BIOINŽENÝRSTVÍ II. Charakteristika fyziologického stavu buněk z hlediska buněčné energetiky energetický náboj, princip regulace.



Podobné dokumenty
Úloha bioinženýrství v biotechnologiích a jeho definice. Bioinženýrské využití biologických poznatků praktické příklady průmyslových aplikací.

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Metabolismus. Source:

BALLOREX Venturi 209 BALLOREX DRV 211. BALLOREX Vario 212. BALLOREX Basic 213. BALLOREX Dynamic 214. BALLOREX Delta 216. BALLOREX Thermo 219

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

PŘENOS KYSLÍKU V BIOTECHNOLOGII. Úvod. Limitace metabolismu kyslíkem

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

Metabolismus. - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

Termostaticky ovládané ventily na chladicí vodu typ AVTA

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Úprava vody pro chladicí systémy stav strana CH 15.01

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

BA295I Potrubní oddělovač z nerez oceli se třemi zónami kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Anaerobní mikrobiální procesy - teorie, praxe a potenciál pro bioremediace ANAEROBNÍ LABORATOŘ. Metabolismus. Respirace. Fermentace.

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

KSB Delta Solo EV Typový list

Systém Venturiho trubice. BALLOREX Venturi. Tlaková ztráta. Signál. Měřící jednotka s tradiční clonou. Tlaková ztráta

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Bezpečnost chemických výrob N111001

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

verze 06/2005 PRS 301 REGULAČNÍ VENTIL TYP PRS 301

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Automatické vyvažovací ventily K 38x, KV 38x Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Možné aplikace dodávaných komponentů KRYOGENIKA

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

Teorie měření a regulace

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit

Eva Benešová. Dýchací řetězec

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)

Termostatická hlavice RAVV - pro dvoucestné ventily RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

TACOTHERM FRESH MEGA K

Návod k instalaci a obsluze EB CS. Regulátor přívodního tlaku, typ pro zvýšený pneumatický výkon

KÓD TYP ROZMĚR IVAR.5453 DIRTMAG 3/4" IVAR.5453 DIRTMAG 1"

Filtrace

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

D15P. Honeywell. Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ. Použití. Hlavní rysy. Rozsah aplikací. Konstrukce. Technické parametry.

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

METABOLISMUS SACHARIDŮ

RKV INDUSTRIAL COOLING AND HEATING

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Základy chemických technologií

Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení

Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1

Regulační ventily Ballorex se stávají ventily Nexus Valve

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Datový list STFW / VFG(S) 2, STFW / AFT / VFG(S) 2 Regulátor teploty s bezpečnostním monitorem teploty

Jménem výboru odborné sekce Hydraulika a Pneumatika Vás vítá na semináři Tlakové zásobníky a chladiče pro hydrauliku.

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Regulační ventily (PN 6) VL 2 2-cestný ventil, přírubový VL 3 3-cestný ventil, přírubový

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru

DÁVKOVACÍ ČERPADLA OBL

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50

Transkript:

Bioinženýratví II sylabus k předmětu Energetický metabolismus buněk BIOINŽENÝRSTVÍ II Vznik a přenos energie v buňce Přeměny energie v biosféře, uvolňování energie v katabolismu, biologické redoxní systémy, redoxní potenciál, volná energie a její změny, exergonické a endergonické reakce, změny entropie a entalpie, vztah mezi volnou energií a rovnovážnou konstantou. Spřažení reakcí a reakčních systémů. Spřažení exergonických a endergonických reakcí v buňce podmínky spřažení, konformační energie molekuly, konzervace uvolněné volné energie, faktory ovlivňující hodnotu uvolněné volné energie, energeticky bohaté sloučeniny v buňce, fosfageny a polyfosfáty a jejich úloha v metabolismu buněk. Transferový potenciál fosforylovaných sloučenin, vznik a úloha ATP, NAD(P) Vznik ATP na substrátové úrovni, spřažení dvou katabolických reakcí, účast ATP v syntetických reakcích, výpočet změn volné energie a účinnosti jejího využití, princip spřažení katabolismu a anabolismu. Role NAD (P) v metabolismu transhydrogenasová reakce. Charakteristika fyziologického stavu buněk z hlediska buněčné energetiky energetický náboj, princip regulace. Typy kultivací buněk z hlediska spřažení katabolismu a anabolismu. Buněčná energetika z hlediska způsobu přenosu elektronů Proces fermentace charakteristické vlastnosti, nefermentovatelné substráty, vlastnosti oxido-redukčních reakcí při fermentaci, energetická bilance, účinnost konzervace uvolněné energie, energetický zisk. Proces aerobní respirace charakteristické vlastnosti, mitochondriální a bakteriální respirační řetězec vlastnosti, odlišnosti, přenos elektronů respiračním řetězcem. Oxidační fosforylace charakteristika procesu, energetika přenosu elektronů, lokalizace přenašečů, účinnost procesu, P/O poměr. Účinnost využití uvolněné energie v procesu aerobní respirace, porovnání s procesem fermentace. Proces anaerobní respirace charakteristické vlastnosti, rozbor jednotlivých typů procesů z hlediska finálního akceptoru elektronů, energetického zabarvení procesu, fyziologických donorů vodíku a elektronů, dráhy přenosu elektronů, enzymů podílejících se na přenosu elektronů a jejich lokalizace, regulace procesů a jejich energetický zisk. Respirace: nitrátu, fumarátu, tetrathionátu, sulfátu, CO 2. Výskyt jednotlivých procesů v biosféře a jejich úloha. Regulační mechanismy vyřazující nevýhodné dráhy přenosu elektronů v buňkách majících schopnost využít více různých finálních akceptorů elektronů.

-2- Porovnání všech uvedených způsobů získávání energie z hlediska energetické výhodnosti. Transformace, konzervace a transdukce energie v buňce Vysvětlení jednotlivých dějů, interkonvertibilita přeměny a konzervace energie v buňce, teorie vzniku ATP dle postupného vývoje (chemická, konformační, protonového gradientu), funkce a působení odpřahovadel a inhibitorů procesu oxidační fosforylace. Energetické spřažení v průběhu růstu buněk Energetické aspekty růstu buněk. Podmínky podmiňující účinné spřažení katabolismu se syntetickými reakcemi, funkce řídící reakce, odlišnosti ve využití uvolněné volné energie je-li řídící reakce v katabolismu a v anabolismu. Princip a mechanismus respirační kontroly (regulace rychlosti respirace). Odpřažení katabolismu od růstu buněk osud uvolněné volné energie v buňce. Faktory ovlivňující odpřažení katabolismu od růstu (živiny, teplota kultivace, membránová ATP-asa, některé ionty). Vnější projevy odpřažení. Posouzení spřažení katabolismu s růstem a jeho účinnosti z experimentálních dat kultivací. Výtěžnost Y ATP definice, podmínky udržení její konstantní hodnoty. Maintenance energie kvantitativní určení z experimentálních dat kultivací pomocí výtěžností nebo metabolických kvocientů Y X/S, q S, Y ATP, q ATP, q O2, Y X/O2. Faktory ovlivňující hodnotu Y ATP. Endogenní metabolismus buněk faktory ovlivňující jeho aktivitu. Tvorba tepla v průběhu mikrobního procesu Příčiny uvolňování tepla v průběhu kultivace buněk, význam kvantitativního určení množství uvolněného tepla. Problémy s chlazením bioreaktorů. Způsoby měření uvolněného tepla mikrokalorimetrie, tepelná bilance reaktoru, výpočtem. Stanovení uvolněného tepla ze spotřeby substrátu a tvorby produktů. Stanovení uvolněného tepla ze spotřeby kyslíku. Výpočet množství uvolněného tepla v průběhu kultivace buněk vliv výtěžnosti biomasy vztažené na spotřebovaný zdroj uhlíku a energie, vliv oxidačního stupně zdroje uhlíku a energie, vliv produktivity procesu. Uvolňování tepla v průběhu anaerobního růstu. Praktické příklady s různými zdroji uhlíku a energie a důsledky nedostatečného chlazení bioreaktorů. Procesy a zařízení biotechnologických výrob Bioreaktory Rozdělení reaktorů podle různých hledisek, velikosti používaných reaktorů. Bioreaktory s mechanickým mícháním Reaktory s radiálním míchadlem, cirkulační reaktory s vrtulovým míchadlem a s kombinovanými míchadly. Reaktory bez distributoru vzduchu, reaktory s násobnými míchadly. Vícestupňové reaktory s malým a vysokým oddělovacím efektem, reaktory s vibračním mícháním, horizontální tubulární reaktory.

-3- Faktory ovlivňující ekonomicky optimální návrh míchacího zařízení (technologická operace, délka operace, investiční a provozní náklady). Pneumaticky míchané reaktory Reaktory s neuspořádaným prouděním kapaliny cylindrokónický reaktor, reaktory s trubkovými distributory vzduchu, probublávané kolony, věžové vícestupňové reaktory s perforovanými překážkami. Airlift reaktory s vnitřní a vnější cirkulací, šachtové reaktory, význam perforovaných překážek. Reaktory s hydraulickým mícháním Princip, odlišnost mezi hydraulickým a hydrodynamickým způsobem míchání. Cirkulační reaktory s ponořenou tryskou způsoby distribuce vzduchu (ejektorový, injektorový typ), tryska vzhůru, tryska dolů. Cirkulační reaktory s ponořeným paprskem proudu. Reaktor s definovanou malou dodávkou kyslíku (eliminace střižných sil). Speciální bioreaktory pro kultivace mikrobních, rostlinných a tkáňových buněk Membránové reaktory různých typů a konfigurací, perfusní reaktory princip, význam, aplikace mikronosičů, typy. Reaktory s fluidní vrstvou používané částice, výhody, nevýhody, praktické aplikace. Náplňové reaktory náplňové materiály, výhody, nevýhody, praktické aplikace. Trickle bed reaktory náplňové materiály, výhody, nevýhody, praktické aplikace. Zařízení pro povrchovou kultivaci. Zařízení pro kultivaci na tuhém substrátu. Zařízení pro kultivaci tkáňových kultur typy rollerů, regulace rychlosti, konstrukční detaily. Typy třepaček dynamicky vyvážená zařízení, problémy s instalací (hmotnost) a provozem (hlučnost). Speciální mechanicky míchané reaktory pro čištění kontaminovaných půd. Bioreaktory pro výrobu vakcín a očkovacích látek (specifické požadavky). Konstrukční materiály pro biotechnologický průmysl Přihlédnutí ke specifickým požadavkům biologického procesu, udržení hygieny a aseptických podmínek. Kovové materiály litina, oceli uhlíkové a nerezavějící, měď, hliník, titan, cín, mosaz, bronz, speciální slitiny.

-4- Kvalita povrchu, kouty, rohy, štěrbiny. Nekovové materiály sklo, polyethylen, polypropylen, PVC, polyamid, fluorované plasty, polyethersulfony, akrylonitrilbutadienstyren (ABS). Pryže: vulkanizáty butylkaučuku, ethylenpropylendicyklopentadien (EPDM), vulkanizáty styrenbutadienu (SBR), neopren, vulkanizáty nitridového kaučuku, silikonová pryž, fluorovaná pryž (Viton). Keramické materiály, dřevo. Konstrukce bioreaktorů Tvar reaktoru, míchací a aerační zařízení, pohon a regulace frekvence otáčení míchadla, magnetické spojky, mechanické ucpávky hřídele míchadla, utěsnění pohonu vibračního míchadla, tubusy pro vložení elektrod a jejich umístění, pro vstup louhu, kyseliny, pro inokulaci, zařízení pro odběr vzorků, snižování odparu z reaktoru, řešení vstupu živného média do reaktoru, řešení přívodu aeračního vzduchu do distributoru, typy distributorů vzduchu, řešení vypouštěcího potrubí a průlezu, zabránění úniku aerosolu (s buňkami) a pachů z bioreaktoru hledisko bezpečnosti (výstupní filtr). Měření a regulace provozu bioreaktorů Požadavky kladené na měřící a regulační přístroje v provozních podmínkách. Objem kultivačního média v reaktoru a zásobnících (aseptické, neaseptické podmínky). Tlak, průtoky vzduchu a kapalin. Frekvence otáčení a příkon míchadla, typy pohonů. Teplota. Odpěňování chemické metody, mechanické odpěňovače. Rheologické vlastnosti mikrobiálních suspenzí. ph média. Redox potenciál, tense rozpuštěného kyslíku, tense rozpuštěného CO 2. Analyzátory O 2 a CO 2 v plynech. Turbidita, koncentrace iontů, enzymové elektrody. Celková koncentrace tuhé fáze (total suspended solids). Celková koncentrace organického uhlíku (TOC). V jednotlivých případech uvedeny principy měření, typy používaných čidel, princip regulace včetně akčních členů. Speciální zařízení Armatury (ventily, šoupátka, kohouty, pojistné ventily, zpětné klapky) pro aseptické a neaseptické části výrob. Redukční ventily a regulátory tlaku vzduchu, solenoidové ventily (tlačkové), jehlové regulační ventily. Potrubní spojení, druhy těsnění. Čerpadla pro neaseptické a aseptické podmínky (objemová, dávkovací, syringe pumps) vysvětlení a popis různých typů. Přípravné operace a zařízení biotechnologických výrob. Uskladnění a manipulace se surovinami. Příprava vzduchu pro bioreaktor sání vzduchu, kompresorovna, rozvodné potrubí, předfiltr, sterilační filtr, měření a regulace průtoku vzduchu. Příprava kultivačního média doprava a dávkování surovin, rozpouštěcí nádrže a mezizásobníky, doprava do bioreaktoru. Odlišnosti při použití zemědělských surovin a chemicky čistých látek. Homogenizace v průběhu dopravy (statické mísiče).

-5- Sterilace kultivačního média a zařízení pro batch a kontinuální procesy. Definice základních pojmů. Výpočet. Sterilace vzduchu pro výrobu a pro výrobní haly typy filtrů. Čištění a sanitace výrobních strojů a zařízení. Větrání, vytápění a úprava vzduchu pro laboratoře a výrobní haly. Voda technologická a technická okruh chladící vody, problémy při provozu. Nároky kladené na technologickou vodu. Příprava inokula popis a význam propagační stanice. Očkování sporami. Dokončovací operace a zařízení biotechnologických výrob. Dezintegrace buněk mechanické a nemechanické způsoby. Popis jednotlivých metod, výhody, nevýhody, dodávaná aseptická zařízení. Filtry a odstředivky typy, funkce, aplikace. Odparky a kondenzátory typy, funkce, aplikace. Sušárny typy, funkce, aplikace. Destilační zařízení vnitřní vybavení kolon, konstrukce kolony, vařáky, kondenzátory, příslušenství kolon. Metody stabilizace produktu. Doporučená literatura: Rychtera M., Uher J., Páca J.: Lihovarství, drožďářství a vinařství, skriptum VŠCHT, SNTL, Praha 1991 Sikyta B.: Metody technické mikrobiologie, SNTL, Praha 1978 Kaprálek F.: Fyziologie bakterií, SNP, Praha 1986 Weide H., Páca J., Knorre W. A.: Biotechnologie, Fischer Verlag, Jena 1991 Horák J., Kotyk A., Sigler K.: Biochemie transportních popochodů, Academia Praha, 1984 Krumphanzl V., Řeháček Z.: Mikrobiální technologie, Academia, Praha 1987 Cudlín J.: Vybrané metody v mikrobiologii, Academia, Praha 1981 Páca J.: Kvasný průmysl č. 1,3-7,10,11 (1987) Páca J.: Kvasný průmysl č. 2,3 (1990)