RU2205870C1 - Способ получения питательной среды для выращивания дрожжей - Google Patents

Способ получения питательной среды для выращивания дрожжей Download PDF

Info

Publication number
RU2205870C1
RU2205870C1 RU2002120348/13A RU2002120348A RU2205870C1 RU 2205870 C1 RU2205870 C1 RU 2205870C1 RU 2002120348/13 A RU2002120348/13 A RU 2002120348/13A RU 2002120348 A RU2002120348 A RU 2002120348A RU 2205870 C1 RU2205870 C1 RU 2205870C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nutrient medium
starch
hydrolysis
obtaining
hydrolyzate
Prior art date
Application number
RU2002120348/13A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Денисенко
Ю.Е. Щербаков
В.В. Садков
А.И. Пахтуев
Ф.Н. Чегодаев
Original Assignee
Денисенко Алексей Алексеевич
Щербаков Юрий Егорович
Садков Василий Васильевич
Пахтуев Алексей Иванович
Чегодаев Федор Никитович
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 Денисенко Алексей Алексеевич, Щербаков Юрий Егорович, Садков Василий Васильевич, Пахтуев Алексей Иванович, Чегодаев Федор Никитович filed Critical Денисенко Алексей Алексеевич
Priority to RU2002120348/13A priority Critical patent/RU2205870C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2205870C1 publication Critical patent/RU2205870C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к биотехнологии. Питательную среду для выращивания дрожжей готовят смешиванием крахмалсодержащего сырья с водой, нагреванием полученной смеси, последовательным гидролизом амилосубтилином, целлюлолитическим ферментом и глюкаваморином. Гидролизат нагревают, отделяют жидкую фракцию гидролизата декантацией, вносят источники минерального азота, фосфора, ростовых веществ и микроэлементов. При этом после гидролиза крахмалсодержащего сырья амилосубтилином в полученном гидролизате устанавливают рН в пределах 4,5-4,8 и вводят целлюлазу, выдерживают смесь 0,8-1,2 ч и вводят глюкаваморин. Изобретение обеспечивает улучшение качества питательной среды за счет обогащения ее усвояемыми дрожжами моно- и дисахаридами. 8 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к пищевой и микробиологической промышленности и может быть использовано для получения питательной среды из гидролизатов крахмалосодержащих продуктов для выращивания дрожжей.
В производстве дрожжей, например хлебопекарных, пивных и винных, используются дрожжи, относящиеся к семейству Saccharomycetaceae рода Saccharomyces вида cerevisiae.
Дрожжи выращивают в условиях аэрации на питательной среде, содержащей источники углерода, азота, фосфора, минеральные соли, микроэлементы и ростовые вещества.
В настоящее время основным сырьем для дрожжевого производства является меласса. Качество мелассы зависит от следующих факторов:
- метеорологических и климатических условий вегетации свеклы, применяемых удобрений;
- зрелости свеклы и времени уборки (незрелая свекла дает сильнопенящиеся мелассы неполноценного химического состава);
- условий хранения и состояния свеклы (меласса, полученная после переработки мерзлой и гнилой свеклы, непригодна для производства дрожжей);
- технологии получения сахара (поставщиками мелассы для дрожжевого производства должны быть заводы, работающие по двухпродуктовой схеме, трехпродуктовые схемы дают дефектные мелассы);
- периода сахароварения (пролноценными считаются мелассы осенней переработки - октябрь, ноябрь. По мере удлинения сезона качество мелассы снижается;
- условий хранения и транспортировки мелассы (чистота хранилищ трубопроводов и транспортных средств, защита от попадания атмосферных осадков).
Следовательно, основными условиями рентабельности производства являются: тщательный подбор поставщиков, своевременная заготовка мелассы осенней переработки и соблюдение условий ее хранения на дрожжевом заводе. Основным поставщиком мелассы в настоящее время является Украина, что создает определенные сложности в обеспечении дрожжевого производства мелассой соответствующего состава и качества.
В связи с этим возникает необходимость замены мелассы другим сырьем, например, гидролизатами крахмалосодержащих продуктов региональной сырьевой базы.
Известен способ получения питательной среды для выращивания дрожжей, полученной путем гидролиза крахмалосодержащего сырья. Для этого крахмалосодержащее сырье (различные виды муки) смешивают с водой при температуре 75oC и проводят гидролиз микромицетами. В полученный гидролизат вводят молочно-кислые бактерии, выдерживают смесь и засевают культурой дрожжей (авт. св. СССР 1312096).
Недостатком данного способа является то, что питательную среду для выращивания хлебопекарных дрожжей готовят путем осахаривания крахмала муки не специфическими по действию на крахмал ферментными препаратами, а культурой микромицетов, состав и активность ферментного комплекса которой зависят от условий ее культивирования, что не позволяет получать стабильные и высокие выходы биомассы хлебопекарных дрожжей.
Известен способ приготовления питательной среды (патент Франции 2525628), предусматривающий гидролиз крахмалосодержащего сырья в два этапа. На первом этапе гидролиз осуществляют амилазой при температуре 75oC при pH 6,5 в течение 30 мин, на втором - глюкоамилазой при pH 4,5 и 60oC в течение 3 ч. Питательную среду засевают молочно-кислыми бактериями и хлебопекарными дрожжами.
Недостатком предлагаемого способа приготовления питательнолй среды является то, что условия проведения процесса осахаривания не обеспечивают эффективного и полного использования гидролитических ферментов, что делает питательную среду менее богатой усваиваемыми дрожжами сахарами. Кроме того, выращивание хлебопекарных дрожжей совместно с молочно-кислыми бактериями без отделения твердого осадка, образующегося в процессе гидролиза крахмалопродуктов, не позволяет создать оптимальные условия культивирования по обеспечению растущих клеток кислородом.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является способ приготовления питательной среды для производства хлебопекарных дрожжей (патент РФ 2113470), заключающийся в том, что крахмалосодержащее сырье подвергают кислотному и последующему ферментативному гидролизу с помощью амилолитических ферментов. Кислотный гидролиз позволяет предварительно разрушить целлюлозные мешочки и высвободить для последующего ферментативного гидролиза крахмал. Ферментативный гидролиз осуществляют в два этапа. На первом этапе проводят гидролиз амилосубтилином, который оказывает одновременно разжижающее (гидролиз крахмала до декстринов) и осахаривающее (гидролиз крахмала до мальтозы) действие. На втором этапе осуществляют гидролиз глюкаваморином, который оказывает осахаривающее действие путем отщепления одиночных остатков глюкозы от нередуцирующего конца цепей крахмала, глюкогена и некоторых продуктов их гидролиза. В качестве крахмалосодержащего сырья используют различные сорта ржаной, ячменной и пшеничной муки, а также отходы мукомольного производства.
Однако использование в процессе кислотного гидролиза агрессивных кислотсоздает дополнительные трудности при работе персонала с агрессивными кислотами, приводит к коррозии применяемого оборудования. Кроме того, жесткие условия проведения кислотного гидролиза могут привести к образованию в среде наряду с усваиваемыми дрожжами моно- и дисахарами балластных веществ, например уроновых кислот.
Задачей предлагаемого технического решения является улучшение качества питательной среды на основе гидролизатов крахмалосодержащего сырья за счет проведения более мягкого гидролиза высокомолекулярных полисахаридов с помощью целлюлолитического фермента, например, целловиридина и обогащение питательной среды усваиваемыми дрожжами моно- и дисахарами, что способствует повышению выхода биомассы дрожжей.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном способе получения питательной среды для выращивания дрожжей, включающем смешивание крахмалосодержащего сырья с водой, нагревание полученной смеси, последовательный гидролиз амилосубтилином и глюкаваморином, нагрев гидролизата, отделение жидкой фракции гидролизата, внесение источников минерального азота фосфора, ростовых веществ и микроэлементов, согласно изобретению после гидролиза крахмалосодержащего сырья амилосубтилином в полученном гидролизате устанавливают pH в пределах 4,5-4,8 и вводят целлюлолитический фермент, выдерживают 0,8-1,2 ч, а глюкаваморин вводят в гидролизат, полученный в процессе гидролиза целлюлолитическим ферментом. Гидролиз сырья амилосубтилином проводят при температуре 55oC и естественном pH в течение 1,8-2,2 ч. В качестве целлюлолитического фермента используют целловиридин из расчета 6-3 ед./г крахмала. Гидролиз сырья глюкаваморином проводят в течение 0,8-1,2 ч. В качестве крахмалосодержащего сырья используют дробленое зерно злаковых культур. В качестве источников минерального азота и фосфора используют диаммонийфосфат и сульфат аммония, а в качестве ростового вещества и источника микроэлементов используют соответственно биотин и микроудобрение "Микрасса". Отделение жидкой фракции гидролизата осуществляют декантацией.
Дополнительное введение для гидролиза некрахмалистых полисахаридов ферментного препарата целловиридина особенно актуально при использовании дробленого зерна, т. к. зерно имеет оболочку клетки, состоящую из клетчатки. Клетчатка - целлюлозосодержащий компонент, который может быть дополнительным источником глюкозы. Данное обстоятельство предполагает необходимость ее гидролиза целлюлолитическим ферментом, например целловиридином. В качестве ростового вещества и источника микроэлементов в жидкую фракцию гидролизата добавляют соответственно - биотин и универсальное микроудобрение "Микрасса", содержащее бор, медь, цинк, молибден, кобальт, йод, марганец. (Микроудобрение "Микрасса" - ТУ 2387-002-42933533-00).
Способ осуществляют следующим образом.
В аппарат заливают воду, добавляют 15-20% от объема воды крахмалосодержащего сырья (например, муки пшеничной и отрубей пшеничных). Нагревают смесь до 55oC, добавляют амилосубтилин из расчета 8-2,5 ед./г крахмала и выдерживают 1,8-2,2 ч при этой температуре и естественном pH, затем устанавливают pH серной кислотой в пределах 4,5-4,8, вводят целловиридин из расчета 6-3 ед./г крахмала. Выдерживают 0,8-1,2 ч. Глюкаваморин вводят в полученный в процессе гидролиза целловиридином гидролизат. По окончании гидролиза глюкаваморином для инактивации ферментов смесь нагревают до температуры 85-95oC и выдерживают при этой температуре 30 мин, после чего смесь охлаждают до температуры 40oC и подают на декантацию для отделения жидкой фракции гидролизата, которую используют для приготовления питательной среды. Для этого в нее добавляют источники минерального азота и фосфора - диаммоний фосфат и сульфат аммония, в качестве ростового вещества - биотин и источник микроэлементов - микроудобрение "Микрасса".
Примеры осуществления способа.
Пример 1. В аппарат заливают воду, затем добавляют 15-20% от объема воды муки пшеничной и отрубей пшеничных. Нагревают полученную смесь до 55oC и добавляют амилосубтилин из расчета от 8 до 2,5 ед./г крахмала. Выдерживают при этой температуре и естественном pH 1,8-2,2 ч, затем доводят pH серной кислотой до значения 4,5-4,8, вводят целловиридин из расчета 6-3 ед./г крахмала и выдерживают 1 ч. Далее, при существующих условиях добавляют глюкаваморин, который катализирует дальнейший процесс расщепления до глюкозы, и выдерживают в течение 1 ч.
Для инактивации ферментов нагревают смесь до 95oC и выдерживают при этой температуре 30 мин. Охлаждают гидролизат до 40oC и подают на декантацию для отделения жидкой фракции гидролизата, которую используют для приготовления питательной среды.
Для приготовления 1 м3 питательной среды используют следующие компоненты, г/л:
Мука или дробленое зерно - 80 кг
Хлористый калий - 4
Диаммоний фосфат - 4
Сульфат аммония - 4
Сернокислый магний - 0,2
Универсальное микроудобрение "Микрасса" - 0,001
Биотин - 0,04
Пример 2. Приготовление гидролизата проводят аналогично примеру 1, только вместо пшеничной муки и пшеничных отрубей используют дробленое зерно пшеницы.
Использование дробленого зерна даже предпочтительнее, т.к. в нем содержатся витамины и ростовые вещества и большее количество крахмала.
Полученные предлагаемым способом питательные среды превосходят по своей эффективности традиционные среды на мелассе.
В таблице 1 приведены сравнительные данные по эффективности гидролиза крахмалосодержащего сырья в зависимости от комплекса применяемых ферментов и продолжительности обработки.
В результате использования питательных сред на основе гидролизатов крахмалосодержащего сырья, полученных предложенным способом, выход хлебопекарных дрожжей увеличивается на 8-10%, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2.

Claims (9)

1. Способ получения питательной среды для выращивания дрожжей, включающий смешивание крахмалсодержащего сырья с водой, нагревание полученной смеси, последовательный гидролиз амилосубтилином и глюкаваморином, нагрев гидролизата, отделение жидкой фракции гидролизата, внесение источников минерального азота, фосфора, ростовых веществ и микроэлементов, отличающийся тем, что после гидролиза крахмалсодержащего сырья амилосубтилином в полученном гидролизате устанавливают рН в пределах 4,5-4,8 и вводят целлюлолитический фермент, выдерживают 0,8-1,2 ч, а глюкаваморин вводят в гидролизат, полученный в процессе гидролиза целлюлолитическим ферментом.
2. Способ получения питательной среды, по п.1, отличающийся тем, что гидролиз крахмалсодержащего сырья амилосубтилином проводят при температуре 55oС и естественном рН в течение 1,8-2,2 ч.
3. Способ получения питательной среды по п.1, отличающийся тем, что в качестве целлюлолитического фермента используют целловиридин из расчета 6-3 ед./г крахмала.
4. Способ получения питательной среды по п.1, отличающийся тем, что гидролиз глюкаваморином проводят в течение 0,8-1,2 ч.
5. Способ получения питательной среды по п.1, отличающийся тем, что в качестве крахмалсодержащего сырья используют дробленое зерно злаковых культур.
6. Способ получения питательной среды по п.1, отличающийся тем, что в качестве источников минерального азота и фосфора используют диаммонийфосфат и сульфат аммония.
7. Способ получения питательной среды по п.1, отличающийся тем, что в качестве ростового вещества используют биотин.
8. Способ получения питательной среды по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника микроэлементов используют универсальное микроудобрение "Микрасса".
9. Способ получения питательной среды по п.1, отличающийся тем, что отделение жидкой фракции гидролизата осуществляют декантацией.
RU2002120348/13A 2002-08-01 2002-08-01 Способ получения питательной среды для выращивания дрожжей RU2205870C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002120348/13A RU2205870C1 (ru) 2002-08-01 2002-08-01 Способ получения питательной среды для выращивания дрожжей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002120348/13A RU2205870C1 (ru) 2002-08-01 2002-08-01 Способ получения питательной среды для выращивания дрожжей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2205870C1 true RU2205870C1 (ru) 2003-06-10

Family

ID=29212204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002120348/13A RU2205870C1 (ru) 2002-08-01 2002-08-01 Способ получения питательной среды для выращивания дрожжей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2205870C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2006202609A1 (en) Use of corn with low gelatinization temperature for production of fermentation based products
CN101607835B (zh) 利用糖蜜酒精废液生产复合微生物液体肥料的方法
SK286464B6 (sk) Spôsob výroby etanolu s častou dodávkou kvasníc
CN100535104C (zh) 以玉米皮水解液为原料制备饲料酵母的方法
Tong et al. Whole maize flour and isolated maize starch for production of citric acid by Aspergillus niger: A review
Bogale Microbial protein production from agro-industrial wastes as food and feed
CN106893682B (zh) 一种液化醪扩培酵母菌的方法及其应用和发酵乙醇的方法
Roukas Kinetics of ethanol production from carob pods extract by immobilized Saccharomyces cerevisiae cells
RU2205870C1 (ru) Способ получения питательной среды для выращивания дрожжей
CN102260716B (zh) 柠檬酸发酵用发酵液及使用该发酵液的发酵方法
Sukara et al. A one-step process for the production of single-cell protein and amyloglucosidase
RU2159287C1 (ru) Способ получения белковой кормовой добавки
Sabirov et al. Enrichment of the grains from rye wort after shock-activator-disintegrating processing
Nouska et al. Saccharomyces cerevisiae and Kefir Production using Waste Pomegranate Juice, Molasses, and Whey.
Osumah et al. Production of yeast using acid-hydrolyzed cassava and poultry manure extract
CN109852640B (zh) 全淀粉制备发酵柠檬酸用种子培养基和发酵柠檬酸用培养基以及柠檬酸的方法
CN101880634A (zh) 以玉米浸泡水生产饲料酵母的方法
JP3004509B2 (ja) 微細藻からのエタノール製造方法及び装置
JPS59198987A (ja) セルロ−ス系材料の有効利用方法
CN104498542A (zh) 连续法发酵生产l-乳酸的方法
US4230806A (en) Process for the production of microbial protein and lipid from vegetable carbohydrates by culture of microbes
RU2111253C1 (ru) Способ получения биомассы
RU2796935C1 (ru) Способ производства питательных сред, применяемых для культивирования плесневых грибов
EP3055418B1 (en) Method for producing mannitol by using intestinal bacteria from slaughtered animals
RU2113470C1 (ru) Способ получения хлебопекарных дрожжей

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050802

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20080227

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090802