01 项目简介
该成果属于微生物学和高分子材料学交叉的学科。系统地建立了 Bacillus subtilis 分批发酵合 成 γ-聚谷氨酸的动力学模型;利用纳豆芽孢杆菌固态发酵得到 γ-PGA 并进行优化,同时与液体发 酵对比,在将来聚谷氨酸发酵工艺上固态发酵具有一定的优势;利用枯草芽孢杆菌通过发酵生产 得到含有 γ-聚谷氨酸的发酵液,再以异丙醇作为沉淀剂提取发酵液中的产物。通过响应曲面分析 方法优化提取条件,开发出一条高效节能、生产条件温和的 γ-PGA 的提取工艺。

02 技术创新点
1.采用两种方式发酵并分离纯化 γ-PGA,液体发酵的产量为 19.255g/L,固态发酵的产量为 19.155g/kg,两种方式所得到的产量相当。但是固态发酵的培养基相对简单,发酵原料成本较经济, 比较容易得到;同时固态发酵对设备的要求相对较低,能用较小的反应器进行发酵,单位体积的 产量比液体发酵的高,能耗也要更小;固态发酵还可以提取出纳豆激酶、维生素 K 和异黄酮等副 产物;此外固态发酵的培养基(即大豆)经过适当的处理可以再利用,例如动物饲料等,废弃物较少,具有绿色环保的特点。
03 应用领域
γ-PGA 系列产品作为药物载体和化妆品保湿剂全球需求量高达 8-10 万吨,作为水凝胶、农用 水土保湿剂以及水体治理剂,每年的市场需求高达 30-35 万吨。全世界 γ-PGA 年需求为 38-45 万 吨,价值约 16 亿美元。预期我国年需要量可达到世界需求的五分之一,市场规模在 7.5-9 万吨。水溶性高分子的生产和消费方面,与北美、西欧和日本占有同样重要的地位。有人对全球水溶性 高分子在品种大类和使用地区方面的销售使用情况的现状进行了统计和预测,每年增长 20%以上。随着世界各国人口不断增长以及对环境的日益重视,这些统计量会不断上升。同时,随着我国近 期科学的发展观政策的提出,可以预见未来 20 年会是水溶性高分子快速发展的时期,巨大的市场空间和契机必将为 γ-PGA 的产业化带来无限的生机。
04 合作方式
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