptor: Termék lehet: Mellék- Aktivált hexóz: alkohol,

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)

Részletesebben

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS BIOFIZIKA I OZMÓZIS - 2010. 10. 26. Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS BIOFIZIKA I - DIFFÚZIÓ DIFFÚZIÓ - ÁTTEKINTÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA ONSAGER EGYENLET lineáris, irreverzibilis

Részletesebben

Tejsavasan erjesztett savó alapú ital kifejlesztésének membrán-szeparációs és mikrobiológiai alapjai

Tejsavasan erjesztett savó alapú ital kifejlesztésének membrán-szeparációs és mikrobiológiai alapjai Hungalimentaria 217 217.4.27. Tejsavasan erjesztett savó alapú ital kifejlesztésének membrán-szeparációs és mikrobiológiai alapjai Pázmándi Melinda 1,2, Kovács Zoltán,2, Maráz Anna 1, SZIE, ÉTK 1 Mikrobiológiai

Részletesebben

FORGÓ DOB ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

FORGÓ DOB ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS Food Processing Equipment NEAEN RotaBlanch FORGÓ DOB ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS A NEAEN RotaBlanch forgó dob előfőző-berendezést zöldségek, gyümölcsök, saláták, tészták és tengeri ételek konzerválás és fagyasztás

Részletesebben

utóbbira helyezzük most a hangsúlyt, különös tekintettel az iparban már alkalmazott törzsekre.

utóbbira helyezzük most a hangsúlyt, különös tekintettel az iparban már alkalmazott törzsekre. A tantárgyprogram szerinti tartalomjegyzéknek megfelelően a 3. ea a következőkről szól: Mikrobiológiai, és mikrobiális fiziológiai áttekintés: ipari mikrobák fajtái, biokémiájuk főbb ismérvei: aerobok

Részletesebben

Versenyző rajtszáma: 1. feladat

Versenyző rajtszáma: 1. feladat 1. feladat / 5 pont Jelölje meg az alábbi vegyület valamennyi királis szénatomját, és adja meg ezek konfigurációját a Cahn Ingold Prelog (CIP) konvenció szerint! 2. feladat / 6 pont 1887-ben egy orosz

Részletesebben

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén) Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén) Bagi Zoltán 1, Dr. Kovács Kornél 1,2 1 SZTE Biotechnológiai Tanszék 2 MTA Szegedi Biológiai Központ Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Művelettan 3 fejezete

Művelettan 3 fejezete Művelettan 3 fejezete Impulzusátadás Hőátszármaztatás mechanikai műveletek áramlástani műveletek termikus műveletek aprítás, osztályozás ülepítés, szűrés hűtés, sterilizálás, hőcsere Komponensátadás anyagátadási

Részletesebben

Kémiai reakciók sebessége

Kémiai reakciók sebessége Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását

Részletesebben

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája Iszapkezelés Települési szennyvíz tisztítás alapsémája Eleveniszapos szennyvíztisztítás Elvi kapcsolás A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok

Részletesebben

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017 Katalízis Tungler Antal Emeritus professzor 2017 Fontosabb időpontok: sósav oxidáció, Deacon process 1860 kéndioxid oxidáció 1875 ammónia oxidáció 1902 ammónia szintézis 1905-1912 metanol szintézis 1923

Részletesebben

Általános kémia vizsgakérdések

Általános kémia vizsgakérdések Általános kémia vizsgakérdések 1. Mutassa be egy atom felépítését! 2. Mivel magyarázza egy atom semlegességét? 3. Adja meg a rendszám és a tömegszám fogalmát! 4. Mit nevezünk elemnek és vegyületnek? 5.

Részletesebben

Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése. Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, November 11.

Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése. Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, November 11. Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, 2016. November 11. ENANTIOMEREK JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERKUTATÁSBAN Mik az enantiomerek?

Részletesebben

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek Hidroxikarbonsavak α-hidroxi karbonsavak -Glikolsav (kézkrémek) - Tejsav (tejtermékek, izomláz, fogszuvasodás) - Citromsav (citrusfélékben,

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

3. Aminosavak gyártása

3. Aminosavak gyártása 3. Aminosavak gyártása Előállításuk Fehérje-hidrolizátumokból: cisztein, leucin, aszparaginsav, tirozin, glutaminsav Kémiai szintézissel: metionin, glicin, alanin, triptofán (reszolválás szükséges) Biotechnológiai

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Élesztők típusai, jellemzőik. 2013.12.07 Bajkai Tibor

Élesztők típusai, jellemzőik. 2013.12.07 Bajkai Tibor Élesztők típusai, jellemzőik 2013.12.07 Bajkai Tibor Történelem Az élesztő az Indo-Európai nyelvben forrást, habot, buborékot jelentett. Az élesztők a valószínűleg legrégebben háziasított egysejtűek. Egyiptomi

Részletesebben

A SÖRCEFRE SZŰRÉSE. hasonlóságok és különbségek az ipari és házi módszer között. II. házisörfőzők nemzetközi versenye Jenei Béla 2013. március 15.

A SÖRCEFRE SZŰRÉSE. hasonlóságok és különbségek az ipari és házi módszer között. II. házisörfőzők nemzetközi versenye Jenei Béla 2013. március 15. A SÖRCEFRE SZŰRÉSE hasonlóságok és különbségek az ipari és házi módszer között II. házisörfőzők nemzetközi versenye Jenei Béla 2013. március 15. Cefreszűrés a sörfőzés folyamatában http://www.gevi.hu/leiras.html

Részletesebben

Antibiotikumok I. Selman Abraham Waksman 1888-1973

Antibiotikumok I. Selman Abraham Waksman 1888-1973 Antibiotikumok I. Az antibiotikumok az élő szervezetek elsősorban mikroorganizmusok által termelt úgynevezett másodlagos anyagcseretermékek (szekunder metabolitok) legfontosabb csoportja. Ökológiai szerepük,

Részletesebben

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE Kutatási jelentés a Pro Progressio Alapítvány Magyar Cukor Zrt. kutatói ösztöndíjához Készítette: Dr. Barta Zsolt Egyetemi

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-107 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsbor Fruit wine with distinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék Fő kutatási területek Enzimek vizsgálata mannozidáz amiláz OGT Analitikai kutatások Élelmiszer analitika Magas

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem - KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2012/3. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2012. augusztus - szeptember Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató

Részletesebben

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2013. május (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv az

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

IPARI ENZIMEK 2. Proteázok. Alkalikus proteázok. Pécs Miklós: Biotermék technológia 1. 6. fejezet: Ipari enzimek 2.

IPARI ENZIMEK 2. Proteázok. Alkalikus proteázok. Pécs Miklós: Biotermék technológia 1. 6. fejezet: Ipari enzimek 2. IPARI ENZIMEK 2 Proteázok A proteázok az ipari enzimek egyik legfontosabb csoportja (6200 t tiszta E/év) Peptid kötéseket bont (létrehoz) (hidrolízis, szintézis) Fehérje lebontás: élelmiszer, tejalvadás,

Részletesebben

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged... Lektorálta: Kovács Lászlóné, Szolnok 2019. május 11. Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatok megoldásához csak

Részletesebben

Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz

Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz Póta Kristóf Eger, Dobó István Gimnázium Témavezető: Fodor Csaba és Szabó Sándor "AKI KÍVÁNCSI KÉMIKUS" NYÁRI KUTATÓTÁBOR MTA

Részletesebben

2. Aminosavak - Treonin

2. Aminosavak - Treonin Az aminosavak felhasználása nátrium-glutamát ízfokozó (Delikát, Vegeta) lizin, metionin, treonin, triptofán takarmány- és élelmiszerkiegészítő aszparaginsav és fenilalanin aszpartám édesítőszer gyártásához

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok általános képlete (CH 2 O) n. A szénhidrátokat két nagy csoportra oszthatjuk:

Részletesebben

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Kinetika 15-1 A reakciók sebessége 15-2 Reakciósebesség mérése 15-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 15-4 Nulladrendű reakció 15-5 Elsőrendű reakció 15-6 Másodrendű reakció 15-7 A reakció kinetika

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben