能力:从20升实验室发酵罐到30,000升发酵罐。材料:316L不锈钢,耐腐蚀性和适合GMP和FDA合规性。Techmi Bio Techmi Group的定制发酵列车旨在最大程度地提高生物技术,制药,食品和生物能源工业流程的效率和生产力。这些系统集成了不同体积的发酵罐,从实验室设备到大型发酵罐,非常适合在线生产乘积。溶解氧(DO):从0%到100%控制,准确性为±0.1%。TechMi Group的自定义发酵列车旨在高技术标准DS,以确保在过程的每个阶段的最佳性能。这些系统提供的关键技术参数包括:容量:从20升实验室发酵罐到30,000升发酵罐。材料:316L不锈钢,耐腐蚀和适用于GMP和FDA Comprian CE。温度控制:准确至±0.1°C,适合每个过程的要求。
第 12.2.3 章 生产 12.3 瓷砖的养护 12.3.1 养护时间 12.3.2 养护过程 12.4 拱门的建造 12.4.1 发酵罐的建造 12.4.2 瓷砖的铺设 12.4.3 时间表 12.5 发酵罐的拆除 12.5.1 养护 12.5.2 发酵罐的拆除 12.6 测试 12.6.1 初步观察 12.6.2 测试方法 12.6.3 四层测试 12.6.4 三层测试 12.6.5 两层测试 12.6.6 材料和运输测试 12.6.7 结论和建议 12.7 计算
博士学位微生物学教学大纲 代码 课程名称 学分 SEM MICRO 601* 发酵技术的改进 2+1 I st MICRO 602 微生物生理学和调控 2+0 II nd MICRO 603* 土壤微生物学的最新发展 2+0 II nd MICRO 604 环境微生物学的最新方法 2+0 I st MICRO 605* 植物微生物相互作用 2+1 I st MICRO 691 博士研讨会 I 1+0 MICRO 692 博士研讨会 II 1+0 MICRO 699 博士研究 75 *核心课程 MICRO:601* 发酵技术的改进 学分:2+1 模块 1:发酵技术的兴起 单元 1:发酵的发展 发酵的定义 – 发酵技术的兴起 – 发酵行业的当前趋势 – 发酵技术的范围和重要性。第 2 单元:发酵罐的类型连续、分批和补料分批培养 – 厌氧发酵 – 发酵过程范围 – 微生物生长周期 – 二元生长 – 生长动力学 – 底物吸收动力学(Jacob 和 Monod) – 初级和次级代谢物 – 发酵微生物学的未来前景第 2 块:发酵罐第 1 单元:发酵罐的组成部分及其用途外围零件和附件 – 替代容器设计发酵中的遏制发酵罐的准备和使用 – 曝气和搅拌仪器和控制生物传感器监测 – 计算机在发酵技术中的应用第 3 块:发酵过程。第 1 单元:发酵的类型固态和深层发酵酸性/酒精发酵 - 产品回收废水处理,发酵经济学第 4 块:遵循的重组策略第 1 单元:分离工业上重要的微生物的策略分离工业上重要的微生物的新策略及其基因操作;抗生素发酵研究;类固醇转化;酵母技术分类、遗传学、酿造、烘焙和蒸馏厂的菌株改良实践 1. 研究发酵罐的各种组件 2. 接触不同类型的发酵罐 3. 灭菌和操作程序 4. 设计生产培养基
第一单元 发酵基础知识。发酵罐的设计、无菌操作和密闭、发酵罐主体结构。搅拌罐反应器的设计方面。工作容积、挡板和叶轮的使用。叶轮的配置。用于微生物和动物细胞培养的发酵罐、植物的微繁殖。替代容器设计、常见的测量和控制系统。设计分批、补料分批和连续酶生物反应器。固定化细胞反应器和气升式反应器 – 传感器 – 发酵常见问题的解决方案。第二单元 工业发酵培养基 – 培养基配方、工业发酵接种物的开发。种子接种物和生长库参数发酵建模 – 模拟微生物生长和代谢。微生物生长动力学。结构化和非结构化动力学生长模型。莫诺德生长动力学、比生长率、生长产量、生产产量、Yg、Yo2、Yatp、饱和常数、维持能量。第三单元
该实验的目的是检测到致病性肠杆菌科(例如大肠杆菌和沙门氏菌)的存在,这对于评估消耗原始黄瓜的安全至关重要。此外,要深入了解黄瓜中肠杆菌科的发生。对十个黄瓜样品进行了微生物测试和生化测试。MacConkey琼脂上的条纹板法用于区分乳糖发酵罐和非乳糖发酵罐。根据Bergey的确定性细菌学手册中的指南,对细菌分离株进行了纯培养,并经过一系列的生化测试。基于微生物测试结果,所有黄瓜样品均对肠杆菌科呈阳性。60%的黄瓜样品含有乳糖发酵罐,发现40%的样品包含非乳糖发酵罐。一系列生化测试导致识别肠杆菌种类,例如肺炎克雷伯氏菌和柑橘类菌群。在十个样品中,从5个黄瓜样品中分离出肺炎肺炎,而只有1个黄瓜样品含有瓜霉菌的多样性。其他4个黄瓜样品是非乳糖发酵剂,需要鸟氨酸脱羧酶测试以确认肠杆菌科。黄瓜样品的大肠杆菌和沙门氏菌测试为阴性,这表明黄瓜是安全食用的。克雷伯氏菌肺炎被发现是黄瓜sativus中经常发生的肠杆菌科,过去进行的研究得到了这种结果。
搅拌槽式生物反应器最初是基于传统微生物发酵罐的设计原理,严重依赖不锈钢技术。因此,搅拌槽式生物反应器中大多数鼓泡系统的设计并不适用于哺乳动物细胞培养。典型的微生物发酵罐依靠高剪切搅拌器(如 Rushton 叶轮)来破碎效率较低的鼓泡器设计中形成的气泡。再加上高气体流速,这会导致剧烈的气体分布以提供足够的质量传递。虽然大多数微生物发酵培养物(如大肠杆菌)在这些条件下都能生长良好,但哺乳动物细胞培养通常需要使用斜叶片或船用叶轮的温和混合方式,以及较低的气体剪切速率,这需要设计不同的鼓泡器 [1–3]。因此,对于现代细胞培养生物反应器而言,精心设计分布器的材料、孔径和数量、分布器的几何形状、相对于叶轮的位置、有效气体流量范围以及由此产生的操作气体入口速度至关重要。
设施:PCR 装置-自动热循环仪(Applied biosystems)凝胶文档系统(Biorad)、HPLC – 制备和分析(Shimadzu)、二氧化碳培养箱、蛋白质凝胶电泳系统(Amersham Pharmacia)、色谱柱(Amersham Pharmacia)、冷冻离心机(Heraeus)、分光光度计(Shimadzu 2)、14 升发酵罐 - 全自动(Scigenics)、迷你发酵罐(Eyela Inc. Japan)、伽马计数器(ECI)、相差显微镜(Nikon,日本)、倒置相差显微镜(Olympus CK 40)、冻干机(Yamata Neocool,日本)、电子天平(Mettler)、实时 PCR 应用生物系统)、纳米分光光度计、低温恒温器、-80˚C 深度冷冻机(Thermo、Panasonic、 Eppendorf)、脉冲场凝胶电泳 (PFGE)-Bio-Rad、II 级生物安全柜、步入式冷藏室、多模式平板读数器、荧光细胞分选器- FAC、带照相机附件和其他配件的倒置显微镜、荧光显微镜、植物组织培养设施、动物细胞培养设施、斑马鱼设施、秀丽隐杆线虫设施、小动物设施。
课程学习成果(COS)完成本课程后,学生将能够:CO1:设计和分类发酵罐的类型CO2:简化抗生素和抗癌药物的工业生产等。二氧化碳:对食品和饮料生产进行分类。CO4:将食品技术与微生物学CO5联系起来:演示有用生物体的生物量生产CO6:演示益生菌的生物量生产
21-091-3P,电池D进行的磷去除修改,O'Brien WRP建筑合同21-091-3P,Pattern D,O'Brien水接收厂的磷除去磷的修改,由清洁的水国家循环资金(SRF),SRF贷款编号SRF计划由伊利诺伊州环境保护署管理,并收到其部分资金,以资助美国环境保护局的这些类型的项目。SRF计划在每个州运行,为社区提供建造,维护和改善保护我们最有价值的资源之一的基础设施所需的资源:水。服务区域:北位置:伊利诺伊州斯科基霍华德街3500号O'Brien WRP,伊利诺伊州60076工程顾问:AECOM总承包商:IHC建筑公司。llc合同奖金金额:$ 14,850,000.00奖励日期:2023年6月15日合同持续时间:548日历日项目描述:该项目的范围包括安装系统以运送回程活性污泥(RAS),从RAS通道(RAS)从RAS发酵罐到RAS发酵罐(电池1中的储罐1),包括带有可变频率驱动器的泵,包括可变的频率驱动器驱动器,阀门,阀门,必需,及时,乘以管道,及时,以及必要的;并将RAS从RAS发酵池传达回每个电池的进水通道,包括管道和泵。还将安装RAS发酵罐的每个通道中的搅拌机。项目理由:该项目包括对电池D中的曝气箱的修改,以允许增强的生物磷去除(S2EBPR),该磷(S2EBPR)将用于满足O'Brien WRP的国家污染物消除消除系统(NPDES)许可证,以满足即将到来的磷去除要求。