Разделы презентаций


СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

Содержание

Стерилизация ПС в лабораторных условияхАвтоклавы: Аппарат Коха А – горизонтальный; Б - вертикальный

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

Слайд 2Стерилизация ПС в лабораторных условиях
Автоклавы: Аппарат Коха
А – горизонтальный;
Б

- вертикальный

Стерилизация ПС в лабораторных условияхАвтоклавы:					Аппарат Коха А – горизонтальный; Б - вертикальный

Слайд 3Режимы стерилизации ПС в промышленных биореакторах

Режимы стерилизации ПС в промышленных биореакторах

Слайд 4При стерилизации ПС необходимо учитывать значение рН

При стерилизации ПС необходимо учитывать значение рН

Слайд 5Определение режима стерилизации ПС в промышленной БТ
Отличается от выбора

режима стерилизации лекарственных средств.
Значение температуры стерилизации ПС в

биореакторе определяется свойствами ингредиентов, входящих в ее состав;
Расчет режима стерилизации сводится к определению времени стерилизации ПС







Определение режима стерилизации ПС в промышленной БТ Отличается от выбора режима стерилизации лекарственных средств. Значение температуры стерилизации

Слайд 6ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД
Время стерилизационной выдержки – τ –

время, в течение которого в стерилизуемом объекте при заданной температуре

погибнут все микроорганизмы
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 	Время стерилизационной выдержки – τ – время, в течение которого в стерилизуемом

Слайд 7Nо - исходное число спорообразующих микроорганизмов в стерилизуемом объекте

Рассчитывается по

обсемененности компо-нентов ПС (концентрации м/о в среде)

Nо - исходное число спорообразующих микроорганизмов в стерилизуемом объектеРассчитывается по обсемененности компо-нентов ПС (концентрации м/о в среде)

Слайд 8N - конечное число спорообразующих микроорганизмов в стерилизуемом объекте
В стерильном

объекте N д.б. равным 0.

Однако, из соображений обеспечения гарантии

принимается как вероятность выживания в пределах от 0,01 до 0,001

См. ГФ РБ: SAL для ЛС = 10-6
SAL для питательных сред ~ 10-2 - 10-3

N - конечное число спорообразующих микроорганизмов в стерилизуемом объектеВ стерильном объекте N д.б. равным 0. Однако, из

Слайд 9К – удельная скорость гибели микроорганизмов, зависит от величины температуры

стерилизации (Т°С) и термической устойчивости микроорганизмов
Удельная скорость гибели (К) для


Bacillus stearothermophyllus
при разных значениях температуры



К – удельная скорость гибели микроорганизмов, зависит от величины температуры стерилизации (Т°С) и термической устойчивости микроорганизмовУдельная скорость

Слайд 10При стерилизации ПС с нерастворимыми агломератами необходимо отделять частицы с

размером, превышающим R
R – максимальный радиус агломератов, стерилизуемых с ПС;


Nож - содержание м/о в жидкой фазе;
Nотв – содержание м/о в агломератах
К – удельная скорость гибели м/о, мин-1;
tст – температура стерилизации;
t0 – начальная температура в центре агломерата (при периодической стерилизации равна температуре ОС);
а – коэффициент теплопроводности, м2/с, справочная величина:
для: - пшеничной муки – 0,0835 × 10-6 м2/с;
- кукурузной муки – 0,0744 × 10-6 м2/с;
- соевой муки – 0,19 × 10-6 м2/с;

Для ПС, содержащих
соевую,
кукурузную
или иную муку

При стерилизации ПС с нерастворимыми агломератами необходимо отделять частицы с размером,  превышающим RR – максимальный радиус

Слайд 11Ферментер с механическим перемешиванием
Биосинтез БАВ осуществляют в биореакторах (=ферментерах)

Ферментер с механическим перемешиваниемБиосинтез БАВ осуществляют в биореакторах (=ферментерах)

Слайд 12БИОРЕАКТОР С СИСТЕМОЙ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ И КОНТРОЛЯ

ФЕРМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
1 – корпус ферментера; 2 – дискообразный пеногаситель; 3

– лопастная мешалка; 4 – среда культивирования; 5 – сливной патрубок; 6 – электрод сравнения; 7 – pH-электрод; 8 – pO2-электрод; 9 – перистальти-ческие насосы; 10 – IBM PC с платой АЦП/ЦАП; 11, 12 – подача охлаждающей воды в теплообменник ферментера; 13 – подача воздуха; 14 – выход воздуха; 15 – термосопротивление; 16 – ротаметр; 17 – магнитный привод; 18 – привод двигателя; 19 – eH-электрод; 20 – усилитель-нормализатор; 21 – выносная кювета для измерения биомассы (оптической плотности ферментационной среды); 22 – нагревательный элемент; 23 – блок управления насосами и клапанами; 24 – клапаны.
БИОРЕАКТОР С СИСТЕМОЙ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ И КОНТРОЛЯ ФЕРМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ1 – корпус ферментера; 2 –

Слайд 13Основные технологические стадии биотехнологического процесса
1. приготовление и стерилизация питательных сред
2.

приготовление посевного материала
3. культивирование
4. обработка культуральной жидкости
5. выделение и очистка

биопрепарата
6. получение готовой продукции

Основные технологические стадии биотехнологического процесса1. приготовление и стерилизация питательных сред2. приготовление посевного материала3. культивирование4. обработка культуральной жидкости5.

Слайд 14 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

Слайд 15Виды посевного материала
Прокариоты
Простейшие эукариоты
Вирусы
Культуры клеток развитых и сложных

эукариотов

Виды посевного материалаПрокариоты Простейшие эукариотыВирусы Культуры клеток развитых и сложных эукариотов

Слайд 16Форма фибробластов разнообразна, зависит от уровня их активности и локализации

в организме. Размер активных фибробластов увеличен, они имеют отростки, овальное

клеточное ядро, богаты рибосомами. Неактивные фибробласты (фиброциты) размером меньше, имеют веретенообразную форму.
Форма фибробластов разнообразна, зависит от уровня их активности и локализации в организме. Размер активных фибробластов увеличен, они

Слайд 17Животные клетки в культуре в процессе деления

Животные клетки в культуре в процессе деления

Слайд 18Схема расположения теломер на хромосоме

Теломеры (греч. telos — конец и meros —

часть)

Схема расположения теломер на хромосомеТеломеры (греч. telos — конец и meros — часть)

Слайд 19Тандемные повторы нуклеотидов: у позвоночных - из шести нуклеотидов TTAGGG,

повторы растений — из семи TTTAGGG.

Тандемные повторы нуклеотидов: у позвоночных - из шести нуклеотидов TTAGGG, повторы растений — из семи TTTAGGG.

Слайд 20Теломераза – обратная транскриптаза. При помощи собственной РНК-матрицы она достраивает

теломерные повторы и удлиняет теломеры в половых и стволовых клетках

.
Теломераза – обратная транскриптаза. При помощи собственной РНК-матрицы она достраивает теломерные повторы и удлиняет теломеры в половых

Слайд 21Клетки с финальным репликативным потенциалом могут быть иммортализованы. В некоторых

типах клеток инактивация теломеразы, скомбинированная с поддержанием теломер, может вести

к иммортализации клеток с потерей контроля роста, типичными для онкогенотрансформированных клеток (in orange), тогда как экзогенная экспрессия только теломеразы (индуктором теломеразы) может увеличивать репликативный потенциал без онкогенной трансформации (in green).
Возможно, что еще неизвестные факторы могут вовлекать клетки в онкогенную трансформацию теломеразой - иммортализованые клетки.
Клетки с финальным репликативным потенциалом могут быть иммортализованы. В некоторых типах клеток инактивация теломеразы, скомбинированная с поддержанием

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика