人教版 (2019)选择性必修3第3节 发酵工程及其应用同步达标检测题
展开这是一份人教版 (2019)选择性必修3第3节 发酵工程及其应用同步达标检测题,共9页。试卷主要包含了 发酵与发酵技术, 发酵,发酵条件, 无菌技术, 微生物的纯培养, 两种纯培养方法对比,分离、提纯产物,获得产品等内容,欢迎下载使用。
新人教版生物学选择性必修3《生物技术与工程》知识梳理
第一章 发酵工程
第一节 传统发酵技术的应用
1. 发酵与发酵技术
发酵工程:是指利用微生物的特定功能,通过现代工程技术,规模化生产对人类有用的产品,它涉及菌种的选育和培养、产物的分离和提纯等方面。
2. 发酵
(1)发酵概念
发酵是指人们利用_微生物_,在_适宜_的条件下,将原料通过_微生物的代谢_转化为人类所需要的产物的过程。
(2)发酵原理
不同的微生物具有产生不同代谢产物的能力 ,因此利用它们既可以生产出人们所需要的多种产物。
(3)发酵类型
好氧发酵:醋酸发酵
厌氧发酵:酒精发酵 、乳酸发酵
- 尝试制作传统发酵食品
(1)乳酸菌
①代谢特点
_厌氧_细菌,代谢类型为_异养厌氧型_;在_无氧_的情况下能将_葡萄糖_分解成_乳酸_;
②发酵原理(反应简式)
C6H12O62C3H6O3(乳酸)+能量
③生产应用
可用于_乳制品的发酵_、_泡菜的腌制_等
④分布
_空气_、_土壤_、植物体表_、_人或动物的肠道内_
⑤常见类型
_乳酸链球菌_和_乳酸杆菌_
(2)酵母菌
①代谢特点
是一类_单细胞真菌_,是_兼性厌氧_微生物;在_无氧_的条件下能进行_酒精发酵_
②重要影响因素
__温度__是影响酵母菌生长的重要因素;酿酒酵母的最适生长温度约为_28℃_;
③发酵原理(反应简式)
④生产应用
可用于_酿酒_、_制作馒头和面包_等
⑤分布
在一些_含糖量较高_的_水果_、蔬菜表面_
(3)醋酸菌
①代谢特点
_好氧_细菌,代谢类型是异养需氧型 ;当_O2、糖源都充足 时,能将_糖_分解为_醋酸_; 当_缺少糖源_时则将_乙醇_转化为_乙醛_,再将_乙醛_变为_醋酸 ;多数醋酸菌的最适生长温度为_30-35℃_;
②发酵原理(反应简式)
③生产应用
醋酸菌可用于制作各种风味的_醋_
探究.实践一:泡菜的制作
1.发酵原理
(1)菌种:乳酸菌 。
(2)原理:在 无氧 条件下,乳酸菌将葡萄糖分解成 乳酸 。
反应式:
2.实验流程
3.发酵条件
(1)选择气密性好的泡菜坛,以保证 无氧 条件。
(2)注意控制腌制 时间 、温度和 食盐 的用量。
①选择的泡菜坛要密封性好;
②加入蔬菜后要注入煮沸冷却的盐水,使盐水没过全部菜料;
③盖上坛盖后要在坛盖边沿的水槽中注满清水。
4.亚硝酸盐含量的测定
(1)原理
亚硝酸盐+对氨基苯磺酸 →反应物+N1萘基乙二胺盐酸盐→玫瑰红 色染料
(2)方法:比色法。即用显色反应后的样品与已知浓度的 标准显色液 进行对比,并估算泡菜中亚硝酸盐的含量。亚硝酸盐溶液的浓度越高,颜色越深;浓度越低,颜色越浅。
(3)操作步骤
→→→
探究.实践二:制作果酒和果醋
制作果酒:
1.参与发酵的主要微生物及来源:_新鲜水果的果皮表面附着的野生酵母菌 ;
2.发酵原理
①许多_新鲜水果的果皮表面__附着有大量的不同种类的__野生酵母菌_;
②在这些酵母菌的作用下,水果可以发酵成果酒(通过有氧呼吸 大量繁殖,通过无氧呼吸 产酒精);
③相关反应式
3.发酵条件:
①温度:将温度控制在_18-30℃_进行发酵;
②氧气含量:氧气充足的情况下,_大量繁殖_;无氧条件下,进行_酒精发酵_;
- 制作流程:
制作果醋:
- 参与发酵的主要微生物及来源:_ 空气中的醋酸菌或人工接种的醋酸菌_;
- 发酵原理
①在_有氧_的条件下,果酒经醋酸菌的作用可以进一步发酵成果醋 ;
②当糖源充足时,醋酸菌还可以直接将糖分解为醋酸 ;
③相关反应式
- 发酵条件:
①温度:发酵温度为_30-35℃_;
②氧气含量:氧气供应_充足_
- 制作流程(以乙醇为底物的类型为例)
第二节 微生物的基本培养技术及应用
一、微生物的基本培养技术
1. 微生物的定义:
肉眼难以看清,需要借助光学显微镜或电子显微镜才能观察到的 一切微小生物 的总称。
- 微生物菌落:
分散的微生物在适宜的固体培养基表面或内部可以繁殖形成 肉眼可见 的、有 一定形态结构 的 子细胞群体 ,这就是菌落。由单个微生物繁殖 形成的纯培养物就是一个单菌落 ;
*一个单菌落就是一个种群。
- 培养基的配制
(1)概念:人们按照微生物对营养物质的不同需求,配制出的供其生长繁殖的营养基质。
(2)培养基作用:培养、分离、鉴定、保存微生物 或 积累其代谢物
(3)培养基类型:
按物理状态可分为 液体培养基 和 固体培养基 。
按功能可分为 选择培养基 和 鉴别培养基 。
(4)成分:各种培养基一般都含有 水、碳源、氮源 和 无机盐 ,此外还要满足微生物生长对pH、特殊营养物质以及氧气的要求。
5. 无菌技术
(1)关键:防止外来杂菌的入侵 。
(2)无菌技术工作两个方面:
①对操作的_空间 、操作者的_衣着_和_手_进行_清洁_和_消毒_;
②对用于微生物培养的_器皿_、__接种用具__和__培养基_等进行__灭菌_;
(3)无菌技术主要包括消毒和灭菌
项目 | 理化因素的作用强度 | 能否消灭芽孢和孢子 | 常用方法 |
消毒 | 较为温和 | 不能 | 煮沸消毒法、巴氏消毒法、化学药物消毒法、紫外线照射 |
灭菌 | 强烈 | 能 | 灼烧灭菌、干热灭菌、高压蒸汽灭菌、湿热灭菌法 |
6. 微生物的纯培养
(1)培养物:在微生物学中,将接种于_培养基_内,在_合适条件_下形成的__含特定种类微生物的群体_称为培养物。
(2)纯培养物:由_单一个体_繁殖所获得的_微生物群体_称为纯培养物。
*单菌落一般是由单个微生物繁殖形成的纯培养物 。
(3)纯培养:__获得纯培养物的过程_就是纯培养。
(4)微生物纯培养步骤:配制培养基—灭菌—接种—分离—培养。
探究.实践:酵母菌的纯培养
1.原理:
采用_平板划线法_和__稀释涂布平板法_将_单个_微生物_分散_在_固体培养基_上,之后得到的_单菌落_一般是由单个微生物形成的_纯培养物_。
2.步骤
(1)制备培养基:配制培养基—灭菌—倒平板
(2)(2)接种和分离酵母菌:通过接种环在固体培养基表面连续划线的操作,将聚集的菌种逐步稀释分散到培养基表面。经过数次划线后培养可以分离得到 单菌落 。
(3)培养酵母菌:完成平板划线后,待菌液被培养基吸收,将接种后的平板(一般做三组,重复实验)和一个未接种的平板倒置,放入 28 ℃左右(培养温度因酵母菌种类的不同而稍有差异)的恒温培养箱中培养24-48h 。
(4)实验注意事项
A.培养基灭菌后为什么要冷却到50℃左右时开始倒平板?
琼脂是一种多糖,在44℃以下凝固,倒平板时,若低于50℃不及时操作,琼脂会凝固。
B.为什么倒平板和接种整个过程要在酒精灯火焰旁进行?
避免杂菌污染
C.倒平板时为什么要使锥形瓶的瓶口通过火焰?
通过灼烧灭菌,防止瓶口的微生物污染培养基
D.在倒平板的过程中,若不小心将培养基溅在皿盖与皿底之间部位,这个平板还能用来培养微生物吗?为什么?
不能;因为空气中的微生物可能在皿盖与皿底之间的培养基上滋生
E.平板冷凝后,为什么要将平板倒置?
可避免培养基中的水分过快蒸发;可防止皿盖上的水珠落入培养基,造成污染
F.平板冷凝后,为什么要将平板倒置?
可避免培养基中的水分过快蒸发;可防止皿盖上的水珠落入培养基,造成污染
二、微生物的选择培养基与计数
1. 选择培养基:在微生物学中,_允许特定种类_的微生物生长,同时_抑制或阻止其他种类_微生物生长的培养基。
2. 微生物的选择培养:
(1)方法:_稀释涂布平板法__;
(2)方法概述:由于土壤细菌的数量庞大,要想得到特定微生物的纯培养物,必须要对土壤进行_充分稀释_,然后再将菌液_涂布_到制备好的_选择培养基_上;两个基本操作:_梯度稀释_和_涂布平板_。
(3)操作流程
―→―→―→―→
- 微生物的数量测定
| 间接计数法(稀释涂布平板法) | 直接计数法(显微计数法) |
原理 | 当样品的稀释度足够高时,培养基表面生长的一个菌落,来源于样品稀释液中的一个活菌,通过统计平板上的菌落数,就能推测出样品中大约含有多少活菌 | 利用特定细菌计数板或血细胞计数板,在显微镜下计算一定容积的样品中微生物的数量 |
公式 | 每克样品中的菌落数=×M;C:某稀释度下平板上生长的平均菌落数;V:涂布平板时所用的稀释液的体积(mL);M:稀释倍数 | 每毫升原液所含细菌数:每小格内平均细菌数×400×104×稀释倍数 |
缺点 | 当两个或多个菌体连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落 | 不能区分细胞死活 |
结果 | 比实际值偏小 | 比实际值偏大 |
探究.实践:土壤中分解尿素的细菌的分离与计数
(1)原理:分解尿素的细菌合成的脲酶 将尿素分解为氨 ,使培养基的碱性增强 。
(2)方法:在以尿素 为唯一氮源的培养基中加入酚红 指示剂,培养某种细菌,若指示剂变红 ,可初步鉴定该种细菌能够分解尿素。
4. 两种纯培养方法对比
比较项目 | 平板划线法 | 稀释涂布平板法 |
关键操作 | 接种环在固体培养基表面连续划线 | ①一系列的梯度稀释 ②涂布平板操作 |
注意事项 | 每次划线前后 均需灼烧接种环 | 稀释度要足够高,为确保实验成功可以增加稀释度的范围 |
菌体获取 | 在具有显著的菌落特征的区域挑取菌体 | 从适宜稀释度的平板上的菌落中挑取菌体 |
适用范围 | 适用于好氧菌 | 适用于厌氧菌 和兼性厌氧菌 |
优点 | 可以根据菌落的特点获得某种微生物的单细胞菌落 | 既可以获得单细胞菌落,又能对微生物计数 |
缺点 | 不能对微生物计数 | 操作复杂,需要涂布多个平板 |
第三节 发酵工程及其应用
一、发酵工程的基本环节
- 选育菌种
(1)目的:获得_性状优良的菌种__
(2)菌种来源:从自然界中筛选、_诱变育种__或__基因工程育种__。
(3)实例:筛选产酸量高的黑曲霉 用来生产柠檬酸 ;使用基因工程改造的啤酒酵母 ,加速发酵、缩短生产周期;优良的菌种不仅具有健壮,不易退化 ,其发酵产品的 产量高、质量稳定 等优点,它往往还会赋予发酵产品独特的风味,因此 菌种选育 环节在很大程度上决定了生物发酵产物的成败。
2.扩大培养
(1)目的:获得_更多的菌种_。
(2)原因:工业发酵罐的体积一般为几十到几百立方米,接入的菌种总体积需要几立方米到几十立方米。所以,在发酵之前还需要对菌种进行 扩大培养 。
3.配制培养基
①在菌种确定之后,要_选择原料__制备培养基。
②在生产实践中,培养基的配方要经过_反复试验__才能确定。
4.灭菌
(1)灭菌原因:发酵工程种所用的菌种大多是_单一菌种_,一旦有杂菌污染,可能导致_产量大大降低_。
(2)_培养基和发酵设备__都必须经过严格的灭菌;
5.接种
将_扩大培养后_的菌种投放到_发酵罐_中。
6.发酵罐内发酵——(发酵工程的中心环节)
(1)要求:
①发酵过程中,要_随时检测_培养液中_微生物数量_、_产物浓度_等,以__了解发酵进程__;
②要及时添加_必需的营养物质_,要严格控制_温度_、__pH_和__溶氧量_等发酵条件。
(2)严格控制发酵条件的原因:
①环境条件不仅会影响微生物的生长繁殖 ,而且影响微生物代谢物的形成 ;②严格控制发酵条件,有利于使发酵全过程处于 最佳 状态。
(3)不同发酵条件的影响实例——谷氨酸发酵
①在_中性_和__弱碱性__条件下会积累谷氨酸;②在_酸性__条件下则容易生成谷氨酰胺和N-乙酰谷胺酰胺。
(4)现代发酵工程使用的发酵罐的优点:
均有_计算机控制系统__,能对发酵过程中的温度、pH、溶氧量、罐压、通气量、搅拌、泡沫和营养等进行_监测_和_控制_,还可以进行__反馈控制_,使发酵全过程处于__最佳状态__;
7.分离、提纯产物
①发酵产品是微生物细胞本身时,可在发酵结束之后,采用_过滤_、__沉淀_等方法将菌体_分离_和_干燥_;
②发酵产品是代谢物时,可根据 产物的性质_采取适当的_提取_、_分离_和__ 措施来获得产品。
8.获得产品
单细胞蛋白、味精等。
二、发酵工程的应用
1. 发酵工程的优点:
①生产条件温和 ;②原料来源丰富且价格低廉 ;③产物专一;④废弃物对环境的污染小 和容易处理 。
- 在食品工业上的应用
(1)生产传统的发酵食品:生产酱油 、酿酒
(2)生产食品添加剂:柠檬酸 、味精 、酸度调节剂、增味剂、着色剂、增稠剂、防腐剂。
(3)生产酶制剂:α-淀粉酶、β-淀粉酶、果胶酶、氨基肽酶、脂肪酶 。
2.在医药工业上的应用
(1)采用基因工程的方法,将植物或动物的基因转移到微生物中,获得具有某种药物生产能力的微生物。
(2)直接对菌种进行改造,再通过 发酵技术 大量生产所需要的产品。
3.在农牧业上的应用
(1)生产微生物肥料:根瘤菌肥、固氮菌肥
(2)生产微生物农药:利用 微生物或其代谢物 来防治病虫害。
(3)生产微生物饲料:乳酸菌 饲料可以提高饲料的品质,使饲料保鲜 ,动物食用后还能提高免疫力 。
4.在其他方面的应用
(1)解决资源短缺与环境污染问题:利用纤维废料 发酵生产酒精、乙烯等能源物质。
(2)将极端微生物应用于生产实践:极端微生物:嗜热菌、嗜盐菌可以用来生产洗涤剂,嗜低温菌 有助于提高热敏性产品的产量。
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