|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Культивирование бактерийКак было указано выше, бактерий размножают на искусственных жидких и плотных (агаровые) питательных средах. Применяются различные среды в зависимости от особенностей бактерий и цели, которую преследуют при размножении их. Применяемые в производстве питательные среды делятся на белковые, промежуточные между белковыми и синтетическими и синтетические. К первой группе прежде всего относятся среды с нативными белками (агар Бейли с асцитом для культивирования гонококка, среда Бордэ-Жангу с кровью для коклюшной палочки). Сюда же относятся среды с высоким содержанием «белкового азота» (бульон Рамана для изготовления столбнячного анатоксина, дрожжевой агар для культивирования бактерий кишечного семейства и др.) и среды с незначительным содержанием «белкового азота» (среда для получения стафилококкового токсина из кислотного гидролизата, автолизата отрубей и дрожжевого экстракта). К промежуточным средам относятся, с одной стороны, среды с основой в виде ферментативного или кислотного гидролизата казеина с цистином или триптофаном (среды, применяемые при производстве противотуляремийной вакцины) или с основой из аминокислот и незначительных количеств казеиновых гидролизатов (полусинтетические среды для производства кишечных вакцин). Синтетические среды широко применяются для культивирования туберкулезной палочки, при производстве туберкулина и штамма ВСО для изготовления противотуберкулезной вакцины. Примером может быть гликоколевая среда ВКЛ, содержащая КС1, М2S04, лимоннокислый натрий, глицерин, глюкозу и гликокол. Предложены подобные среды и для культивирования других бактерий (синтетическая среда для выращивания тифопаратифозных и дизентерийных бактерий, для изготовления химической вакцины против кишечных инфекций, содержит двузамещенный лимоннокислый аммоний, глюкозу, никотиновую кислоту триптофан, цистин и глютаминовую кислоту). Преимуществом синтетических сред является то, что они имеют известный состав. Искусственные питательные среды подвергаются химическому контролю на содержание общего и аминного азота, пептонов, свободного триптофана, солей железа, хлоридов, определяется также рН. Все среды подвергаются стерилизации при различном режиме в зависимости от их состава. Для получения токсинов экзотоксические бактерии (дифтерийные, столбнячные, ботулиновые, раневых инфекций и др.) засеваются на жидкие питательные среды, разлитые в бутыли различной емкости. Выращивание производится при 35-37 °С в течение 7-10 дней. Получение бактерийной массы в больших количествах для изготовления вакцин производится глубинным методом, который заключается в том, что бактерии культивируются в жидкой питательной среде в специальных аппаратах — реакторах при постоянном продувании через среду стерильного воздуха. В условиях аэрации процесс размножения микробов резко ускоряется. Если при стационарных условиях размножения на плотной питательной среде максимальный выход бактерий достигается через 24-48 часов культивирования, то при глубинном методе данный срок сокращается до 12-14 часов. При этом имеет место резкое увеличение выхода микробной массы. При культивировании на синтетических средах в условиях аэрации количество бактерий за 14 часов, достигает 25 млрд., а на мясных средах — 50-60 млрд. в 1 мл, в то время как выращивание в стационарных условиях на тех же средах приводит к накоплению 1-2 млрд. бактерий в 1 мл. Быстрое размножение и накопление больших масс микробов зависит от того, что в условиях аэрации отсутствует начальная стационарная фаза роста, происходит интенсивное размножение в фазе положительного ускорения роста, в логарифмической фазе, при продолжительной фазе отрицательного ускорения размножения. В последнее время метод глубинного культивирования усовершенствован дополнением к реактору пульта управления, с которого и производится регулирование процессов в реакторе. Установка обеспечивает возможность проводить глубинное выращивание бактерий в стандартных условиях с регистрацией и автоматическим регулированием температуры и рН, учетом окислительно-восстановительного потенциала и регламентированием степени аэрации. При помощи специально смонтированного мембранного насоса обеспечивается подача воздуха, свободного от каких-либо примесей. Использование этой установки позволяет получать переход популяции в логарифмическую фазу роста и накопление больших количеств бактериальной массы в течение 6-7 часов. Глубинный метод культивирования микробов в жидкой среде применяется не только для получения больших масс микробных тел, но и токсинов. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |