4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK ECETSAV. Pécs Miklós: BIOTERMÉK és gyógyszeripari biotechnológia Biomérnöki BSc. 04. Szerves savak

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

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

AUSZTRIA: JUNGBUNZLAUER (Röhr prof.) KÍNA, Olaszország, Spanyolország, Törökország, Lengyelország, Jugoszlávia

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

MIKROBIOLÓGIA. Dr. Maráz Anna egyetemi tanár. Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék Élelmiszertudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem

A felszín alatti vizek

4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK

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

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

2. Aminosavak - Treonin

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Vinasse +P szakmai ismertető anyag

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

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

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

A mustok összetételének változtatása

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

Glikolízis. Csala Miklós

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2

Ivóvíz: kémia

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

Ecetek. Az ecetkészítés olyan régi, mint a bor előállítása, azt pedig tudjuk, hogy a szőlő- és borkultúra már az ókorban is virágzott.

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

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

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

BIOTERMÉKEK IZOLÁLÁSA avagy A BIOLÓGIAI IPAROK ELVÁLASZTÁSI MŰVELETEI

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

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

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav...

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége).

Szabadalmi igénypontok

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

TÉMAVEZETŐ TAKÁCS ERZSÉBET BEZSENYI ANIKÓ A GYÓGYSZERMARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSNAK LEHETŐSÉGEI A DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Szolár technológia alkalmazása a szennyvíziszap kezelésben. Szilágyi Zsolt szennyvízágazati üzemvezető Kiskunhalas, 2018.December 07.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA

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

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

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

Borászati mikrobiológia és kémia vizsgakérdések 2012.

A mikrobaszaporodás alapösszefüggései TÁPOLDATOK, TÁPTALAJOK HOZAMKIFEJEZÉS ÁLTALÁNOSITÁSA. Fermentációs tápoldatok MIKROORGANIZMUSOK TÁPANYAG IGÉNYE

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

Általános iskola (7-8. évfolyam)

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

Klímaváltozás és borászat, alkalmazkodás a mindennapi gyakorlatban. Nyitrainé dr. Sárdy Diána SZIE, Borászati Tanszék Tanszékvezető, egyetemi docens

Xilit fermentáció Candida boidinii segítségével. Kutatási beszámoló

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

Vízminőség, vízvédelem. 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II.

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

Folyadékmembránok. Simándi Béla BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék /65

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

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

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

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.

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A baktériumok szaporodása

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

3. Aminosavak gyártása

O k t a t á si Hivatal

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

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

Név: Dátum: Oktató: 1.)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mikrobák táplálkozása, anyagcseréje

Oldódás, mint egyensúly

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Ivóvíz év ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Átírás:

4. SZERVES SAVAK 1 SZERVES SAVAK Mind prokarióták, mind eukarióták termelnek savakat, nincs különbség. Anyagcserében: Az aeroboknál: a szénforrások szerves savakon keresztül oxidálódnak. Ha nem megy végig (hiányos anyagcsereutak) savtermelés Anaeroboknál: sok NADH keletkezik reduktív közeg akkor van savtermelés, ha nem redukálódik tovább alkohollá (tejsav, vajsav). 2 Ipari előállítások: ECETSAV Kémiai úton: Metanol karbonilezése Acetaldehid oxidációja Etilén oxidációja Fa száraz lepárlása Biotechnológiai úton: Cukrok etanol ecetsav Saccharomyces cerevisiae Acetobacter aceti 3 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1

Az ecetsav biológiai előállítása 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 az alkoholt ecetsavvá oxidálják molekuláris oxigén felhasználásával. Ecetsav baktériumok Gram negatív, ellipszoid vagy pálca alakú sejtek, aprók, 0,6-0,8 μm hosszúak, egyesével, párokban vagy láncokban van mozgásra képtelen és mozgásra képes forma is poláris vagy peritrich flagellum obligát aerobok Az ecetsav baktériumok osztályozása Az Acetobacteraceae-n belül 3 család. Az Acetobacter és Gluconobacter közeli rokonok (DNS hibridizáció). Gluconobacter Acetobacter Frateuria BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2

Ecetsav baktériumok Izolálásuk nehéz, mert: a természetben (és az ipari félfolytonos/folytonos eljárásoknál is) vegyes kultúrákat alkotnak, sok, jelentősen eltérő altípussal és spontán hibridekkel. szilárd és félszilárd táptalajon nehéz tenyészteni, folyadékban meg nehéz széleszteni Ipari törzseknél/kultúráknál elvárás, hogy: tolerálja a nagy ecetsav és alkohol koncentrációt kis tápanyag szükséglet ne lépjen fel túloxidáció magas hozamot produkáljon Acetobacter törzsek genetikai módosítása Szferoplaszt(protoplaszt) fúziós technika: Szferoplaszt képzés (a sejtfal leemésztése) Két különböző tulajdonságú baktériumtörzs szferoplasztjának fúzionáltatása Eredmény: a tulajdonságok új kombinációja. (Sok nem stabilizálódik az új törzsben) Az ecetsav képződés biokémiája A folyamat két lépésben megy végbe, az etanol előbb acetaldehiddé oxidálódik (alkohol-dehidrogenáz), majd az aldehid oxidálódik ecetsavvá (aldehid dehidrogenáz). Az ADH prosztetikus csoportja PQQ (pirrolo-kinolin-kinon), ez veszi át a hidrogéneket.. BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 3

Az ecetsav képződés biokémiája Az enzimek a citoplazmamembránba épülnek be. A hidrogéneket ubikinonnak adják át. Az ubikinol visszaoxidálása során a terminális oxidációhoz hasonlóan molekuláris oxigénnel víz képződik és proton exportálódik a periplazmikus térbe. A protonok visszaáramlásával a sejt ATP-t termel, így nyer energiát a folyamatból. Tápanyagok, szubsztrátok Fő komponens: etil-alkohol, lehet: tiszta, ipari alkohol, ezt denaturálják (USA: etilacetáttal, EU: ecetsavval) valamilyen erjesztett lé, ld. étkezési ecetek Cefre: a betáplált alkoholtartalmú oldat, töménysége az: összkoncentráció = alkohol tartalom (V/V%) + ecetsav tartalom (g/100ml) Hozam = kinyert ecetsav konc./teljes konc. Alapanyagok szerint: Bor borecet Almabor almaecet Árpa forrázat malátaecet Rizs rizsecet Étkezési ecetek Balzsamecetek: az ecet mellett sok cukrot (gyümölcslé, szirup) is tartalmaznak. BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 4

Tápanyagok, szubsztrátok Természetes nyersanyagoknál általában nincs szükség további tápanyag hozzáadására. kivétel: almabor, bor, ehhez ammónium-foszfát (N és P bevitel) Tiszta alkohol alapú fermentációnál kell a tápoldatba: glükóz (kevés) makroelemek: kálium, nátrium, magnézium, kalcium, ammónium (ammónium-foszfát formájában), szulfát és klorid nyomelemek: vas, mangán, kobalt, réz, molibdén, vanádium és cink Szénforrások A cukor (glükóz, szacharóz) könnyebben beépül a sejt anyagába, mint az acetát. Az ecetsav baktériumok a pentóz-foszfát úton hasznosítják. Acetát A törzsek képesek a citromsav-cikluson keresztül hasznosítani az acetátot és a laktátot, de a túloxidáció csökkentésére törekszünk. Szén-dioxid A sejtek igénylik az oldott CO 2 -ot, beépítik saját anyagaikba (~0,1% C) Nitrogénvegyületek N-forrás: szervetlen N-források (ammónium sók) is megfelelők Egyes törzsek növekedési faktorokat igényelnek, illetve ezek jelenlétében jobban termelnek: vitaminok (p-aminobenzoesav, niacin, tiamin, pantoténsav) aminosavak purin vegyületek glutation + Na-glutamát együtt BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 5

Etanol Az etanol hiány (pl. elfogy, és nem pótolják időben) megzavarja a fermentációt, az enzimaktivitások maradandóan lecsökkennek. A kár mértéke az etanol hiány idejétől és az összkoncentrációtól függ. Túloxidáció: az ecetsav tovább oxidálódik szén-dioxiddá és vízzé. Megelőzésére az összkoncentrációt magas értéken kell tartani az etanol pótlásával. (Az alkohol koncentráció folyamatos mérése és szabályozása.) Oxigén Oxigén: az Acetobacter-ek obligát aerobok, igénylik az oxigént. Ha megszakad az oxigénellátás (1-5 percre), akkor hoszszan megmaradó káros változások alakulnak ki az enzimek működésében. A káros hatás mértéke itt is az oxigén hiány hosszától és az összkoncentrációtól függ. A nagy levegőáram ugyanakkor sok illó komponenst (etanol, ecetsav) visz magával (= veszteség). Ezért az elmenő levegőt mossák, és a mosóvízzel készítik a következő cefrét. Levegőztetés Felületi kultúra: töltött oszlopban (klasszikus: bükkfa forgács töltet) a felületen csorog lefelé a kezdetben ~10%- os alkohol, a hézagokban felfelé áramlik a levegő. A levet recirkuláltatják (= mozgócefrés eljárás) A felületen a sejtekből biofilm alakul ki. Nem steril, a befertőződéstől védi az alkoholtartalom és a savas ph. (de: ecetangolna ) Konverzió ~100%, kihozatal: 95-98%, a többi elpárolog. 18 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 6

Felületi technológia 19 Szubmerz technológiák Intenzív levegőztetés szükséges, keverős és air lift egyaránt előfordul. Frings-acetátor: önbeszívó turbinakeverő, a motor alulról forgatja, és a levegőt felülről, a tengelycsövön át szívja be, és eloszlatja. 20 Frings acetátor Egy belső forgó- és egy külső állórészből áll. BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 7

Frings acetátor Szubmerz technológiák Félfolytonos technológiák. Nagy ecetsav koncentrációhoz (18-19%) utólagos alkohol adagolás szükséges. Egylépcsős: az induló cefre ~15% összkoncentrációjú. Ahogy fogy az alkohol, lassan +4%-ot adagolnak. Teljes konverziónál lefejtés-feltöltés. Kétlépcsős: ugyanígy adják az etanolt, de 15%-os ecetsav tartalomnál a térfogat 30%-át egy másik fermentorba viszik át, ott fejeződik be a konverzió. 23 Feldolgozás A fermentléből a sejtek eltávolításánál problémát okoz, hogy az Acetobacter sejtek nagyon aprók, centrifugálással, szűréssel alig választhatók el. Célszerűen membránszűréssel (mikroszűréssel) távolítják el. Az ecetsav bepárlással töményíthető (fp = 118 C), a víz az illékonyabb komponens. 24 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 8

Új lehetőség: a homoacetogének Egyes Clostridium törzsek képesek CO 2 fixálásra: 1 C 6 H 12 O 6 + 2 H 2 O 2 CH 3 -COOH + 2 CO 2 + 8 H + + 8e 2 CO 2 + 8 H + + 8e CH 3 -COOH + 2 H 2 O C 6 H 12 O 6 3 CH 3 -COOH! A 2 CO 2 -ból autotróf CO 2 -fixálással egy új acetil-coa képződik. Miért? Sok Clostridium kemoautotróf, képes H 2 +CO 2 vagy CO gázkeveréken növekedni, mint egyedüli szénforráson. Előny: +50% hozam, Hátrány: lassú folyamat 25 Új lehetőség: a homoacetogének Fermentáció típusa Szakaszos Folyamatos, sejtvisszatáplálással Folyamatos, sejtvisszatáplálás nélkül Forgódobos fermentor Produktivitás (g*l -1 *h -1 ) 0,9 4 2,5 10 Ecetsav konc. (g*l -1 ) 120 22 7 37 Szakaszos: glükóz rátáplálás, semlegesítés dolomittal Félfolytonos: lefejtés 50%-ig Forgótányéros: egyfajta immobilizálás, a tányér felületére biofilm tapad Elméleti konverzió: 1 g/g, a gyakorlatban 90-95% 26 Az ecetsav felhasználása Felhasználása: Ipar: erős sav, reakciók, alapanyag, Vízkőoldás Élelmiszeripar: tartósítás Új: jégmentesítés: só helyett Ca- vagy Mg-acetát 27 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 9

GLÜKONSAV ELŐÁLLÍTÁSA 1928 felületi tenyésztés cukron, Penicillium notatum 80-87% -os konverzió Ma: főleg Aspergillus niger, mellette baktériumok: Gluconobacter suboxydans, metanolhasznosítók, pl. Ps. ovalis Bioszintézis: baktériumoknál: egy lépés, membránhoz kötött dehidrogenáz gombáknál: két lépésben, a második a sejten kívül megy 28 GLÜKONSAV ELŐÁLLÍTÁSA A glükóz-oxidáz enzim molekuláris oxigént használ fel és H 2 O 2 -ot termel. Ezt a kataláz elbontja. (Kioltási gyűrűt eredményezhet, régen azt hitték, hogy antibiotikumot termel a törzs - blamázs). 29 FERMENTÁCIÓS TECHNOLÓGIA A két szubsztrátot glükóz és O 2 bőségesen kell bevinni. Glükóz: rátáplálás, mert az egyszeri adagolás lelassítja a folyamatot. Kihozatal: 0,90-0,95 (glükózra) Oxigén: igen erőteljes levegőztetés, intenzív keverés, nagy fejnyomás. DO-t magas értéken kell tartani. 30 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 10

FERMENTÁCIÓS TECHNOLÓGIA ph: 5,5 alá nem szabad engedni, mert az enzimrendszer inaktiválódik. Szabályozása: CaCO 3 -tal automatikus, ill. +NaOH-dal, mert a Na só jobban oldódik. N és P: a termelési szakaszban limitáló koncentrációban, inkább nyugvósejtes tenyészet. Feldolgozás: - a micélium szűrése, - bepárlás, - kicsapás CaCO 3 -tal, - elválasztás Micélium hasznosítása: - újrafelhasználás fermentációhoz, - enzim-kinyerés (glükóz-oxidáz, kataláz) Törzsfejlesztés: az enzimet a goxb gén kódolja. Génmanipulációval: derepresszált mutáns, 36 óra alatt lefut a ferm. 31 FERMENTÁCIÓS TECHNOLÓGIA 32 GLÜKONSAV Felhasználási területek: nem korrozív sav Fémipar (tisztítás, rozsdátlanítás) Üvegipar Detergensekben (komplexképző) Gyógyszeripar (vízoldhatóságot javítja, Ca, Fe) Cementadalék Termelés: ~100.000 t/év Cégek: AKZO (NL), Carlo Erba (I), Merck (D), Mallinkrodt (USA) 33 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 11

ALMASAV ELŐÁLLÍTÁSA Egylépéses konverzióval fumársavból. Törzs: Corynebacterium glutamicum, nyugvósejtes tenyészet Enzim: fumaráz, sztereoszelektív, csak L-malátot termel. Körülmények: ph = 8, t = 25 C Egyensúly: 15 : 85 aránynál (oldatban) 34 ALMASAV ELŐÁLLÍTÁSA A termék kicsapásával az egyensúlyinál jobb konverzió érhető el: Kristályfermentáció 35 ALMASAV ELŐÁLLÍTÁSA Feldolgozás: a Ca-malátot kénsavval bontják, a gipszet leszűrik, ioncserével tisztítják, bepárolják, kristályosítják. 36 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 12

ALMASAV ELŐÁLLÍTÁSA Amino GmbH eljárása: Corynebacterium glutamicum, szakaszos üzem, nem steril, p-oh-benzoésav észterek Imidazol és idegen fehérje adagolás javítja az enzimaktivitást 2000 t/év, kihozatal: 85 %, 150 g/l Tisztaság: >99 % Tanabe eljárás: (eltérések) Brevibacterium flavum, immobilizált sejtek (carragenan gél) 1000 literes csőreaktor, ph = 6,5-8, t = 37 C Konverzió: 80% (~egyensúlyi), kihozatal: 70 % 37 ALMASAV ELŐÁLLÍTÁSA Éves igény: ~ 40.000 t Felhasználás: Élelmiszeripar (sav cukor arány) gyümölcs és zöldség készítmények, üdítők, lekvárok, édességek Kozmetikai ipar Gyógyszeripar 38 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 13