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发酵的类型;(2) 厌氧性发酵:在发酵过程中不需要供给无菌空气。 (3)兼性发酵 : 在有氧、无氧条件下均能生活。如酿酒酵母,在缺氧条件下进行厌气性发酵积累酒精,而在有氧条件下则进行好氧发酵,大量繁殖菌体细胞。;;代谢控制发酵:人为的改变微生物的代谢调控机制,使有用的代谢产物过量的积累。 发酵机制研究的内容: 1.微生物的生理代谢规律(就是各种代谢产物合成途径及代谢调节机制); 2.环境因素(营养条件、培养条件等)对代谢的影响及改变代谢的措施;; 糖酵解途径及调节机制;EMP糖酵解途径;糖酵解途径及特点; ? 当以其他糖类作为碳源和能源时,先通过少数几步反应转化为糖酵解途径的中间产物,然后沿着糖酵解途径进行降解。 丙酮酸的不同去路。反应中生成的NADH2不能积存,必须被重新氧化为NAD后,才能继续不断地推动全部反应,在不同的机体,在不同的环境下(如氧气的有无),氢的受体不同,丙酮酸的去路也不同。; ;乙醇;在好氧发酵条件 丙酮酸进入TCA环,进行代谢,产生各种好氧代谢产物或完全氧化获得能量。;B、? 三羧酸循环 三羧酸循环一定需要氧才能进行。在三羧酸循环中脱下的氢,形成NADH 和 FADH2,然后再逐步传递给氧。;丙酮酸;;第一节 酒精发酵机制 1 酵母菌的酒精发酵 ; 1.1 酒精生成机制 (1 ) 葡萄糖(glucose) EMP 丙酮酸(pyruvic acid) 己糖磷酸化作用 EMP 六碳糖转变为三碳糖 磷酸丙糖 丙酮酸 (2) 丙酮酸 乙醇 丙酮酸 丙酮酸脱羧酶 乙醛(acetaldehyde) 乙醛 乙醇脱氢酶 乙醇 (alcohol) 由葡萄糖生成乙醇的总反应式为 C6H12O6 + 2ADP +2H3PO4 2CH3CH2OH + 2CO2 + 2ATP ;酵母菌在无氧的条件下,通过以上12步反应,1分子G生成2分子的乙醇,2分子的CO2和 2分子ATP。 则1mol葡萄糖生成2mol乙醇,理论转化率为 2×46.05/180.1×100%=51.1% 但是在生产中大约有5%的葡萄糖用于合成酵母细胞和副产物,实际上乙醇生成量约为理论值的95%,则乙醇对糖的实际转化率约为48.5%。 ;巴斯德效应;同时,好气条件下,丙酮酸激酶活性降低。 丙酮酸激酶活性降低也是由于磷酸果糖激酶活性降低所致。; 1.2 酒精发酵中副产物的形成 主产物(product) :乙醇(alcohol) 副产物(by product ): 40多种 二氧化碳(carbon dioxide) 甘油(glycerol) 乙醛(acetaldehyde) 琥珀酸( succinic acid ) 乙酸(acetic acid) 酯(ester) 高级醇(higher alcohol) 双乙酰(diacetyl);1.2.1 杂醇油的生成 杂醇油是碳原子数大于2的脂肪族醇类的统称,主要由正丙醇、异丁醇、 异戊醇和活性戊醇组成,这些高级醇是构成酒类风味的重要组成成分之一,当其过量时会影响产品质量,是酒类产品中质量指标之一,应予以控制。 1.2.1.1酒精发酵中高级醇的形成途径 a.氨基酸氧化脱氨作用 b.由葡萄糖直接生成;酒精发酵中高级醇形成的途径 (1)氨基酸氧化脱氨作用 缬氨酸 异丁醇 异亮氨酸 活性戊醛 酪氨酸 酪醇 苯丙氨酸 苯乙醇 ;(2)由葡萄糖直接生成 ;1.2.1.2 影响杂醇油形成的条件 a.菌种:在同样的条件下,不同菌种的杂醇油生成量相差很大。酵母的杂醇油生成量与醇脱氢酶活性关系密切,该酶活力高,杂醇油生成量大。 b.培养基组成:培养基中支链氨基酸(亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸)的存在,可增加相应的高级醇(异戊醇、活性戊醇和异丁醇 )的生成量。培养基中氮水平
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