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發(fā)酵工程在功能性食品中的應(yīng)用工程綜合-資料下載頁(yè)

2025-05-04 00:00本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】新時(shí)代對(duì)傳統(tǒng)食品的深層次要求。度地滿足人類自身的健康需要。效成分,或稱活性成分,功能因子。就目前而言,業(yè)已確認(rèn)的功效成分,能性低聚糖、功能性單雙糖。維生素、油溶性維生素、生物類黃酮等。類化合物、有機(jī)硫化物等。工程技術(shù),已不能適應(yīng)微量成分的制造,不能開(kāi)發(fā)出高科技的功能性食品。進(jìn)這個(gè)問(wèn)題的圓滿解決。能性食品生產(chǎn)中所占的比重不斷增大,特別是生物技術(shù)的應(yīng)用得以長(zhǎng)足的發(fā)展,的生產(chǎn)上,有力地推動(dòng)了食品工業(yè)革命性的變化。料進(jìn)行加工成某種產(chǎn)品來(lái)為社會(huì)服務(wù)的技術(shù)。氧發(fā)酵的次級(jí)代謝產(chǎn)物。業(yè),在引進(jìn)了“代謝控制發(fā)酵技術(shù)”后,酸、有機(jī)酸和抗生素的生產(chǎn)中。目前,工業(yè)生產(chǎn)主要采用化學(xué)合成。氫反應(yīng)生產(chǎn)木糖醇,轉(zhuǎn)化率50~60%。原酶活性或低木糖醇脫氫酶活性。并且受氧氣消耗量的影響極大。木糖醇氧化成木酮糖。的時(shí)期降低微生物的呼吸率。顯著影響木糖醇的產(chǎn)量。使用這兩種氮源時(shí),木糖醇轉(zhuǎn)化率分別

  

【正文】 L-古洛糖酸轉(zhuǎn)化率的提高 L-山梨糖生物氧化成 2-酮基- L-古洛糖酸是由細(xì)胞膜界面或細(xì)胞內(nèi)的山梨糖酮脫氫酶所催化,生成 L-山梨糖酮中間體,進(jìn)入細(xì)胞質(zhì),然后經(jīng)胞內(nèi)脫氫酶進(jìn)一步作用,在細(xì)胞質(zhì)山梨糖酮還原酶和山梨糖還原酶作用下生成木酮糖,進(jìn)入磷酸戊糖途徑,生成 6-磷酸葡萄糖,進(jìn)入糖醛酸途徑,生成尿苷二磷酸葡萄糖醛酸( UDP葡萄糖醛酸),再經(jīng)糖醛酸還原酶催化, 以 NADPH為氫供體還原成 L-古洛糖酸,然后由內(nèi)酯酶催化脫水形成 L-古洛糖酸內(nèi)酯,最后由 L-古洛糖酸內(nèi)酯氧化酶氧化成抗壞血酸。靈長(zhǎng)目動(dòng)物和人因?yàn)槿狈?L-古洛糖酸內(nèi)酯氧化酶,故不能合成抗壞血酸,而大多數(shù)動(dòng)植物都具有這一途徑。在這一途徑中, UDP葡萄糖醛酸在差向異構(gòu)酶催化下, C5上的基團(tuán)差向異構(gòu),生成 UDP艾杜糖醛酸。 國(guó)外有研究將李氏醋桿菌細(xì)胞膜界面上的山梨糖酮脫氫酶基因,在含細(xì)胞質(zhì)山梨糖酮脫氫酶的氧化葡萄糖酸桿菌中表達(dá),使 L-山梨糖氧化為 2-酮基- L-古洛糖酸的轉(zhuǎn)化率提高 35%。 在發(fā)酵過(guò)程中,由于 UDP艾杜糖醛酸的生成,導(dǎo)致 2-酮基- L-古洛糖酸的產(chǎn)量下降。通過(guò)化學(xué)誘變,可使 UDP艾杜糖醛酸的合成數(shù)量大幅度減少,從而提高 2-酮基- L-古洛糖酸的得率。另外,也有人提出通過(guò) 2,5–二酮基 –D–葡萄糖酸途徑,來(lái)合成 2-酮基- L-古洛糖酸。 先由歐文氏菌突變株將 D-葡萄糖轉(zhuǎn)化為 2,5–二酮基 –D–葡萄糖酸,然后將整個(gè)培養(yǎng)基經(jīng)十二烷基硫酸鈉處理以降低細(xì)胞活力,再加入葡萄糖,最后經(jīng)棒狀桿菌變異菌株作用生成 2-酮基- L-古洛糖酸。在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中,葡萄糖轉(zhuǎn)化率最高可達(dá) 85%, 2-酮基- L-古洛糖酸的最終含量為 。 ⑵ 由 2-酮基- L-古洛糖酸生物轉(zhuǎn)化為 L-抗壞血酸 傳統(tǒng)工藝中, 2-酮基- L-古洛糖酸可通過(guò)兩條化學(xué)途徑轉(zhuǎn)化為 L-抗壞血酸:一是 2-酮基- L-古洛糖酸在強(qiáng)酸下酯化成甲基- 2-酮基- L-古洛糖酸,然后與堿反應(yīng)生成抗壞血酸金屬鹽,最后酸化為抗壞血酸。此法反應(yīng)步驟較多,且需要使用較多的氣態(tài) HCL。二是采用一步法,將 2-酮基- L-古洛糖酸直接轉(zhuǎn)化為 L-抗壞血酸,但需要非常昂貴的處理裝置和特殊的純化步驟。 故兩種方法均不理想。目前正在嘗試通過(guò)生物技術(shù)來(lái)繞過(guò)這些問(wèn)題。有人研究用水解酶催化 2-酮基- L-古洛糖酸生成 L-抗壞血酸,并申請(qǐng)了專利。另外,也有報(bào)道已經(jīng)分離了能夠直接將 2-酮基- L-古洛糖酸生成 L-抗壞血酸的酵母。 多不飽和脂肪酸是指含有二個(gè)或二個(gè)以上雙鍵且碳原子數(shù)為 16~ 22的直鏈脂肪酸。根據(jù)其距離脂肪酸中性末端( ω端)的第一個(gè)雙鍵位置,可分為 ω- 3和 ω- 6系列。 ω- 3系列主要包括 EPA(二十碳五烯酸)、 DHA(二十二碳六烯酸)等, ω- 6主要包括 GLA(γ亞麻酸 ) 、AA(花生四烯酸 )等。這些多不飽和脂肪酸,在人和哺乳動(dòng)物的組織細(xì)胞中的一系列酶催化下,轉(zhuǎn)變?yōu)榍傲邢偎匮ㄋ丶鞍兹┑戎匾苌?,幾乎參與所有的細(xì)胞代謝活動(dòng),具有廣泛的生 物學(xué)效應(yīng)。采用發(fā)酵法來(lái)生產(chǎn)多不飽和脂肪酸,具有生長(zhǎng)周期短、繁殖力強(qiáng)、可集約化大規(guī)模生產(chǎn),不受氣候、季節(jié)限制,沒(méi)有一些不好的氣味和滋味,可以利用基因工程提高產(chǎn)量等。 DHA的發(fā)酵法生產(chǎn) 主要是低級(jí)真菌中的藻狀菌類,如:毛霉目真菌中高山被孢霉在低溫條件下可積累占總脂肪酸 15%以上 EPA。高等植物中不含有超過(guò)C1 23個(gè)雙鍵的 PUFA。但在微藻中 CC22并含 46個(gè)雙鍵的 PUFA很多。國(guó)外有研究在脂肪酸水平上有亞油酸轉(zhuǎn)變?yōu)?EPA有 ω- 3和 ω- 6兩種主要途徑。
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