FI117012B - Reaktori ja menetelmä kiinteän alustan kasvatuksiin - Google Patents

Reaktori ja menetelmä kiinteän alustan kasvatuksiin Download PDF

Info

Publication number
FI117012B
FI117012B FI20041253A FI20041253A FI117012B FI 117012 B FI117012 B FI 117012B FI 20041253 A FI20041253 A FI 20041253A FI 20041253 A FI20041253 A FI 20041253A FI 117012 B FI117012 B FI 117012B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
reactor
solid
medium
external
inoculation
Prior art date
Application number
FI20041253A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20041253A0 (fi
FI20041253A (fi
Inventor
Pekka Seiskari
Seppo Jaeaeskelaeinen
Veera Virtanen
Original Assignee
Verdera Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Verdera Oy filed Critical Verdera Oy
Publication of FI20041253A0 publication Critical patent/FI20041253A0/fi
Priority to FI20041253A priority Critical patent/FI117012B/fi
Priority to AT05790932T priority patent/ATE416249T1/de
Priority to DK05790932T priority patent/DK1794280T3/da
Priority to PL05790932T priority patent/PL1794280T3/pl
Priority to PCT/FI2005/000408 priority patent/WO2006035104A1/en
Priority to JP2007532913A priority patent/JP5000517B2/ja
Priority to US11/576,195 priority patent/US8030054B2/en
Priority to DE602005011461T priority patent/DE602005011461D1/de
Priority to EP05790932A priority patent/EP1794280B1/en
Priority to ES05790932T priority patent/ES2318537T3/es
Priority to CA2581363A priority patent/CA2581363C/en
Publication of FI20041253A publication Critical patent/FI20041253A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI117012B publication Critical patent/FI117012B/fi

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M33/00Means for introduction, transport, positioning, extraction, harvesting, peeling or sampling of biological material in or from the apparatus
    • C12M33/14Means for introduction, transport, positioning, extraction, harvesting, peeling or sampling of biological material in or from the apparatus with filters, sieves or membranes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M21/00Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses
    • C12M21/16Solid state fermenters, e.g. for koji production
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M23/00Constructional details, e.g. recesses, hinges
    • C12M23/34Internal compartments or partitions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M25/00Means for supporting, enclosing or fixing the microorganisms, e.g. immunocoatings
    • C12M25/16Particles; Beads; Granular material; Encapsulation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M33/00Means for introduction, transport, positioning, extraction, harvesting, peeling or sampling of biological material in or from the apparatus
    • C12M33/08Means for introduction, transport, positioning, extraction, harvesting, peeling or sampling of biological material in or from the apparatus by vibration

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Mushroom Cultivation (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Immobilizing And Processing Of Enzymes And Microorganisms (AREA)

Description

REAKTORI JA MENETELMÄ KIINTEÄN ALUSTAN KASVATUKS
Keksintö koskee aseptista kiinteän alustan kasvatusreaktoria ja r män reaktorin käyttämisestä mikro-organismien kasvattamiseksi I 5 alustoilla.
Kiinteän alustan kasvatus (Solid State Fermentation, SSF) on hyvi ro-organismien kasvatusmenetelmä, jossa vesi on imeytetty kiinte Päinvastoin kuin nestekasvatuksissa, vapaan veden määrä on hyvii
Perinteisesti SSF.ää on käytetty sovelluksissa, joissa ei ole vaaditt 10 tilkkaa. Yleisesti käytettyjä ovat karkeat bulkkialustat kuten viljan posti, savirakeet tai vermikuliitti. Uusien bioteknisten tuotteiden ja r den valmistus vaatii kuitenkin täydellistä aseptiikkaa. Myös kehitt tarkemmin määriteltyjä kasvualustoja on kehitetty ja käytetty kuten tentissä WO 9218623.
15 Tähän saakka uudetkin SSF:n sovellukset ovat perustuneet perinte tekniikkaan: fermentointi tehdään kasvualustalla, joka levitetään I mille, jotka puolestaan laitetaan hyllyille suljettuun kammioon. Myös sa tai purkeissa kasvattamista tehdään. Tällaiset menettelyt vaati il i i työtä ja ne ovat hitaita. Tämän tyyppisten reaktoreiden kapasiteetti ://: 20 en tyhjästä tilasta reaktorissa.
• * * ψ « • · *
Useita erityyppisiä reaktoreita on kehitetty mikro-organismien kasvi teillä kasvualustoilla (Mitchell et ai., Process Biochemistry 35 (20C
III
•\\\ Tällaisia ovat pakattupeti -reaktorit, pyörivät rumpureaktorit, kaasu-
*··.' reaktorit sekä reaktorit, joissa on käytetty erilaisia sekoittajia (US 2C
: 25 Aseptisissa kiinteän alustan kasvatuksissa on olennaista siirrosta
Ml * _···. aseDtinen jakautuminen kaikkialle kasvualustaan Hvl lv reaktorit «iir 2
Ei-aseptisissa kasvatuksissa siirrostus on paljon helpompi hallita, l< set kontaminantit eivät aiheuta ongelmia. Siirroste voidaan lisätä sessä tai kiinteässä muodossa kasvatustarjottimille tai jatkuvatoim jettimelle (kuten herkkusienialustan kylvössä). Joissain sovelluta 5 tehdään puhaltamalla kuivattu itiöjauhe ilman avulla alustan pinnalle
Moderneissa bioteknisissä prosesseissa, joissa vaaditaan tiukkaa vanomaisen kiinteän alustan kasvatusten prosessitekniikan käyttän aa ja suuritöistä. Hyllyreaktoreissa noin puolet tilavuudesta on tyhjä ien reaktorin koko tietyn tuotemäärän valmistamiseksi on pakattu 10 merkittävästi pienempi kuin hyllyreaktorilla, minkä vuoksi hyllyreak mampi. Hyllyreaktorin käyttäminen vaatii myös runsaasti käsityötä, tarjotin on täytettävä, tyhjennettävä ja pestävä erikseen.
Sen sijaan pakattupeti -bioreaktori on helppo täyttää ja tyhjentää V vualusta sisään ja ulos ja myös peseminen on yksinkertaista. Pakal 15 tori on näin ollen tehokkaampi kustannuksiltaan, työn tarpeeltaan tään kuin hyi ly reaktori. Pakattupeti -reaktorin haittapuolena on ollut
Sekoitettuja reaktoreita on kehitetty moderneihin SSF-sovelluksiin set, moottorilla varustetut sekoituslaitteet ovat erittäin kalliita. Sekc tama mekaaninen rasitus voi myös vahingoittaa kasvualustan ilme 20 rakennetta tiettyjä herkkiä kantajia käytettäessä. Pyörivillä rumpuri : daan aikaan riittävä sekoitus ainoastaan kasvualustoilla, jotka ova * · · *·’ | vapaasti pyöriviä.
• ·· • ·
Uusiakin kiinteän alustan kasvatuksia tehdään vielä kompleksisilla kuten viljanjyvillä täydennettynä erilaisilla jauhoilla. Optimaalinen k 25 teiden ja tuotteen muodostuksen hallinta saadaan aikaan alustalla mus on tarkemmin määritelty, mutta joka ei mahdollisesti kestä seta : .·. tamista nesteeseen.
• * ♦ ··« · ♦ #* • « 3
Havaittiin, että steriili kiinteä kasvualusta voitiin ulkopuolista täryä k sesti ja hallitusti siirtää reaktorilaitteiston sisällä kohtaan, jossa siir viljelmällä tapahtuu tasaisesti.
Kuviossa 1 on esitetty keksinnön mukaisen reaktorilaitteiston piirro: 5 tärylaitteen 1, siirrostuslinjan 2, reaktorin alemman osan 3, ylemmä Iän 5.
Kuviossa 2 on esitetty keksinnön mukaisen reaktorilaitteiston piirro tärylaitteen 1, siirrostuslinjan 2, kasvualustan sterilointiyksikön 6, la kasvatusastian 8.
10 Keksinnön mukainen menetelmä on määritelty itsenäisessä paten sa.
Keksinnön mukaisessa menetelmässä SSF-reaktorin sisällä oleva, mien kasvatukseen käytettävä kasvualusta siirretään ulkopuolisen kuperäisestä asemastaan siirrostuskohtaan ja sen ohi. Kun hallittu I 15 massavirta ohittaa siirrostuskohdan, alusta tulee tasaisesti ja jatkuv rostetuksi.
Kiinteän kasvualustan muodostavat erilaiset orgaaniset tai epäorga joita voidaan siirtää täryn avulla. Edullisia epäorgaanisia kantajia o j*\: kuliitti, perliitti, amorfinen silika tai rakeinen savi. Tämän tyyppis : 20 käytetään yleisesti, koska ne muodostavat kuohkean, ilmavan rae teen, jonka raekoko on edullisesti 0,5 - 50 mm ja niiden pinta-ala c • * siä orgaanisia kantajia ovat mm. viljan jyvät, akanat, sahajauho, turv « · · ··· Kiinteä kasvualusta voi myös sisältää lisäravinteita mikro-organis sesti tällaisia ovat hiililähteet kuten hiilihydraatit (sokerit, tärkkelys), 25 tai rasvat, typpilähteet joko orgaanisessa muodossa (valkuaisainee \Xl tai epäorgaanisina typpisuoloina (ammonium- ja nitraattisuolat, ure tai muut kasvutekijät (vitamiinit, n H-säätä iän Kiinteä kasvualusta 4 esimerkiksi autoklaavissa, tämän jälkeen se voidaan aseptisesti ji reaktoriin ennen toiminnan (tärysyötön ja siirrostuksen) aloittamista.
Toisen edullisen suoritusmuodon mukaan kasvualusta steriloidaar kössä in situ esimerkiksi höyryllä ennen siirrostuksen aloittamista.
5 Kiinteään alustaan siinostettaviin ja siinä kasvatettaviin mikro-orga luvat sienet, mukaan lukien hiivat, esimerkiksi Phlebiopsis giganU sp., Nectria pityrodes, Chondrostereum purpureum, Pseudozyma niothyrium minitans, Trichoderma sp„ Metarrhizium sp., Verticilliur veriä bassiana. Sienet ovat edullisesti Phlebiopsis gigantea, Giioclc 10 turn, Nectria pityrodes tai Chondrostereum purpureum. Sieniin kuul tävät sienet kuten Agaricus bisporus, Lentinus edodes tai Pleur Keksinnön mukaan kasvatettavat mikro-organismit voivat olla myös ten Streptomyces sp., Bacillus thuringiensis, muut Bacillus sp. tai sp.t edullisesti Streptomyces sp. Lisäksi keksinnön mukaan kasvi 15 organismeja voivat olla myös nematodit.
Siirroste syötetään keksinnön mukaiseen reaktoriin nestemäisessi muodossa, edullisimmin nestemäisessä.
Nestemäisiä siirrosteita käytettäessä ne voivat olla pienen hiukkas . oita, joita on mahdollista ruiskuttaa. Nestemäinen siirroste ruiskute • · * ; i 20 jatkuvaan kiinteän kasvualustan virtaan, joka liikkuu siirrostuskohda • * « » » ·
Jos siirroste on kiinteässä muodossa, se voidaan kuljettaa siirrostu • · avulla samoin kuin kiinteä kasvualusta. Kiinteää siirrostetta kuljete ruuvi-, täry tai hihnakuljettimella. Tämä varmistaa, että mikro-orge [···. siirrettyä myöskin aseptisesti kasvatukseen.
• « 25 Ulkoinen täry saadaan aikaiseksi liittämällä tärytin reaktorin runki j,:'; daan aikaan edullisesti sähköisillä tärymoottoreilla, magneettisilla, 5
Yhdessä keksinnön edullisessa suoritusmuodossa reaktorilaitteistc kin neljä yksikköä kuten on esitetty kuviossa 1. Kaksi pääosastc alempi 3, on erotettu toisistaan läpäisevällä erottimella 5 ja tärylaite reaktorirunkoon sen ulkopuolelle. Ainakin yksi syöttölinja 2 on sijoi 5 osastoon siirrostusta varten. Reaktori on käännettävissä ylösalaisii näin ollen myös kääntöön tarvittavan välineen.
Reaktorin osastojen koko ja muoto voivat vaihdella riippuen kasvat tetyistä materiaaleista. Muodon ei tarvitse olla edes määritelty vi muovin tapaan muotoutuva. Astioiden muoto on edullisesti sylinter 10 kas tai kartiomainen.
Keksinnön mukaan läpäisevä erotin edesauttaa kiinteän kasvualui homogeenista, täryllä aikaansaatua virtausta siirrostuskohtaan, osasto on täytetty ja reaktori käännetty ylösalaisin. Läpäisevän e voi vaihdella riippuen vaadittavasta kiinteän kasvualustan virtausnc 15 timen läpi. Läpäisevä erotin on edullisesti seula tai rei’itetty levy. Ei jen koko riippuu kiinteän kasvualustan rakenteesta ja partikkelie muodosta ja on edullisesti 5-50 mm.
Läpäisevä erotin voi olla kiinteä, kiinnitetty tiettyyn kohtaan, joka tietyn kokoisiin ylempään 4 ja alempaan osastoon 3. Tämä reaktor :v. 20 tön edullinen suoritusmuoto edellyttää reaktorin kääntämistä ylöss : sisällä olevan kiinteän alustan steriloinnin jälkeen. Kääntäminen voi V : sin tai automaattisesti nostolaitteen avulla.
• · t
♦ M
• I
*"·! Toinen vaihtoehto on liikkuva erotin, jolloin osastojen 4 ja 3 suhdetl βι;{· della. Erotinta voidaan liikuttaa esimerkiksi kiinnittämällä se pyörivä 25 voidaan kääntää ulkoa käsin.
• * I
. . Toisessa keksinnön mukaisessa edullisessa suoritusmuodossa r :;je: käsittää ulkoisen täryttimen 1, joka on liitetty irrotettavaan kiinteäi m m 6
Irrotettava kiinteän kasvualustan sterilointiyksikkö 6 on edullinen, k tila steriloinnin aikana on minimaalisen pieni. Mikäli se steriloidaan tetään reaktoriin aseptisesti. Alustan sterilointiyksikkö 6 on edullise piraali.
5 Reaktorin osien muoto voi vaihdella, mutta ne ovat edullisesti sylir mikkaita tai kartiomaisia.
Tähän asti aseptisia pakattu-peti bioreaktoreita ei ole ollut kaupalli: Suurin haaste on ollut homogeeninen siirrostus, erityisesti alusto kestä voimakasta sekoitusta. Tämän keksinnön mukainen reaktor 10 on ratkaissut nämä ongelmat, jotka liittyvät kiinteän kasvualustar alustaan tunkeutuvaan liikuttamiseen. Reaktorin sisällä oleva seko taa ilmastusilman kanavoitumisvaaran sekoittimen ympärillä olevall makas sekoitus voi aiheuttaa kasvualustan mekaanista muovauti kiksi irtonaisuuden menetyksen).
15 Tässä keksinnössä kiinteä kasvualusta siirretään aseptisesti verkor ta toiseen täryttämällä ulkopuolisella täryttimellä. Samalla siirroste teään kasvualustaan. Tämä menetelmä on yksinkertainen ja asept kasvualustan sekoittamista.
„ , Seuraavissa esimerkeissä keksintöä on kuvattu rajoittamatta kuiti • * ; i 20 nön soveltamisalaa, joka on määritelty patenttivaatimuksissa.
t * · ·»· 5
Esimerkki 1 • * •
Phlebiopsis giganteaa (Rotstop, Verdera Oy:n tavaramerkki) kasvi pedin kiinteän alustan reaktorissa kiinteällä silika-alustalla kuvan 1 koonpanolla.
: 25 P. giganteaWe sopiva kasvualusta valmistettiin liuottamalla 9 kg tiiv
!*··* lysrankkia (Altia Oyj) 33 kg:aan vesijohtovettä. Liuos imeytettiin 15 I
7 dattimet. Reaktori steriloitiin autoklaavissa, 1 tunti 121 °C:ssa. Au1 keen reaktorin annettiin jäähtyä yön yli.
P. gigantea -siirroste kasvatettiin ravistelupulloissa mallasuutealu kautta 28°C:ssa. Siirroste homogenoitiin ennen reaktoriin syött 5 alusta siirrostettiin kääntämällä reaktori käsin ylösalaisin ja täryttär sella pneumaattisella rullatäryttimellä (Netter Vibrationstechnik Θσ siosta kiinteä alusta putosi tasaisesti ritilän läpi, Siirrosteliuos ruis sesti suuttimella putoavaan alustaan. 100 ml siirrostetta ruiskutettii teää alustaa onttokartiosuuttimella noin 5 ml/s.
10 Sientä kasvatettiin 10 vuorokautta 28°C:n lämpötilassa ilma O, 3 l/min/kg kasvualustaa. Kasvatuksen jälkeen sieni oli kasvanut taaltaan koko alustaan. Alusta poistettiin reaktorista ja kuivattiin huoneen lämpötilassa 3 vuorokautta.
Kuivattu alusta sisälsi Γ107 pmy/g (pmy = pesäkettä muodostava 15 ganteaa. Kuivatun tuotteen elävyys oli yhtä korkea kuin tavan menetelmillä saadun tuotteen.
Esimerkki 2 P. giganteaa kasvatettiin pakatun pedin kiinteän alustan kasvatus Γ\: van 2 mukaisella kokoonpanolla.
« *
» I I
[V l 20 Kiinteä kasvualusta P. giganteatte valmistettiin kuten esimerkissä 1, • · · • · Tärysyöttöspiraalista muodostuva alustan sterilointiyksikkö täytettiii Ί* vualustaa. Astia suljettiin ja steriloitiin autoklaavissa, 90 min 121 °< tiin jäähtyä yön yli. Syöttöastia kiinnitettiin sähköisillä tärymoottorei ft· » tärypöytään (Tärylaite Oy) ja yhdistettiin aseptisesti steriiliin kasvi : 25 puisalla laskuputkella. Syöttöastiaa tärytettiin, jolloin kiinteä kasvua • · · **// lä virtasi tasaisesti vlös svöttösniraalia nitkin Siirroste kasvatettiir 8
Esimerkki 3
Streptomyces sp. (Mycostop, Verdera Oy: n tavaramerkki) kasvat1 merkeissä 1 ja 2 kiinteällä alustalla, joka sisälsi kuivattua maissini 0,62 kg; laktoosia 0,62 kg; kalkkia 0,62 kg, amorfista silikaa 12 kg ji 5 28,8 kg. Bakteeria kasvatettiin 7 vuorokautta 28 °C:ssa.
Kuivattu alusta sisälsi Streptomycesia 61108 pmy/g esimerkin 1 j esimerkin 2 mukaan tehtynä.
Esimerkki 4
Gliocfadium catenulatumia (GlioMix, Verdera Oy:n tavaramerkki) l· 10 merkin 1 mukaan kiinteällä kasvualustalla, joka sisälsi tiivistettyä t 0,53 kg; kalkkia 60 g; amorfista silikaa 1,5 kg ja vesijohtovettä 3,4 vatettiin 18 vuorokautta 22 °C:ssa.
Kuivatussa alustassa oli G. catenulatumia 31108 pmy/g.
Vertailuesimerkki 15 Phlebiopsis giganteaa (Rotstop, Verdera Oy:n tavaramerkki) kasval 1 mukaisella silika-alustalla, sylinterimäisessä pakatun pedin kiin fermentterissä, jossa oli pohjaan sijoitettu ruuvisekoittaja (helical | 1·: Reaktori oli paineastia ja se steriloitiin höyryllä 121 °C:ssa in situ : jäähdytyksen jälkeen reaktori siirrostettiin kaatamalla ymppi sisään :/1j 20 vasta yhteestä ja kytkemällä sekoitin päälle samanaikaisesti. Käyt< ·:**: tan havaittiin olevan hyvin herkkä sekoittamiselle. Irtonainen, ilmav netettiin 5 min sekoituksen jälkeen ja tuotteesta tuli taikinamainen.
··« • 1 *···1 Saatua materiaalia ei voitu enää prosessoida.
φ 1 • · · * « • t« « 1 1

Claims (14)

1. Menetelmä mikro-organismien kasvattamiseksi kiinteillä kasv teäkasvatus (SSF)reaktorissa, tunnettu siitä, että a. kiinteää kasvualustaa siirretään ulkopuolisen täryn avulla, ja 5 b. kiinteän kasvualustan siirrostus puhdasviljelmällä suoritetaai män siirron aikana.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä; suoritetaan aseptisesti.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, i 10 vualusta sisältää orgaanisia ja/tai epäorgaanisia kantajia.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, kantajat on valittu ryhmästä viljan jyvät, akanat, sahajauho, turve tai
5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, e set kantajat on valittu ryhmästä vermikuliitti, perliitti, amorfinen sili 15 savi.
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, < vat mikro-organismit ovat sieniä, mukaan luettuna hiivat, bakteereji • « « : .· ja. 9 9 9 9 9 9 999 9 : 7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, ♦ *» * 20 daan aikaiseksi ulkoisilla sähköisillä pyörivillä täryttimillä, magneel silla tai pneumaattisilla täryttimillä. 9 9 99 \..s 8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, sessa käytetyt mikro-organismit syötetään kasvualustaan nestemi : teässä muodossa. M· * * *
11. Reaktori kiinteäalustakasvatukseen (SSF), tunnettu siitä, että a. ulkoinen tärytin 1 liitetään reaktorirungon ulkoseinään tehot kaansaamiseksi mainittuun runkoon ja sen sisältöön sisällön tämiseksi vaatimuksen 1 mukaisesti, ja 5 b. mainittuun reaktorirunkoon on liitetty ainakin yksi siirrostusyhdi
12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen reaktori, tunnettu siitä, etti dään aseptisesti.
13. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukainen reaktori, tunnettu siit runko käsittää 10 a. kaksi osastoa, ylemmän osaston 4 ja alemman osaston 3, joit) taan b. läpäisevä erotin 5 ja c. ulkoisen täryttimen 1, joka on liitetty reaktorin ulkoseinään ja d. ainakin yhden siirrostusyhteen 2, joka on liitetty alempaan osa 15 jolloin reaktoritaitteisto on optionaalisesti käännettävissä ylösalaisir käyttäen.
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen reaktori, tunnettu siitä, ette :Ve tin on seula tai reititetty levy. • 4 4 4 - 15. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukainen reaktori, tunnettu siit 20 runko käsittää • · • * ; a. ulkoisen täryttimen 1, joka on liitetty b. irrotettavaan kiinteän kasvualustan sterilointiyksikköön 6, joka ···* b. laskuputkeen 7, joka on liitetty c. kasvatusastiaan 8, • · • · · • t · Ml · ··· OP\ inll/tin mainittuiin roalstnriri inlsnnn nn whrlictattw ainaisin wise! eiirmotii
18. Patenttivaatimuksen 15 mukainen reaktori, tunnettu siitä, että taipuisa vapaan tärytyksen mahdollistamiseksi.
19. Ulkoisen täryn käyttö SSF-reaktorissa olevan kiinteän kasvus seen siirtämiseen ja tasaiseen siirrostamiseen puhdasviljelmän kasvi
5 Patentkrav
FI20041253A 2004-09-28 2004-09-28 Reaktori ja menetelmä kiinteän alustan kasvatuksiin FI117012B (fi)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20041253A FI117012B (fi) 2004-09-28 2004-09-28 Reaktori ja menetelmä kiinteän alustan kasvatuksiin
US11/576,195 US8030054B2 (en) 2004-09-28 2005-09-27 Reactor and method for solid state fermentation
DK05790932T DK1794280T3 (da) 2004-09-28 2005-09-27 Reaktor og fremgangsmåde til fastfasefermentering
PL05790932T PL1794280T3 (pl) 2004-09-28 2005-09-27 Reaktor oraz sposób fermentacji w podłożu stałym
PCT/FI2005/000408 WO2006035104A1 (en) 2004-09-28 2005-09-27 A reactor and method for solid state fermentation
JP2007532913A JP5000517B2 (ja) 2004-09-28 2005-09-27 固体発酵の反応装置および方法
AT05790932T ATE416249T1 (de) 2004-09-28 2005-09-27 Reaktor und verfahren zur fermentation im festen zustand
DE602005011461T DE602005011461D1 (de) 2004-09-28 2005-09-27 Reaktor und verfahren zur fermentation im festen zustand
EP05790932A EP1794280B1 (en) 2004-09-28 2005-09-27 A reactor and method for solid state fermentation
ES05790932T ES2318537T3 (es) 2004-09-28 2005-09-27 Reactor y procedimiento de fermentacion en estado solido.
CA2581363A CA2581363C (en) 2004-09-28 2005-09-27 A reactor and method for solid state fermentation

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20041253A FI117012B (fi) 2004-09-28 2004-09-28 Reaktori ja menetelmä kiinteän alustan kasvatuksiin
FI20041253 2004-09-28

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20041253A0 FI20041253A0 (fi) 2004-09-28
FI20041253A FI20041253A (fi) 2006-03-29
FI117012B true FI117012B (fi) 2006-05-15

Family

ID=33041579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20041253A FI117012B (fi) 2004-09-28 2004-09-28 Reaktori ja menetelmä kiinteän alustan kasvatuksiin

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8030054B2 (fi)
EP (1) EP1794280B1 (fi)
JP (1) JP5000517B2 (fi)
AT (1) ATE416249T1 (fi)
CA (1) CA2581363C (fi)
DE (1) DE602005011461D1 (fi)
DK (1) DK1794280T3 (fi)
ES (1) ES2318537T3 (fi)
FI (1) FI117012B (fi)
PL (1) PL1794280T3 (fi)
WO (1) WO2006035104A1 (fi)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012179003A (ja) * 2011-03-01 2012-09-20 Institute Of National Colleges Of Technology Japan バイオディーゼル燃料の製造方法
US20150166945A1 (en) * 2012-06-06 2015-06-18 Novozymes Bioag A/S Solid state bioreactor adapted for automation
CN103194373B (zh) * 2013-04-10 2014-12-03 重庆良酩科技发展有限公司 一种固态发酵装置及其发酵方法
FI129554B (fi) 2018-02-15 2022-04-14 Danstar Ferment Ag Levityslaite ja siinä käytettävissä oleva jauhepatruuna sekä jauhepatruunan sisältämä jauhemainen seos
CN110032274A (zh) * 2018-12-29 2019-07-19 瑞声科技(新加坡)有限公司 一种振动系统及添加触感的方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3780044D1 (de) * 1986-03-14 1992-08-06 Forschungszentrum Juelich Gmbh Verfahren zur durchfuehrung gasbildender biotechnologischer prozesse in festbettreaktoren und zum be- und entgasen geeignete vorrichtungen.
JPS6387972A (ja) * 1986-10-02 1988-04-19 Kikkoman Corp 流動培養方法
US4803800A (en) * 1987-03-27 1989-02-14 Plant Genetics, Inc. Synthetic substrate for filamentous fungi
JPH0683663B2 (ja) * 1987-05-18 1994-10-26 益子味噌株式会社 微生物連続培養方法および装置
TR200003179T2 (tr) 1998-04-30 2001-03-21 Prophyta Biologischer Pflanzenschutz Gmbh Katı hal fermentasyon cihazı ve katı halde fermentasyon yöntemi.
US6558943B1 (en) * 2000-09-05 2003-05-06 Sun Ten Pharmaceutical Co., Ltd. Method for propagating fungi using solid state fermentation
JP2003088837A (ja) 2001-09-20 2003-03-25 Inax Corp 有機性固形物処理装置及び有機性固形物処理方法
CN1219874C (zh) 2002-08-09 2005-09-21 中国科学院过程工程研究所 固态发酵无菌操作的发酵装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006035104A1 (en) 2006-04-06
FI20041253A0 (fi) 2004-09-28
US8030054B2 (en) 2011-10-04
ATE416249T1 (de) 2008-12-15
JP5000517B2 (ja) 2012-08-15
EP1794280A1 (en) 2007-06-13
PL1794280T3 (pl) 2009-06-30
FI20041253A (fi) 2006-03-29
DE602005011461D1 (de) 2009-01-15
CA2581363A1 (en) 2006-04-06
EP1794280B1 (en) 2008-12-03
JP2008514195A (ja) 2008-05-08
DK1794280T3 (da) 2009-02-09
CA2581363C (en) 2013-08-06
US20080057576A1 (en) 2008-03-06
ES2318537T3 (es) 2009-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1212385C (zh) 固态发酵罐及固态发酵过程
CN100523167C (zh) 细胞培养系统
US20050186669A1 (en) Apparatus and method for preparing and culturing cells
JP2002513557A5 (fi)
CN1882681B (zh) 细胞培养系统
CN105670928A (zh) 细胞培养装置、细胞培养体系及细胞培养方法
US20140099679A1 (en) System and method for producing biomaterials
CN108264152A (zh) 一种含多种菌剂生物填料的制备方法
US8030054B2 (en) Reactor and method for solid state fermentation
KR100893875B1 (ko) 여과통 회전 탈수식 배양기
CN104403986A (zh) 一种微生物孢子的培养方法及设备
KR101885147B1 (ko) 버섯 복합 재배장치
KR101693460B1 (ko) 꽃송이버섯 종균 대량 접종 시스템
EP3561046B1 (en) Dynamic solid-state fermentation apparatus
CN1473924A (zh) 固态发酵无菌操作的发酵方法及其专用装置
Kurpnieks et al. Challenges of SSF Process for Pea and Wheat Bran Valorization Using Trichoderma Spp. for Biocontrol Agent Production
CN102757913A (zh) 一种高活力硝化细菌产品的生产方法及培养装置
JP3236314U (ja) 発酵槽
CN206745649U (zh) 生物反应器进行灭菌的装置
Virtanen et al. An aseptically operatable static solid state bioreactor consisting of two units
RU2532828C1 (ru) Способ поверхностного выращивания микроорганизма на жидкой питательной среде и устройство для его осуществления
RU2021350C1 (ru) Установка для культивирования клеток или микроорганизмов
CA2294901A1 (en) Culturing apparatus and cultivating method
KR20010069334A (ko) 느타리버섯배지의 신규 발효, 살균 및 제조방법
MXPA99011552A (en) Culturing apparatus and cultivating method

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 117012

Country of ref document: FI

MM Patent lapsed