发酵工业杂菌污染控制技术(douding)
《防止杂菌污染的技术》 讲义

《防止杂菌污染的技术》讲义在各种生产和实验环境中,防止杂菌污染是至关重要的。
杂菌污染不仅会影响产品的质量和产量,还可能导致实验结果的不准确甚至失败。
下面,我们将详细探讨防止杂菌污染的技术。
一、环境清洁与消毒保持环境的清洁是防止杂菌污染的基础。
首先,要对工作区域进行定期的彻底清洁。
地面、墙壁、天花板等表面应使用合适的清洁剂去除污垢和残留物质。
清洁时,不能忽视角落和缝隙,这些地方往往容易积累灰尘和杂菌。
消毒是杀灭环境中杂菌的重要手段。
常见的消毒方法包括化学消毒和物理消毒。
化学消毒可以使用酒精、过氧化氢、次氯酸钠等消毒剂。
在使用消毒剂时,要注意浓度和作用时间,以确保消毒效果。
物理消毒方法如紫外线照射、高温蒸汽灭菌等也被广泛应用。
紫外线照射适用于空气和表面的消毒,但要注意照射的时间和距离,以保证足够的辐射强度。
高温蒸汽灭菌则常用于对耐高温的设备和器具进行彻底灭菌。
二、人员卫生人员是杂菌传播的潜在来源之一。
因此,工作人员必须严格遵守卫生规范。
进入工作区域前,应更换专用的工作服、帽子、口罩和手套,并进行洗手和消毒。
头发应完全覆盖,避免掉落。
工作人员要定期进行健康检查,患有传染性疾病的人员应暂时调离与防止杂菌污染相关的工作岗位。
在操作过程中,要避免用手直接接触可能被污染的物品,如培养皿、试剂瓶等。
如果不小心接触,应立即进行消毒处理。
三、设备与器具的灭菌所有与实验或生产相关的设备和器具都必须经过严格的灭菌处理。
例如,培养皿、移液器、接种环等可以通过高温高压灭菌的方式进行灭菌。
对于不能耐高温高压的物品,如一些塑料制品,可以使用环氧乙烷等化学灭菌剂进行灭菌。
在使用灭菌设备时,要确保设备的正常运行和参数的准确设置。
定期对灭菌设备进行维护和检测,以保证其灭菌效果的可靠性。
四、物料的处理原材料和试剂的质量直接影响到杂菌污染的风险。
在采购时,应选择质量可靠的供应商,并对物料进行严格的检验。
物料在储存过程中,要按照规定的条件存放,防止受潮、变质和被污染。
固态发酵生物饲料制品生产中的杂菌防治

固态发酵生物饲料制品生产中的杂菌防治随着微生物在酵母饲料、酵素蛋白饲料、复合酶制剂、复合饲用微生态制剂(益生素)等的固态发酵饲料制品中的应用和发展,一些不利和有害微生物在生产中的污染问题也显得愈来愈突出,它们严重影响生产的正常运行和产品品质。
无疑,这也是各个生产单位的重要研究课题之一,尤其是对于较粗放和敞开式固态发酵方式来讲,防治杂菌污染实际上是关系到整个发酵饲料行业走向正常生产管理轨道,获得较为纯净的生物制品的非常重要的一个方面。
笔者认为,治菌不如防菌,对于不利和有害微生物的污染必须采取综合的防治措施。
例如注意清洁卫生,选择性地控制有害微生物生长繁殖的物理化学环境,采用必要的防腐(细菌)和防霉(霉菌)剂,以及严格制定杀菌消毒制度等,这些都是相辅相成的。
本文就笔者多年来在国内数家固态发酵单位从事技术指导工作时在杂菌防治方面的一些浅陋经验作一简单介绍。
1微生物污染的来源及其危害1.1空间环境发酵饲料生物制品的生产大多使用曲霉、酵母和一些细菌作为菌种,它们都是各厂家根据自己的生产目的而分离筛选出的“需要的”有用微生物菌种。
广义而言自然界还包括不同属性各种性状的酵母、霉菌、细菌、放线菌;还有病毒、立克次氏体、原生动物和藻类等,它们有的对发酵有益,有的对发酵有害甚至是人类的致病菌。
不论是有益还是有害,只要不是厂家需要的目的菌,它均属于“杂菌”范畴。
我们的防治目的主要还是针对有害菌。
微生物都很微小,容易附着在人体或物体上,以人为载体到处移动,并从人体或物体上分离到空气中,附着在灰尘上,到处漂浮。
所以,空气中的杂菌源自于空中的灰尘,车间的灰尘颗粒洁净度,即象征着无菌程度。
空气中的杂菌非常复杂,对于有严格防菌制度的菌种室而言,空气中微生物大都为生产中使用的酵母、曲霉孢子或细菌,杂菌较少。
但在操作中稍有不慎,也会造成一、二、三级种子污染,进而在四级种子敞开培养时,表现为大量污染而无法使用。
污染菌大多为高温杆菌、黑根霉等,严重时出现异味,造成停产待种。
(整理)工业发酵染菌的防治.

工业发酵染菌的防治第一节发酵染菌的危害发酵染菌能给生产带来严重危害,防止杂菌污染是任何发酵工厂的一项重要工作内容。
尤其是无菌程度要求高的液体深层发酵,污染防止工作的重要性更为突出。
所谓“杂菌”,是指在发酵培养中侵入了有碍生产的其他微生物。
几乎所有的发酵工业,都有可能遭受杂菌的污染。
染菌的结果,轻者影响产量或产品质量,重者可能导致倒罐,甚至停产。
一,染菌对不同品种发酵的影响青霉素疫苗柠檬酸谷氨酸肌苷、肌苷酸酶制剂二,不同种类的杂菌对发酵的影响青霉素发酵:污染细短产气杆菌比粗大杆菌的危害大链霉素发酵:污染细短杆菌、假单孢杆菌和产气杆菌比粗大杆菌的危害大四环素发酵:污染双球菌、芽孢杆菌和夹膜杆菌的危害较大柠檬酸发酵:最怕污染青霉菌肌苷、肌苷酸发酵:污染芽孢杆菌的危害最大谷氨酸发酵:最怕污染噬菌体高温淀粉酶发酵:污染芽孢杆菌和噬菌体的危害较大三,不同染菌时间对发酵的影响1,种子培养期染菌菌体浓度低、培养基营养丰富2,发酵前期染菌杂菌与生产菌争夺营养成分,干扰生产菌的繁殖和产物的形成3,发酵中期染菌严重干扰生产菌的繁殖和产物的生成4,发酵后期染菌如杂菌量不大,可继续发酵。
如污染严重,可采取措施提前放罐四,不同染菌途径对发酵的影响种子带菌:种子带菌可使发酵染菌具有延续性空气带菌:空气带菌也使发酵染菌具有延续性,导致染菌范围扩大至所有发酵罐培养基或设备灭菌不彻底:一般为孤立事件,不具有延续性设备渗漏:这种途径造成染菌的危害性较大五,染菌对产物提取和产品质量的影响1,对过滤的影响发酵液的粘度加大;菌体大多自溶;由于发酵不彻底,基质的残留浓度加度。
造成过滤时间拉长,影响设备的周转使用,破坏生产平衡;大幅度降低过滤收率。
2,对提取的影响(1)有机溶剂萃取工艺:染菌的发酵液含有更多的水溶性蛋白质,易发生乳化,使水相和溶剂相难以分开(2)离子交换工艺:杂菌易粘附在离子交换树脂表面或被离子交换树脂吸附,大大降低离子交换树脂的交换量3,对产品质量的影响(1)对内在质量的影响:染菌的发酵液含有较多的蛋白质和其它杂质。
《防止杂菌污染的技术》 讲义

《防止杂菌污染的技术》讲义一、引言在许多生产和实验过程中,杂菌污染是一个令人头疼的问题。
它不仅会影响产品的质量和产量,还可能导致严重的经济损失甚至危害健康。
因此,掌握有效的防止杂菌污染的技术至关重要。
本讲义将详细介绍相关的技术和方法。
二、杂菌污染的来源和危害(一)杂菌的来源1、空气传播空气中存在着各种各样的微生物,如细菌、真菌孢子等。
在通风不良的环境中,这些微生物容易进入生产区域或实验场所。
2、人员带入人员的衣物、皮肤、头发等表面可能携带杂菌。
尤其是未经过严格清洁和消毒的人员,容易将杂菌带入。
3、原材料污染原材料本身可能就含有一定量的杂菌,如果在使用前未进行充分的检测和处理,就会引入污染。
4、设备和器具生产或实验使用的设备、器具,如果清洁消毒不彻底,也会成为杂菌滋生的温床。
(二)杂菌污染的危害1、降低产品质量杂菌的存在可能会改变产品的成分、性质和口感,使其不符合质量标准。
2、影响产量杂菌与目标微生物或细胞竞争营养和生存空间,导致目标产物的产量下降。
3、引发安全问题某些杂菌可能会产生毒素或有害物质,对人体健康造成威胁。
三、防止杂菌污染的基本原则(一)清洁保持生产和实验环境的清洁是预防杂菌污染的基础。
定期对地面、墙壁、设备等进行清扫和擦拭,去除灰尘、污垢和杂物。
(二)消毒使用合适的消毒剂对环境、设备和器具进行消毒,杀灭可能存在的杂菌。
(三)隔离将生产或实验区域与外界环境进行有效的隔离,防止外界杂菌的侵入。
(四)无菌操作在涉及微生物培养、细胞培养等操作时,严格遵循无菌操作规范,减少人为因素导致的污染。
四、防止杂菌污染的具体技术(一)环境控制1、空气质量控制安装高效空气过滤器(HEPA),对进入生产或实验区域的空气进行过滤,去除其中的微生物。
保持良好的通风系统,确保空气流通,降低微生物的浓度。
2、温度和湿度控制控制适宜的温度和湿度条件,不利于杂菌的生长和繁殖。
例如,某些微生物在高温高湿的环境中更容易滋生,通过调节温湿度可以抑制其生长。
微生物发酵中杂菌污染及其防治

微生物发酵中杂菌污染及其防治发酵染菌是指在发酵过程中,生产菌以外的其他微生物侵入了发酵系统,从而使发酵过程失去真正意义上的纯种培养的现象。
发酵生产过程大多为纯种培养过程,需要在无杂菌污染的条件下进行。
从国内外目前的报道看,在现有的科学技术条件下要做到完全不染菌是不可能的。
目前要做的是提高生产技术水平,强化生产过程管理,防止发酵染菌的发生。
一旦发生染菌,应尽快找出污染的原因,并采取相应的有效措施,把发酵染菌造成的损失降到最小。
一、发酵异常现象及原因分析发酵过程中的种子培养和发酵的异常现象是指发酵过程中的某些物理参数、化学参数或生物参数发生与原有规律不同的改变,这些改变必然影响发酵水平,使生产遭受损失。
对此,应及时查明原因,加以解决。
(一)种子培养的异常现象种子培养异常导致培养的种子质量不合格。
种子质量差会给发酵带来较大影响。
然而种子内在质量常被忽视,由于种子培养的周期短,可供分析的数据较少,因此种子异常的原因一般较难确定,也使得由种子质量引起的发酵异常原因不易查清。
种子培养异常往往表现为菌体生长缓慢、菌丝结团、代谢不正常三方面。
1.菌体生长缓慢种子培养过程中菌体数量增长缓慢的原因很多。
培养基原料质量下降、菌体老化、灭菌操作失误、供氧不足、培养温度偏高或偏低、酸碱度调节不当等都会引起菌体生长缓慢。
此外,接种物冷藏时间长或接种量过低而导致菌体量少,或接种物本身质量差等也会使菌体数量增长缓慢。
生产中,培养基灭菌后需取样测定其pH,以判断培养基的灭菌质量。
2.菌丝结团在液体培养条件下,繁殖的丝状菌并不分散舒展而聚成团状称为菌丝团。
一个菌丝团可由一个孢子生长发育而来,也可由多个菌丝体聚集一起逐渐形成。
菌丝结团时从培养液的外观就能看见白色的小颗粒,菌丝聚集成团会影响内部菌丝的呼吸和对营养物质的吸收。
如果种子液中的菌丝团较少,进入发酵罐后,在良好的条件下,可以逐渐消失,不会对发酵产生显著影响。
如果菌丝团较多,种子液移入发酵罐后往往形成更多的菌丝团,影响发酵的正常进行。
发酵工业杂菌污染的控制技术

发酵工业杂菌污染的控制技术摘要:在大多数发酵工业中,都要保持纯种的培养。
然而,许多工业发酵过程中的染菌不仅可能造成了巨大的经济损失,还会扰乱生产秩序、破坏生产计划。
因此,在发酵工业中杂菌污染的灭菌技术及控制技术应当得到生产者的高度重视。
关键字:发酵;杂菌;控制技术工业发酵的染菌问题是许多企业面临的一个严峻的问题,部分企业甚至无法找到染菌的原因,造成连续染菌,不仅造成了经济损失,对于人员的情绪和生产积极性也造成了很多的影响。
我们要控制杂菌污染,首先要找到易染杂菌的环节以及染菌的原因,然后针对其进行分析,进行灭菌技术的改进以及预防杂菌感染的措施。
1.发酵工业中杂菌污染的原因分析发酵染菌的原因,总结防止发酵染菌的经验教训,把发酵染菌消灭在发生以前,防患于未然,是积极制服发酵工业生产过程中杂菌的最重要的措施。
1.1染菌的菌型分类和杂菌生存的条件许多杂菌与我们的工业菌种有着相似的生长条件,因此能够在工业发酵中很好的生长。
我们要控制杂菌的污染,必须对杂菌的生长条件、代谢途径十分了解。
发酵过程中较易感染的杂菌主要有真菌的酵母菌、霉菌等,细菌中的长短杆菌、球菌等以及病毒噬菌体。
最适生长温度是指在此温度下,微生物的新陈代谢达到最大的速率,一般微生物的生长最适温度在25~35℃。
了解各菌种的最适成长温度,对分析染菌的原因有一定的参考价值[1]。
微生物在超过其最高生长温度的环境中生长就会死亡,微生物在高温下死亡的机理是酶遇热后失去活性引发新陈代谢故障而引起的。
我们采用致死温度和致死时间为标准。
掌握各种微生物的致死温度和致死时间有利于灭菌操作。
一般情况下,大肠杆菌、肺炎双球菌和酵母菌在60℃左右10min即可死亡,而枯草芽孢杆菌则要100℃时17min死亡,嗜热芽孢杆菌则需要120℃时12min才能杀死。
微生物生长环境中的pH与微生物的活动有密切关系,pH的变化可能引起某种代谢产物的积累,而pH若发生突变有可能是因为感染了某种杂菌。
发酵过程中控制杂菌的方法
发酵过程中控制杂菌的方法
1.设备与环境消毒:
-在发酵前,应对所有接触发酵物料的设备,如发酵罐、管道、过滤器、阀门等进行全面、彻底的清洁和消毒,可使用高温蒸汽灭菌、化学消毒剂浸泡等方式进行消毒处理。
2.培养基灭菌:
-制备的发酵培养基必须在严格的无菌条件下操作,通过高压蒸汽灭菌或其它适用方式彻底灭菌,确保无任何杂菌存在。
3.无菌操作技术:
-接种、转接、取样等操作应在无菌操作台上进行,操作人员需要穿戴无菌防护装备,遵循无菌操作规程,避免引入杂菌。
4.种子纯化:
-使用纯净、活性良好的种子进行接种,必要时对种子进行多次传代净化,剔除可能携带的杂菌。
5.温度与pH控制:
-发酵过程中适当调整和控制温度、pH值等参数,创造有利于目标菌株生长而不利于杂菌滋生的条件。
6.监控与检测:
-定期对发酵过程进行监测,包括pH值、溶解氧、浊度等指标的变化,及时发现异常。
并对发酵液进行微生物检测,一旦发现杂菌污染,立即采取相应措施。
7.添加抑菌剂:
-在某些情况下,可在发酵过程中添加适量的抑菌剂或抗生素来抑制杂菌生长,但这需要考虑对目标菌株的影响。
8.应急措施:
-若发现早期染菌,可通过降低培养温度、调整补料策略、补充杀菌剂或抗生素等手段尝试挽救;若中后期染菌且不影响产品质量,则可考虑提前终止发酵。
9.优化工艺流程:
-改进工艺流程,如采用一次性使用系统、密闭连续流发酵技术等,减少人为操作带来的污染风险。
发酵工业杂菌污染的控制技术
发酵工业杂菌污染的控制技术【摘要】发酵工业杂菌污染的控制技术文近些年来,发酵产业发展迅速。
然而在发酵过程中杂菌的污染问题是其中危害最大的一种。
所谓“杂菌”,是指在发酵培养中侵入了有碍生产的其他微生物。
几乎所有的发酵工业,都有可能遭受杂菌的污染。
染菌的结果非常严重,所以要对发酵过程中的杂菌进行有效的控制。
【关键词】发酵;杂菌;控制;技术前言发酵工业的无菌技术目前,绝大多数工业发酵都是采用纯种培养,要求发酵全过程只能有生产菌,不允许有“杂菌”污染。
如果在培养过程中污染杂菌,它便会在较短的时间内大量繁殖,与生产菌争夺营养成分或分泌代谢产物抑制生产菌的生长和代谢,从而干扰生产菌正常发酵,甚至造成倒罐,严重影响生产。
因此,为了保证纯种发酵,在生产菌种接种之前,要对发酵培养基、空气系统、流加料、发酵罐及管道系统等进行灭菌,还要对环境进行消毒,防止杂菌和噬菌体的大量繁殖。
在生产实践中,为了防止杂菌污染,经常要采用消毒与灭菌技术,统称为发酵工业的无菌技术。
一、染菌原因分析据国内外多年的发酵生产经验认为,染菌的原因或途径主要有以下几方面:①种子染菌②灭菌不彻底③空气带菌④设备渗漏⑤操作不合理,管理不善。
二、对杂菌污染问题进行技术控制2.1 种子带菌及其防治严格控制无菌室的污染根据生产工艺的要求和特点,建立相应的无菌室,交替使用各种灭菌手段对无菌室进行处理。
除常用的紫外线灭菌外,如发现无菌室已污染较多的细菌,可采用石炭酸或土霉素等进行灭菌;如发现无菌室有较多的霉菌,则可采用制霉菌素等进行灭菌;如果污染噬菌体,通常就用甲醛、双氧水或高锰酸钾等灭菌剂进行处理。
在制各种子时对沙土管、斜面、三角瓶及摇瓶均严格进行管理,防止杂菌进入而受到污染。
为了防止染菌,种子保存管的棉花塞应有一定的紧密度,且有一定的长度,保存温度尽量保持相对稳定,不宜有太大变化。
对每一级种子的培养物均应进行严格的无菌检查,确保任何一级种子均末受杂菌感染后才能使用。
《防止杂菌污染的技术》 讲义
《防止杂菌污染的技术》讲义一、杂菌污染的危害在各种生产和实验过程中,杂菌污染是一个常见且严重的问题。
它可能导致产品质量下降、生产效率降低,甚至造成整个生产流程的失败,带来巨大的经济损失。
例如,在食品生产中,杂菌污染会使食品变质、产生异味和有害物质,危害消费者的健康。
在生物医药领域,杂菌污染可能会影响实验结果的准确性,干扰药物的研发和生产。
在发酵工业中,杂菌的存在可能会消耗培养基中的营养物质,改变发酵产物的成分和产量。
二、杂菌污染的来源要有效地防止杂菌污染,首先需要了解其来源。
杂菌污染主要来源于以下几个方面:1、空气空气中存在着各种各样的微生物,如细菌、真菌孢子等。
在开放式的操作环境中,空气流动可能将这些微生物带入生产或实验区域。
2、原材料原材料本身可能携带杂菌。
例如,未经严格筛选和处理的农产品、化学试剂等,可能成为杂菌的藏身之处。
3、人员操作人员是杂菌污染的一个重要潜在来源。
人体表面和呼吸道都可能存在微生物,在操作过程中,如果不遵循严格的卫生规范,容易将杂菌引入。
4、设备和器具生产或实验所使用的设备和器具,如果没有经过彻底的清洁和消毒,可能残留杂菌,并在后续的使用中造成污染。
5、水源水是微生物生长的良好介质,如果使用的水未经充分处理或在储存、输送过程中受到污染,也会带来杂菌。
三、防止杂菌污染的技术措施1、环境控制(1)清洁和消毒定期对生产和实验区域进行彻底的清洁,去除灰尘、污垢和有机物。
使用合适的消毒剂,如含氯消毒剂、过氧化氢等,对地面、墙壁、设备表面等进行消毒,以杀灭可能存在的杂菌。
(2)空气净化安装空气过滤系统,如高效空气过滤器(HEPA),能够有效地过滤空气中的微生物和微粒,保持空气的洁净度。
对于要求极高的无菌环境,可以采用层流净化技术,使空气以匀速、单向的方式流动,减少微生物的侵入。
2、原材料的处理(1)筛选和检验对原材料进行严格的筛选和质量检验,确保其不携带过多的杂菌。
对于易受污染的原材料,可以采用预处理方法,如高温灭菌、辐照灭菌等,以降低杂菌含量。
发酵过程中控制杂菌的方法
发酵过程中控制杂菌的方法发酵是生物过程中一种重要的化学反应,通过这一过程,微生物可以利用有机物和无机物进行能量代谢和生长。
在工业生产中,发酵被广泛应用于食品加工、药物生产、饲料制造等领域。
然而,在发酵过程中,杂菌的污染可能会影响产品质量和产量,因此控制杂菌的生长是非常关键的。
发酵过程中控制杂菌的方法种类繁多,其核心思想是通过调控发酵条件,如温度、pH值、氧气浓度等,来抑制杂菌的繁殖。
在下文中,将详细介绍几种常用的控制杂菌的方法,并进行比较分析。
首先,采用物理方法对发酵过程中的杂菌进行控制是一种常见的手段。
物理方法包括热处理、紫外线消毒等,这些方法可以有效杀灭杂菌,降低其数量。
例如,高温短时间的热处理可以有效杀死绝大部分杂菌,但需要注意对发酵物料的热敏感性进行评估,以避免破坏有用微生物。
此外,紫外线消毒也是一种常用的控制杂菌的方法,通过照射发酵物料,杀死细菌和真菌,但使用时需要注意其杀菌效果受到距离和照射时间的影响。
其次,化学方法也是控制发酵过程中杂菌的一种重要手段。
化学方法包括使用化学消毒剂、添加抗生素等。
化学消毒剂可以快速杀死细菌、真菌等杂菌,但使用时需要注意其对有用微生物的影响,选择合适的浓度和使用时间。
另外,添加抗生素也是一种常见的控制杂菌的方法,在发酵过程中向培养基中加入抗生素,可以选择性地抑制某些细菌的生长,但过度使用可能导致抗生素抗性菌株的产生。
除了物理和化学方法外,生物方法也是控制杂菌的重要手段之一。
生物方法主要是利用有益微生物在发酵过程中的竞争作用,抑制杂菌的繁殖。
常用的生物方法包括添加益生菌、接种益生菌等。
益生菌可以调节肠道菌群平衡,提高有用微生物的比例,从而减少对杂菌的生存空间。
接种益生菌在发酵过程中也可以起到相似的作用,通过增加有用微生物的数量,抑制杂菌的生长。
通过对物理、化学和生物方法的综合应用,可以有效地控制发酵过程中的杂菌,提高产品质量和产量。
然而,在实际应用时,需要根据具体情况选择合适的方法,并注意各种方法之间的相互作用和影响。
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发酵工业杂菌污染控制技术生物工程马志军2010-11-14一、种子带菌及其防治由于种子带菌而发生的染菌率虽然不高,但它是发酵前期染菌的重要原因之一,是发酵生产成败的关键,因而对种子染菌的检查和染菌的防治是极为重要的。
种子带菌的原因主要有保藏的斜面试管菌种染菌、培养基和器具灭菌不彻底、种子转移和接种过程染菌以及种子培养所涉及的设备和装置染菌等。
针对上述染菌原因,生产上常用以下的一些措施予以防治。
①严格控制无菌室的污染,根据生产工艺的要求和特点,建立相应的无菌室,交替使用各种灭菌手段对无菌室进行处理。
除常用的紫外线杀菌外,如发现无菌室已污染较多的细菌,可采用石碳酸或土霉素等进行灭菌;如发现无菌室有较多的霉菌,则可采用制霉菌素等进行灭菌;如果污染噬菌体,通常就用甲醛、双氧水或高锰酸钾等灭菌剂进行处理。
②在制备种子时对沙土管、斜面、三角瓶及摇瓶均严格进行管理,防止杂菌的进入而受到污染。
为了防止染菌,种子保存管的棉花塞应有一定的紧密度,且有一定的长度,保存温度尽量保持相对稳定,不宜有太大变化。
③对每一级种子的培养物均应进行严格的无菌检查,确保任何一级种子均未受杂菌感染后才能使用。
④对菌种培养基或器具进行严格的灭菌处理,保证在利用灭菌锅进行灭菌前,先完全排除锅内的空气,以免造成假压,使灭菌的温度达不到预定值,造成灭菌不彻底而使种子染菌。
二、空气带菌及其防治无菌空气带菌是发酵染菌的主要原因之一。
要杜绝无菌空气带菌,就必须从空气的净化工艺和设备的设计、过滤介质的选用和装填、过滤介质的灭菌和管理等方面完善空气净化系统。
加强生产环境的卫生管理,减少生产环境中空气的含菌量,正确选择采气口,如提高采气口的位置或前置粗过滤器,加强空气压缩前的预处理,如提高空压机进口空气的洁净度。
设计合理的空气预处理工艺,尽可能减少生产环境中空气带油、水量,提高进入过滤器的空气温度,降低空气的相对湿度,保持过滤介质的干燥状态,防止空气冷却器漏水,防止冷却水进入空气系统等。
设计和安装合理的空气过滤器,防止过滤器失效。
选用除菌效率高的过滤介质,在过滤器灭菌时要防止过滤介质被冲翻而造成短路,避免过滤介质烤焦或着火,防止过滤介质的装填不均而使空气走短路,保证一定的介质充填密度。
当突然停止进空气时,要防止发酵液倒流人空气过滤器,在操作过程中要防止空气压力的剧变和流速的急增。
三、操作失误导致染菌及其防治一般来说,稀薄的培养基比较容易灭菌彻底,而淀粉质原料,在升温过快或混合不均匀时容易结块,使团块中心部位“夹生”,蒸汽不易进入将杂菌杀死,但在发酵过程中这些团块会散开,而造成染菌。
同样由于培养基中诸如麸皮、黄豆饼一类的固形物含量较多,在投料时溅到罐壁或罐内的各种支架上,容易形成堆积,这些堆积物在灭菌过程由于传热较慢,一些杂菌也不易被杀灭,一旦灭菌操作完成后,通过冷却、搅拌、接种等操作,含有杂菌的堆积物将重新返回培养液中,造成染菌。
通常对于淀粉质培养基的灭菌采用实罐灭菌较好,一般在升温前先通过搅拌混合均匀,并加入一定量的淀粉酶进行液化;有大颗粒存在时应先经过筛除去,再行灭菌;对于麸皮、黄豆饼一类的固形物含量较多的培养基,采用罐外预先配料,再转至发酵罐内进行实罐灭菌较为有效。
灭菌时由于操作不合理,未将罐内的空气完全排除,造成压力表显示“假压”,使罐内温度与压力表指示的不对应,培养基的温度以及罐顶局部空间的温度达不到灭菌的要求,导致灭菌不彻底而染菌。
因此,在灭菌升温时,要打开排气阀门,使蒸汽能通过并驱除罐内冷空气,一般可避免此类染菌。
培养基在灭菌过程中很容易产生泡沫,发泡严重时泡沫可上升至罐顶甚至逃逸,以致泡沫顶罐,杂菌很容易藏在泡沫中,由于泡沫的薄膜及泡沫内的空气传热差,使泡沫内的温度低于灭菌温度,一旦灭菌操作完毕并进行冷却时,这些泡沫就会破裂,杂菌就会释放到培养基中,造成染菌。
因此,要严防泡沫升顶,尽可能添加消泡剂防止泡沫的大量产生。
在连续灭菌过程中,培养基灭菌的温度及其停留时间必须符合灭菌的要求,尤其是在灭菌结束前的最后一部分培养基也要善始善终,以确保彻底灭菌。
避免蒸汽压力的波动过大,应严格控制灭菌的温度,过程最好采用.9动控温。
发酵过程中越来越多地采用了自动控制,一些控制仪器逐渐被应用。
如用于连续测定并控制发酵液pH值的复合玻璃电极、测定溶氧浓度的探头等,这些探头或元件如用蒸汽进行灭菌,不但容易损坏,还会因反复经受高温而大大缩短其使用寿命。
因此,一般常采用化学试剂浸泡等方法来灭菌。
但常会因灭菌不彻底,放人发酵罐后导致染四、设备渗漏或“死角”造成的染菌及其防治设备渗漏主要是指发酵罐、补糖罐、冷却盘管、管道阀门等,由于化学腐蚀(发酵代谢所产生的有机酸等发生腐蚀作用)、电化学腐蚀(如氧溶解于水,使金属不断失去电子,加快腐蚀作用)、磨蚀(如金属与原料中的泥沙之间磨损)、加工制作不良等原因形成微小漏孔后发生渗漏染菌。
由于操作、设备结构、安装及其他人为因素造成的屏障等原因,使蒸汽不能有效到达预定的灭菌部位,而不能达到彻底灭菌的目的。
生产上常把这些不能彻底灭菌的部位称为“死角”。
盘管是发酵过程中用于通冷却水或蒸汽进行冷却或加热的蛇形金属管。
由于存在温差(内冷却水温、外灭菌温度),温度急剧变化,或发酵液的pH值低、化学腐蚀严重等原因,使金属盘管受损,因而盘管是最易发生渗漏的部件之一,渗漏后带菌的冷却水进入罐内引起染菌。
生产上可采取仔细清洗,检查渗漏,及时发现及时处理,杜绝污染。
空气分布管一般安装于靠近搅拌桨叶的部位,受搅拌与通气的影响很大,易磨蚀穿孔造成“死角”,产生染菌。
尤其是采用环形空气分布管时,由于管中的空气流速不一致,靠近空气进口处流速最大,离进口处距离越远流速越小,因此,远离进口处的管道常被来自空气过滤器中的活性炭或培养基中的某些物质所堵塞,最易产生“死角”而染菌。
通常采取频繁更换空气分布管或认真洗涤等措施。
发酵罐体易发生局部化学腐蚀或磨蚀,产生穿孔渗漏。
罐内的部件如挡板、扶梯、搅拌轴拉杆、联轴器、冷却管等及其支撑件、温度计套管焊接处等的周围容易积集污垢,形成“死角”而染菌。
采取罐内壁涂刷防腐涂料、加强清洗并定期铲除污垢等是有效消除染菌的措施。
发酵罐的制作不良,如不锈钢衬里焊接质量不好,使不锈钢与碳钢之间不能紧贴,导致不锈钢与碳钢之间有空气存在,在灭菌加温时,由于不锈钢、碳钢和空气这三者的膨胀系数不同,不锈钢会鼓起,严重者还会破裂,发酵液通过裂缝进人夹层从而造成“死角”染菌。
采用不锈钢或复合钢可有效克服此弊端。
同时发酵罐封头上的人孔、排气管接口、照明灯口、视镜口、进料管口、压力表接口等也是造成“死角”的潜在因素,一般通过安装边阀,使灭菌彻底,并注意清洗是可以避免染菌的。
除此之外,发酵罐底常有培养基中的固形物堆积,形成硬块,这些硬块包藏有脏物,且有一定的绝热性,使藏在里面的脏物、杂菌不能在灭菌时候被杀死而染菌,通过加强罐体清洗、适当降低搅拌桨位置都可减少罐底积垢,减少染菌。
发酵罐的修补焊接位置不当也会留下“死角”而染菌。
管路的安装或管路的配置不合理易形成“死角”染菌。
发酵过程中与发酵罐连接的管路很多,如空气、蒸汽、水、物料、排气、排污管等,一般来讲,管路的连接方式要有特殊的防止微生物污染的要求,对于接种、取样、补料和加油等管路一般要求配置单独的灭菌系统,能在发酵罐灭菌后或发酵过程中进行单独的灭菌。
发酵工厂的管路配置的原则是使罐体和有关管路都可用蒸汽进行灭菌,即保证蒸汽能够达到所有需要灭菌的部位。
在实际生产过程中,为了减少管材,经常将一些管路汇集到一条总的管路上,如将若干只发酵罐的排气管汇集在一条总的排气管上,在使用中会产生相互串通、相互干扰,一只罐染菌往往会影响其他罐,造成其他发酵罐的连锁染菌,不利于染菌的防治。
采用单独的排气、排水和排污管可有效防止染菌的发生。
生产上发酵过程的管路大多数是以法兰连接,但常会发生诸如垫圈大小不配套、法兰不平整、安装未对中、法兰与管子的焊接不好、受热不均匀使法兰翘曲以及密封面不平等现象,从而形成“死角”而染菌。
因此,法兰的加工、焊接和安装要符合灭菌的要求,务必使各衔接处管道畅通、光滑、密封性好,垫片的内径与法兰内径匹配,安装时对准中心,甚至尽可能减少或取消连接法兰等措施,以避免和减少管道出现“死角”而染菌。
管件的渗漏易造成染菌。
实际上管件的渗漏主要是指阀门的渗漏,目前生产上使用的阀门不能完全满足发酵工程的工艺要求,是造成发酵染菌的主要原因之一。
采用加工精度高、材料好的阀门可减少此类染菌的发生。
五、杂菌污染的挽救与处理发酵过程一旦发生染菌,应根据污染微生物的种类、染菌的时间或杂菌的危害程度等进行挽救或处理,同时对有关设备也进行相应的处理。
(1)种子培养期染菌的处理一旦发现种子受到杂菌的污染,该种子不能再接人发酵罐中进行发酵,应经灭菌后弃之,并对种子罐、管道等进行仔细检查和彻底灭菌。
同时采用备用种子,选择生长正常无染菌的种子接人发酵罐,继续进行发酵生产。
如无备用种子,则可选择一个适当菌龄的发酵罐内的发酵液作为种子,进行“倒种”处理,接入新鲜的培养基中进行发酵,从而保证发酵生产的正常进行。
(2)发酵前期染菌的处理当发酵前期发生染菌后,如培养基中的碳、氮源含量还比较高时,终止发酵,将培养基加热至规定温度,重新进行灭菌处理后,再接人种子进行发酵;如果此时染菌已造成较大的危害,培养基中的碳、氮源的消耗量已比较多,则可放掉部分料液,补充新鲜的培养基,重新进行灭菌处理后,再接种进行发酵。
也可采取降温培养、调节pH值、调整补料量、补加培养基等措施进行处理。
(3)发酵中、后期染菌处理发酵中、后期染菌或发酵前期轻微染菌而发现较晚时,可以加入适当的杀菌剂或抗生素以及正常的发酵液,以抑制杂菌的生长速度,也可采取降低培养温度、降低通风量、停止搅拌、少量补糖等其他措施,进行处理。
当然如果发酵过程的产物代谢已达一定水平,此时产品的含量若达一定值,只要明确是染菌也可放罐。
对于没有提取价值的发酵液,废弃前应加热至120℃以上、保持30min后才能排放。
(4)染菌后对设备的处理染菌后的发酵罐在重新使用前,必须在放罐后进行彻底清洗,空罐加热灭菌后至120℃以上、30min后,才能使用。
也可用甲醛熏蒸或甲醛溶液浸泡12h以上等方法进行处理。