SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 113
DISEÑO DE
BIORREACTORES
Y FERMENTADORES
DISEÑO DE BIORREACTORES
Y FERMENTADORES
Microorganismos, enzimas,
células animales y vegetales
Un biorreactor es un
……………….........donde se
realiza el cultivo, su
diseño debe asegurar un
ambiente uniforme y
adecuado para la
…………………………………………….
de los microorganismos.
Es uno de los equipos
fundamentales de la microbiología industrial.
Definición:
recipiente
reproducción y el hábitat
Provee de servicios y
condiciones necesarias
para el cultivo, tales
como:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
mezclado,
termostatización,
suministro de oxígeno,
entradas para adición
de nutrientes, control
del pH, espuma, y
salidas par la toma de
muestra etc.
Los biorreactores se diseñan
según la escala con sus propias
características y objetivos,
pues hay de distintos tamaños,
formas de operación y
configuración geométrica.
BIORREACTOR DE
ESCALA INDUSTRIAL
Calidad de
mezclado; incluyendo
tiempo de mezcla y
patrones de flujo que
favorezcan tanto la
distribución de la
materia prima, como
su conversión a
producto.
Características de un
Biorreactor:
Factibilidad técnica y económica en
la construcción de unidades de gran
volumen.
Bajos costos de operación y
mantenimiento.
Operación aséptica
Altas velocidades de transferencia de
masa, momento y calor, a bajo costo o
con economía aceptable.
Mantener las células
uniformemente distribuidas en
todo el volumen del cultivo a fin de
prevenir………………………………………………
…………………
Mantener constante la……………
¿Para Que Sirve?
la sedimentación o la
flotación.
Temperatura.
Minimizar los gradientes de
concentración de nutrientes.
Suministrar oxigeno a una velocidad
tal, que satisfaga el consumo.
El diseño debe ser tal que permita
mantener el cultivo puro; una vez
que todo el sistema ha sido
esterilizado y posteriormente
sembrado con el microorganismo
deseado.
CLASIFICACIÓN DE
LOS BIORREACTORES
Podemos distinguir
dos tipos de
fermentadores según
el estado del medio
de cultivo:
TIPOS DE
FERMENTADORES
Fementadores:
………………………………..líquidos y sólidos.
En ellos los nutrientes se encuentran en esta
forma y los microorganismos se desarrollan
flotando libremente en el volumen de medio de
cultivo o formando Agregados más o menos
esféricos (pellets) en el caso de los cultivos de
hongos. Este tipo de cultivos se denomina en
ocasiones………………………………………..
El diseño físico tienden a incluir la presencia
de sondas que permitan medir y corregir
parámetros como temperatura, pH, aireación,
etc. durante el cultivo.
FERMENTADORES LÍQUIDOS
cultivo sumergido.
FERMENTADORES LÍQUIDOS
En ellos los nutrientes se encuentran en
esta forma y los microorganismos se
desarrollan en la superficie del substrato o
penetrando en él. Es un tipo de
fermentación muy aplicada en la producción
de algunos alimentos (setas cultivadas, koji,
etc.) y también la que tiene lugar en los
procesos de compostaje de residuos
orgánicos. Tipos: Tambor, Bandejas,
Sistema de lecho (bed system)
FERMENTADORES SÓLIDOS
Tipos de reactores empleados en
fermentaciones en sustrato sólido
Cámara de bandejas Tambor rotatorio
Tambor balanceo
COMPARACIÓN ENTRE FSS Y FERMENTACIÓN
LÍQUIDA SUMERGIDA
FSS Fermentación sumergida
Medios simples. Requieren adición de agua o una
solución mineral. Sustratos variables
Medios con mayor cantidad de ingredientes,
mayor costo. Buena reproducibilidad en medios
definidos
Bajo øH20 reduce riesgos de contaminación Mayores riesgos de contaminación
Medios concentrados. Elevada concentración de
producto Menor volumen de reactor
Medios diluidos, Volúmenes de fermentación
grandes. Altas concentraciones de medio puede
afectar crecimiento. Alimentación de sustrato es
común
Menor consumo de energía para airear Transferencia G-L es generalmente limitante
Mezclado imperfecto o casi imposible. Difusión
puede limitar el proceso
Mezclado intenso.
La difusión de nutrientes es generalmente no
limitante
Remoción de calor es crítica. Transferencia de
calor por evaporación puede ser importante
Alto contenido de agua facilita control de Tra
Control del proceso dificultosa.
Estimación de biomasa no es directa
Amplio desarrollo en sistemas de medición y
control
Downstream processing simple. Contaminación de
producto con componentes del medio es alta
Bajos volúmenes de efluentes líquidos
La remoción de grandes volúmenes de agua
aumenta costos en los procesos de separación y
purificación
Cinética y fenómenos de transporte poco
conocidos
Modelos cinéticos y difusionales
En los que microorganismos están
adheridos a superficies estáticas y los
nutrientes pasan por filtración o goteo a
través de ellos (Producción de vinagre por
goteo), o los microorganismos se
encuentran formando agregados que se
mantienen en suspensión por medio de una
corriente de medio de cultivo líquido
(reactores de lecho fluidifizado).
FERMENTADORES SEMISÓLIDOS.
FERMENTADORES SEMISÓLIDO
Describiremos brevemente
dos tipos de biorreactores de
uso muy difundido:…....................
.........................................................
el tanque
agitado y el "air lift".
TIPOS DE AGITACIÓN
Tanque agitado
"air lift"
Son los fermentadores más sencillos. La
agitación se consigue por un sistema de palas
unidas a un eje y un motor y por las
turbulencias creadas por un sistema de bafles
adosados a las paredes de la cuba de
fermentación.
La aireación se consigue por un difusor de aire
que emite desde la parte inferior de la cuba
de fermentación.
Fermentadores en tanque
http://www.unizar.es/dctmf/jblasco/
AFTAgitacion/AFT20040606.htm
Fermentadores en tanque
El chorro de aire que
sale de cada orificio es
"golpeado" por las
paletas de la turbina
inferior generándose
de este modo miles de
pequeñas burbujas de
aire, desde las cuales
difunde el 02 hacia el
seno del líquido.
La transferencia de
oxígeno al cultivo se
hace por las burbujas
que van ascendiendo
por el volumen de
cultivo.
Fermentadores en tanque
Fermentadores en tanque
Patronesde
Flujo
AGITACION Y DISTRIBUCION
DE
GAS EN TANQUES AGITADOS
El principal problema de estos
fermentadores es el elevado coste del
sistema mecánico de agitación,
principalmente cuando se realizan cultivos
de hongos filamentosos en los que la
viscosidad debida al micelio aumenta mucho.
Fermentadores en tanque
En estos fermentadores la
agitación y aireación se
logran mediante la inyección
de aire por la parte inferior
del biorreactor.
La entrada de aire produce
por convección que se
canaliza por un tubo vertical
interior en la cuba.
Fermentadores Air- lift
La aireación también
permite reducir la cantidad
de calor producida durante
la fermentación.
Las burbujas de aire van
aumentando de tamaño
conforme ascienden por el
tubo interior por lo que su
relación
superficie/volumen
disminuye y la
transferencia de oxígeno al
cultivo es menor.
Fermentadores Deep-Jet
En ellos el aire se inyecta a presión desde
la parte superior de la cuba de
fermentación de forma que las burbujas de
aire se van haciendo más pequeñas (mejor
transferencia de oxígeno)
Hasta llegar al final del cilindro interior, y
a partir de ahí las burbujas Vuelven a
crecer al ascender por la parte exterior de
la cuba de fermentación.
En la práctica, es un fermentador similar al
anterior; pero operado al revés.
BIORREACTOR AIR-LIFT
RECIRCULACIÓN INTERNA
DE TANQUES
Biorreactor Air-lift
Biorreactor Air-lift
BIORREACTOR AIR-LIFT
RECIRCULACIÓN EXTERNA
DE TANQUES
vertical
Tubo de bajada
TIPOS DE AGITACIÓN
Fermentadores de laboratorio
Fermentadores piloto
Fermentador de cerveza moderno
Estanque de cerveza
http://es.scribd.com/doc/10115538
7/Diseno-de-Biorreactores
CULTIVO DE PERFUSIÓN
Modo continuo con recirculación
celular.
•Adición continua de nutrientes.
•Remoción continua de
metabolitos.
•Retención de células en
birreactor
Supera las desventajas de un
cultivo de células animales.
• Lento crecimiento de células
animales.
•Sensibles a metabolitos
producidos por ellas.
Obteniendo grandes densidades
y alta productividad.
SISTEMA DE CONTROL
DE ESPUMA
SISTEMA DE TOMA DE
MUESTRA
Desenvolvimento de um
bioprocesso
El aire se inyecta por la parte inferior del
tanque y es distribuido por una corona
que posee pequeños orificios espaciados
regularmente.
El chorro de aire que sale de cada orificio
es "golpeado" por las paletas de la turbina
inferior generándose de este modo miles
de pequeñas burbujas de aire, desde las
cuales difunde el 02 hacia el seno del
líquido.
El sistema de agitación se completa
con cuatro o seis deflectores que
tienen por finalidad cortar o romper
el movimiento circular que imprimen
las turbinas al líquido, generando de
este modo mayor turbulencia y mejor
mezclado.
El tanque está rodeado por una
camisa por la que circula agua, lo que
permite controlar la temperatura.
Para tanques mayores que 1000 ó 2000
litros este sistema ya no es eficiente y
es reemplazado por un serpentín que
circula adyacente a la pared interior del
tanque. Debe tenerse en cuenta que a
medida que es mayor el volumen de
cultivo también lo es la cantidad de calor
generado, por lo que se hace necesario
una mayor área de refrigeración. Los
tanques son de acero inoxidable y están
pulidos a fin de facilitar la limpieza y
posterior esterilización.
Biorreactor agitado
mecânicamente
El aire que ingresa al biorreactor debe estar
estéril, lo que se consigue haciéndolo pasar por
un filtro cuyo diámetro de poro es de 0,45
micrones, que impide el paso de
microorganismos y esporos.
En los reactores de tipo "air lift" (Figura 20)
es el mismo aire inyectado al cultivo lo que
promueve la agitación. Básicamente consiste en
dos cilindros concéntricos y por la base de uno
de ellos, por ejemplo el interior, se inyecta
aire. De este modo se genera una circulación
de líquido ascendente en el compartimento
interno y descendiente en el externo, lo que
favorece el mezclado.
CULTIVO DE PERFUSIÓN
Modo continuo con recirculación
celular.
•Adición continua de nutrientes.
•Remoción continua de
metabolitos.
•Retención de células en
birreactor
Supera las desventajas de un
cultivo de células animales.
• Lento crecimiento de células
animales.
•Sensibles a metabolitos
producidos por ellas.
Obteniendo grandes densidades
y alta productividad.
Tipos de reactores empleados en fermentaciones en
sustrato sólido
iorreactores
stán fabricados en materiales capaces de mantener las condiciones óptimas de presión, tempe
tc.,
ue en la mayoría de los casos es acero inoxidable. Los criterios básicos de diseño de un biorre
on:
Características bioquímicas del cultivo a realizar.
Características hidrodinámicas del reactor: es necesario minimizar los fenómenos de
ansporte en el reactor, para evitar gradientes de nutrientes, temperatura,...
Cinética de crecimiento y producción del microorganismo.
Asegurar la estabilidad genética del microorganismo, impidiendo que se estimulen
utaciones.
Esterilización lo más barata posible, hasta el punto de que, a pesar de su importancia,
según el proceso, se llega a obviar.
Control de las condiciones ambientales.
Diseño y modo de operación.
Potencial para el escalado creciente de producción.
nclusión de sistemas de oxigenación adecuados a las exigencias del
icroorganismo.
- Sistemas de muestreo para
determinar las condiciones
internas del biorreactor.
- Adopción de refrigeradores, para
mantener constantes las
condiciones de
temperatura (la actividad
microbiana genera una gran
cantidad de calor, que puede
afectar negativamente a la
producción).
- Materiales no tóxicos (ni para el
microorganismo ni para el
consumo).
- Capacidad para soportar altas
presiones.
- Resistencia a la corrosión.
pos de biorreactores
De lecho fijo o empaquetado. Los microorganismos se encuentran en una
mpaquetada. Por lo general, la alimentación se produce de forma vertical e
cendente.
En columna de burbujas. El sustrato es el medio líquido en el que están in
s
lulas, aportándose éste por la parte inferior del reactor. Se insufla gas com
r
parte inferior que, junto con una serie de bucles externos, permite homog
erior del reactor, suprimiendo posibles gradientes.
De lecho fluidizado. No son muy corrientes, dados su alto coste y complej
croorganismo permanece suspendido (debido a burbujeo continuo, lo que
cil
conseguir) en el fermentador, como consecuencia del sustrato líquido as
echo de goteo. Son los más tradicionales (similares a los de lecho fijo). El
e pasar lentamente por la matriz empaquetada que contiene al microorga
oceso semicontinuo, aunque permiten trabajar también en discontinuo), lo
e la consideración de un tiempo de residencia en dicha matriz.
enzimas o células inmovilizadas. Son los más interesantes y novedosos. Lo
as presentan grandes ventajas, pero es difícil aislar la enzima que nos inte
en reutilizar continuamente el biocatalizador, disminuyendo los costes. D
lización puede efectuarse por medios físicos (adsorción, el más usado, o
miento mecánico en matriz o membrana) o químicos (enlaces covalentes)
ntan el inconveniente de que, dado que las células pueden participar en va
sos fermentativos, aumenta la inestabilidad genética.
nstrumentación y control del proceso
La información aportada por estas variables permite conocer la
marcha del proceso fermentativo, y por lo
anto permite conocer las condiciones óptimas para la producción.
1. Temperatura. Influye en la cinética de las reacciones, y la
estabilidad y actividad enzimáticas. En
grandes fermentadores, es aconsejable disponer de diversos
medidores.
2. pH. Afecta a la permeabilidad de la pared celular y al grado en que
se producen las reacciones
catalizadas por las enzimas presentes en ella. Los medidores son
sencillos de manejar.
3. Oxígeno disuelto en el caldo de fermentación. Los aparatos
nstrumentales son de difícil
esterilización y baja fiabilidad, por lo que se mide como diferencia
entre los flujos de entrada y
salida.
4. CO
. Se usan electrodos de membrana
o técnicas espectrofotométricas o
cromatográficas.
5. Sondas de enzimas
inmovilizadas. Informan sobre el
nivel de producción de un
determinado
2
metabolito. Se usan sensores
situados cerca de las enzimas
inmovilizadas de interés.
6. Biomasa. Se obtiene
indirectamente por balances de
materia.
La información suministrada por el
procesado de los datos obtenidos
permitirá controlar el proceso de
forma más eficiente, aumentando
la productividad, producción y
rendimiento.
Diseño sencillo
Fermentadores de laboratorio
Fermentadores piloto
Fermentadores piloto
Estanque de cerveza
Fermentador de cerveza moderno
Desenvolvimento de um
bioprocesso
Bioreactor de celulas
animales
Bioreactores de celulas animales
Cultivo de tejidos en tubo
Composteo de residuos
Registrando la temperatura
Vibromixer
Diseños para estado sólido
Transferencia de masa
Sistemas para células
Para satisfacer los cuatro primeros
puntos es necesario que el biorreactor
esté provisto de un sistema de
agitación, a demás para el punto (4) se
requiere de un sistema que inyecte
aire en el cultivo.
Biorreactor Air-lift
Microorganismos, enzimas,
células animales y
vegetales
DISEÑO DE BIORREACTORES
Y FERMENTADORES
DISEÑO DE BIORREACTORES
FERMENTADORES
Microorganismos, enzimas,
células animales y
vegetales
Diseño de Biorreactores
Diseño de Biorreactores
Diseño de Biorreactores
Diseño de Biorreactores

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Microbiología del agua
Microbiología del aguaMicrobiología del agua
Microbiología del aguaguest6e00ca1
 
CONGELACIÓN TIPOS, EQUIPOS Y MÉTODOS.
CONGELACIÓN TIPOS, EQUIPOS Y MÉTODOS.CONGELACIÓN TIPOS, EQUIPOS Y MÉTODOS.
CONGELACIÓN TIPOS, EQUIPOS Y MÉTODOS.JAIME VELASQUEZ
 
Biorreactores ultimo
Biorreactores ultimoBiorreactores ultimo
Biorreactores ultimoki_kenu_77
 
Sistemas de cultivo celular
Sistemas de cultivo celularSistemas de cultivo celular
Sistemas de cultivo celularItaietzi Olivar
 
CLASE #2-PROCESO DE FERMENTACION (BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA)
CLASE #2-PROCESO DE FERMENTACION (BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA)CLASE #2-PROCESO DE FERMENTACION (BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA)
CLASE #2-PROCESO DE FERMENTACION (BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA)Botica Farma Premium
 
La actividad de agua (aw) y el deterioro de los alimentos
La actividad de agua (aw) y el deterioro de los alimentosLa actividad de agua (aw) y el deterioro de los alimentos
La actividad de agua (aw) y el deterioro de los alimentosLabFerrer LabFerrer
 
Crecimiento microbiano
Crecimiento microbianoCrecimiento microbiano
Crecimiento microbianoIPN
 
Guia resuelta de deshidratación osmotica
Guia resuelta de deshidratación osmoticaGuia resuelta de deshidratación osmotica
Guia resuelta de deshidratación osmoticaStephanie Melo Cruz
 
Tipos de fermentadores y sus partes
Tipos de fermentadores y sus partesTipos de fermentadores y sus partes
Tipos de fermentadores y sus partesLuis Bryan Gaona
 
Determinacion de biomasa
Determinacion de biomasaDeterminacion de biomasa
Determinacion de biomasayuricomartinez
 
Teoría de la centrifugación
Teoría de la centrifugaciónTeoría de la centrifugación
Teoría de la centrifugaciónGuillermo Garibay
 
Ecuación de Monod, cinética de crecimiento y tiempo de duplicación
Ecuación de Monod, cinética de crecimiento y tiempo de duplicaciónEcuación de Monod, cinética de crecimiento y tiempo de duplicación
Ecuación de Monod, cinética de crecimiento y tiempo de duplicaciónEder Yair Nolasco Terrón
 
Fundamentos básicos sobre actividad de agua (aw). Principios y Aplicaciones
Fundamentos básicos sobre actividad de agua (aw). Principios y AplicacionesFundamentos básicos sobre actividad de agua (aw). Principios y Aplicaciones
Fundamentos básicos sobre actividad de agua (aw). Principios y AplicacionesLabFerrer LabFerrer
 

La actualidad más candente (20)

Microbiología del agua
Microbiología del aguaMicrobiología del agua
Microbiología del agua
 
CONGELACIÓN TIPOS, EQUIPOS Y MÉTODOS.
CONGELACIÓN TIPOS, EQUIPOS Y MÉTODOS.CONGELACIÓN TIPOS, EQUIPOS Y MÉTODOS.
CONGELACIÓN TIPOS, EQUIPOS Y MÉTODOS.
 
Biorreactores ultimo
Biorreactores ultimoBiorreactores ultimo
Biorreactores ultimo
 
Sistemas de cultivo celular
Sistemas de cultivo celularSistemas de cultivo celular
Sistemas de cultivo celular
 
CLASE #2-PROCESO DE FERMENTACION (BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA)
CLASE #2-PROCESO DE FERMENTACION (BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA)CLASE #2-PROCESO DE FERMENTACION (BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA)
CLASE #2-PROCESO DE FERMENTACION (BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA)
 
La actividad de agua (aw) y el deterioro de los alimentos
La actividad de agua (aw) y el deterioro de los alimentosLa actividad de agua (aw) y el deterioro de los alimentos
La actividad de agua (aw) y el deterioro de los alimentos
 
Crecimiento microbiano
Crecimiento microbianoCrecimiento microbiano
Crecimiento microbiano
 
Guia resuelta de deshidratación osmotica
Guia resuelta de deshidratación osmoticaGuia resuelta de deshidratación osmotica
Guia resuelta de deshidratación osmotica
 
Tipos de fermentadores y sus partes
Tipos de fermentadores y sus partesTipos de fermentadores y sus partes
Tipos de fermentadores y sus partes
 
Determinacion de biomasa
Determinacion de biomasaDeterminacion de biomasa
Determinacion de biomasa
 
Teoría de la centrifugación
Teoría de la centrifugaciónTeoría de la centrifugación
Teoría de la centrifugación
 
Agitación
AgitaciónAgitación
Agitación
 
Filtración
FiltraciónFiltración
Filtración
 
Métodos de conservación de cepas
Métodos de conservación de cepasMétodos de conservación de cepas
Métodos de conservación de cepas
 
Ecuación de Monod, cinética de crecimiento y tiempo de duplicación
Ecuación de Monod, cinética de crecimiento y tiempo de duplicaciónEcuación de Monod, cinética de crecimiento y tiempo de duplicación
Ecuación de Monod, cinética de crecimiento y tiempo de duplicación
 
Bioreactores
BioreactoresBioreactores
Bioreactores
 
Fundamentos básicos sobre actividad de agua (aw). Principios y Aplicaciones
Fundamentos básicos sobre actividad de agua (aw). Principios y AplicacionesFundamentos básicos sobre actividad de agua (aw). Principios y Aplicaciones
Fundamentos básicos sobre actividad de agua (aw). Principios y Aplicaciones
 
Quimiostato y turbidostato 1
Quimiostato y turbidostato 1Quimiostato y turbidostato 1
Quimiostato y turbidostato 1
 
SECADOR DE BANDEJAS
SECADOR DE BANDEJASSECADOR DE BANDEJAS
SECADOR DE BANDEJAS
 
Agitadores
AgitadoresAgitadores
Agitadores
 

Similar a Diseño de Biorreactores

Bioreactores -Sistemas de Cultivo.pdf
Bioreactores -Sistemas de Cultivo.pdfBioreactores -Sistemas de Cultivo.pdf
Bioreactores -Sistemas de Cultivo.pdfssuser9f8af1
 
Recoleccion de agua pluvial
Recoleccion de agua pluvialRecoleccion de agua pluvial
Recoleccion de agua pluvialJocelyn Trujillo
 
Evapordores opu500
Evapordores opu500Evapordores opu500
Evapordores opu500Elba1988
 
PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO diapos del profe.ppt
PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO diapos del profe.pptPRODUCCION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO diapos del profe.ppt
PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO diapos del profe.pptAleSRR
 
Deshidratadores de los Alimentos [Ciencia y Tecnología de Alimentos I o CyTA 1]
Deshidratadores de los Alimentos [Ciencia y Tecnología de Alimentos I o CyTA 1]Deshidratadores de los Alimentos [Ciencia y Tecnología de Alimentos I o CyTA 1]
Deshidratadores de los Alimentos [Ciencia y Tecnología de Alimentos I o CyTA 1]Gallo Rocky
 
Biorreactores con agitado neumatico y mecanico
Biorreactores con agitado neumatico y mecanicoBiorreactores con agitado neumatico y mecanico
Biorreactores con agitado neumatico y mecanicoCaRito Yambay
 
Bateria_de_produccion.pptx
Bateria_de_produccion.pptxBateria_de_produccion.pptx
Bateria_de_produccion.pptxAndresLeon805891
 
Biotecnología Alimentaria [Biorreactores]
Biotecnología Alimentaria [Biorreactores]Biotecnología Alimentaria [Biorreactores]
Biotecnología Alimentaria [Biorreactores]Gallo Rocky
 
Perifericos 1
Perifericos 1Perifericos 1
Perifericos 1Ivan Nv
 
Equipos Fermentadores o Biorreactores falta las pautass.pdf
Equipos Fermentadores o Biorreactores  falta las pautass.pdfEquipos Fermentadores o Biorreactores  falta las pautass.pdf
Equipos Fermentadores o Biorreactores falta las pautass.pdfyonkani1
 
Deshidratación de los Alimentos
Deshidratación de los AlimentosDeshidratación de los Alimentos
Deshidratación de los AlimentosGallo Rocky
 
INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOSINFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOSMO CA
 

Similar a Diseño de Biorreactores (20)

Lodos activados
Lodos activadosLodos activados
Lodos activados
 
Partes de un fermentador
Partes de un fermentadorPartes de un fermentador
Partes de un fermentador
 
Bioreactores -Sistemas de Cultivo.pdf
Bioreactores -Sistemas de Cultivo.pdfBioreactores -Sistemas de Cultivo.pdf
Bioreactores -Sistemas de Cultivo.pdf
 
Fes
FesFes
Fes
 
operaciones gas liquido
operaciones gas liquido operaciones gas liquido
operaciones gas liquido
 
Recoleccion de agua pluvial
Recoleccion de agua pluvialRecoleccion de agua pluvial
Recoleccion de agua pluvial
 
Evapordores opu500
Evapordores opu500Evapordores opu500
Evapordores opu500
 
PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO diapos del profe.ppt
PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO diapos del profe.pptPRODUCCION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO diapos del profe.ppt
PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO diapos del profe.ppt
 
Deshidratadores de los Alimentos [Ciencia y Tecnología de Alimentos I o CyTA 1]
Deshidratadores de los Alimentos [Ciencia y Tecnología de Alimentos I o CyTA 1]Deshidratadores de los Alimentos [Ciencia y Tecnología de Alimentos I o CyTA 1]
Deshidratadores de los Alimentos [Ciencia y Tecnología de Alimentos I o CyTA 1]
 
Secado
SecadoSecado
Secado
 
Biorreactores con agitado neumatico y mecanico
Biorreactores con agitado neumatico y mecanicoBiorreactores con agitado neumatico y mecanico
Biorreactores con agitado neumatico y mecanico
 
Bateria_de_produccion.pptx
Bateria_de_produccion.pptxBateria_de_produccion.pptx
Bateria_de_produccion.pptx
 
Biotecnología Alimentaria [Biorreactores]
Biotecnología Alimentaria [Biorreactores]Biotecnología Alimentaria [Biorreactores]
Biotecnología Alimentaria [Biorreactores]
 
Perifericos 1
Perifericos 1Perifericos 1
Perifericos 1
 
Equipos Fermentadores o Biorreactores falta las pautass.pdf
Equipos Fermentadores o Biorreactores  falta las pautass.pdfEquipos Fermentadores o Biorreactores  falta las pautass.pdf
Equipos Fermentadores o Biorreactores falta las pautass.pdf
 
Unidad1 (Instalaciones de calor)
Unidad1 (Instalaciones de calor)Unidad1 (Instalaciones de calor)
Unidad1 (Instalaciones de calor)
 
Deshidratación de los Alimentos
Deshidratación de los AlimentosDeshidratación de los Alimentos
Deshidratación de los Alimentos
 
Fotobioreactor para cultivo micro algas
Fotobioreactor para cultivo micro algasFotobioreactor para cultivo micro algas
Fotobioreactor para cultivo micro algas
 
Secado
SecadoSecado
Secado
 
INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOSINFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
 

Último

La independencia de México único resistencia y consumación
La independencia de México único resistencia y consumaciónLa independencia de México único resistencia y consumación
La independencia de México único resistencia y consumaciónMoralesSantizBrendaL
 
PARTES y Anatomía de la ESCÁPULA.descrpcion, fncinalidad
PARTES y Anatomía de la ESCÁPULA.descrpcion, fncinalidadPARTES y Anatomía de la ESCÁPULA.descrpcion, fncinalidad
PARTES y Anatomía de la ESCÁPULA.descrpcion, fncinalidadeumartinezvete
 
NEMATODOS TISULARES-2020.pdf, DE LA UNAN MANAGUA
NEMATODOS TISULARES-2020.pdf, DE LA UNAN MANAGUANEMATODOS TISULARES-2020.pdf, DE LA UNAN MANAGUA
NEMATODOS TISULARES-2020.pdf, DE LA UNAN MANAGUAcelixfabiolacaleropa
 
TEJIDOS HISTOLÓGICOS osteona, canal de haves.pptx
TEJIDOS HISTOLÓGICOS osteona, canal de haves.pptxTEJIDOS HISTOLÓGICOS osteona, canal de haves.pptx
TEJIDOS HISTOLÓGICOS osteona, canal de haves.pptxmorajoe2109
 
PLAN DE TUTORÍA DEL AULA PARA SEGUNDO GRADO
PLAN DE TUTORÍA DEL AULA PARA  SEGUNDO GRADOPLAN DE TUTORÍA DEL AULA PARA  SEGUNDO GRADO
PLAN DE TUTORÍA DEL AULA PARA SEGUNDO GRADOunsaalfredo
 
Carbohidratos, lipidos, acidos nucleicos, y principios del metabolismo.
Carbohidratos, lipidos, acidos nucleicos, y principios del metabolismo.Carbohidratos, lipidos, acidos nucleicos, y principios del metabolismo.
Carbohidratos, lipidos, acidos nucleicos, y principios del metabolismo.Ralvila5
 
METODOS ANTICONCEPTIVOS UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN.pptx
METODOS ANTICONCEPTIVOS UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN.pptxMETODOS ANTICONCEPTIVOS UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN.pptx
METODOS ANTICONCEPTIVOS UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN.pptxlilianabarbozavasque
 
Testimonio-de-segunda-revolucion-industrial.pdf
Testimonio-de-segunda-revolucion-industrial.pdfTestimonio-de-segunda-revolucion-industrial.pdf
Testimonio-de-segunda-revolucion-industrial.pdfd71229811u
 
Descubrimiento de la Penicilina y su uso en la seguna guerra mundial.pdf
Descubrimiento de la Penicilina y su uso en la seguna guerra mundial.pdfDescubrimiento de la Penicilina y su uso en la seguna guerra mundial.pdf
Descubrimiento de la Penicilina y su uso en la seguna guerra mundial.pdfjavisoad
 
CLASE 5 HOJA 2022.ppt botanica general 1
CLASE 5 HOJA 2022.ppt botanica general 1CLASE 5 HOJA 2022.ppt botanica general 1
CLASE 5 HOJA 2022.ppt botanica general 1jesusjja0210
 
propiedades y clasificacion de los materiales metalicos
propiedades y clasificacion de los materiales metalicospropiedades y clasificacion de los materiales metalicos
propiedades y clasificacion de los materiales metalicosOmarazahiSalinasLpez
 
nulidad de documentos privados en sede administrativa y otros.doc
nulidad de documentos privados en sede administrativa y otros.docnulidad de documentos privados en sede administrativa y otros.doc
nulidad de documentos privados en sede administrativa y otros.docSandroGutirrezTorrez
 
DIAPOSITIVASDEPRIMERACATEGORIAIIPARTE (1).pptx
DIAPOSITIVASDEPRIMERACATEGORIAIIPARTE (1).pptxDIAPOSITIVASDEPRIMERACATEGORIAIIPARTE (1).pptx
DIAPOSITIVASDEPRIMERACATEGORIAIIPARTE (1).pptxprofesionalscontable
 
Fritzsche, Peter. - Vida y muerte en el Tercer Reich [ocr] [2009].pdf
Fritzsche, Peter. - Vida y muerte en el Tercer Reich [ocr] [2009].pdfFritzsche, Peter. - Vida y muerte en el Tercer Reich [ocr] [2009].pdf
Fritzsche, Peter. - Vida y muerte en el Tercer Reich [ocr] [2009].pdffrank0071
 
Aprendamos el proceso de regeneración.pptx
Aprendamos el proceso de regeneración.pptxAprendamos el proceso de regeneración.pptx
Aprendamos el proceso de regeneración.pptxJuanaMLpez
 
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismo
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismoPIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismo
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismoArturoDavilaObando
 
TEMA 4 TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA.pdf
TEMA 4 TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA.pdfTEMA 4 TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA.pdf
TEMA 4 TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA.pdfrobertocarlosbaltaza
 
INTRODUCCIÓN A LAS DISPENSACIONES abril 2024.pdf
INTRODUCCIÓN A LAS DISPENSACIONES abril 2024.pdfINTRODUCCIÓN A LAS DISPENSACIONES abril 2024.pdf
INTRODUCCIÓN A LAS DISPENSACIONES abril 2024.pdfGuillermoCamino4
 
Tortosa et al. 2º Simposio Internacional Composta.pdf
Tortosa et al. 2º Simposio Internacional Composta.pdfTortosa et al. 2º Simposio Internacional Composta.pdf
Tortosa et al. 2º Simposio Internacional Composta.pdfGermán Tortosa
 
Presentación Laboratorio, métodos de separación
Presentación Laboratorio, métodos de separaciónPresentación Laboratorio, métodos de separación
Presentación Laboratorio, métodos de separaciónac3630500
 

Último (20)

La independencia de México único resistencia y consumación
La independencia de México único resistencia y consumaciónLa independencia de México único resistencia y consumación
La independencia de México único resistencia y consumación
 
PARTES y Anatomía de la ESCÁPULA.descrpcion, fncinalidad
PARTES y Anatomía de la ESCÁPULA.descrpcion, fncinalidadPARTES y Anatomía de la ESCÁPULA.descrpcion, fncinalidad
PARTES y Anatomía de la ESCÁPULA.descrpcion, fncinalidad
 
NEMATODOS TISULARES-2020.pdf, DE LA UNAN MANAGUA
NEMATODOS TISULARES-2020.pdf, DE LA UNAN MANAGUANEMATODOS TISULARES-2020.pdf, DE LA UNAN MANAGUA
NEMATODOS TISULARES-2020.pdf, DE LA UNAN MANAGUA
 
TEJIDOS HISTOLÓGICOS osteona, canal de haves.pptx
TEJIDOS HISTOLÓGICOS osteona, canal de haves.pptxTEJIDOS HISTOLÓGICOS osteona, canal de haves.pptx
TEJIDOS HISTOLÓGICOS osteona, canal de haves.pptx
 
PLAN DE TUTORÍA DEL AULA PARA SEGUNDO GRADO
PLAN DE TUTORÍA DEL AULA PARA  SEGUNDO GRADOPLAN DE TUTORÍA DEL AULA PARA  SEGUNDO GRADO
PLAN DE TUTORÍA DEL AULA PARA SEGUNDO GRADO
 
Carbohidratos, lipidos, acidos nucleicos, y principios del metabolismo.
Carbohidratos, lipidos, acidos nucleicos, y principios del metabolismo.Carbohidratos, lipidos, acidos nucleicos, y principios del metabolismo.
Carbohidratos, lipidos, acidos nucleicos, y principios del metabolismo.
 
METODOS ANTICONCEPTIVOS UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN.pptx
METODOS ANTICONCEPTIVOS UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN.pptxMETODOS ANTICONCEPTIVOS UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN.pptx
METODOS ANTICONCEPTIVOS UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN.pptx
 
Testimonio-de-segunda-revolucion-industrial.pdf
Testimonio-de-segunda-revolucion-industrial.pdfTestimonio-de-segunda-revolucion-industrial.pdf
Testimonio-de-segunda-revolucion-industrial.pdf
 
Descubrimiento de la Penicilina y su uso en la seguna guerra mundial.pdf
Descubrimiento de la Penicilina y su uso en la seguna guerra mundial.pdfDescubrimiento de la Penicilina y su uso en la seguna guerra mundial.pdf
Descubrimiento de la Penicilina y su uso en la seguna guerra mundial.pdf
 
CLASE 5 HOJA 2022.ppt botanica general 1
CLASE 5 HOJA 2022.ppt botanica general 1CLASE 5 HOJA 2022.ppt botanica general 1
CLASE 5 HOJA 2022.ppt botanica general 1
 
propiedades y clasificacion de los materiales metalicos
propiedades y clasificacion de los materiales metalicospropiedades y clasificacion de los materiales metalicos
propiedades y clasificacion de los materiales metalicos
 
nulidad de documentos privados en sede administrativa y otros.doc
nulidad de documentos privados en sede administrativa y otros.docnulidad de documentos privados en sede administrativa y otros.doc
nulidad de documentos privados en sede administrativa y otros.doc
 
DIAPOSITIVASDEPRIMERACATEGORIAIIPARTE (1).pptx
DIAPOSITIVASDEPRIMERACATEGORIAIIPARTE (1).pptxDIAPOSITIVASDEPRIMERACATEGORIAIIPARTE (1).pptx
DIAPOSITIVASDEPRIMERACATEGORIAIIPARTE (1).pptx
 
Fritzsche, Peter. - Vida y muerte en el Tercer Reich [ocr] [2009].pdf
Fritzsche, Peter. - Vida y muerte en el Tercer Reich [ocr] [2009].pdfFritzsche, Peter. - Vida y muerte en el Tercer Reich [ocr] [2009].pdf
Fritzsche, Peter. - Vida y muerte en el Tercer Reich [ocr] [2009].pdf
 
Aprendamos el proceso de regeneración.pptx
Aprendamos el proceso de regeneración.pptxAprendamos el proceso de regeneración.pptx
Aprendamos el proceso de regeneración.pptx
 
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismo
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismoPIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismo
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismo
 
TEMA 4 TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA.pdf
TEMA 4 TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA.pdfTEMA 4 TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA.pdf
TEMA 4 TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA.pdf
 
INTRODUCCIÓN A LAS DISPENSACIONES abril 2024.pdf
INTRODUCCIÓN A LAS DISPENSACIONES abril 2024.pdfINTRODUCCIÓN A LAS DISPENSACIONES abril 2024.pdf
INTRODUCCIÓN A LAS DISPENSACIONES abril 2024.pdf
 
Tortosa et al. 2º Simposio Internacional Composta.pdf
Tortosa et al. 2º Simposio Internacional Composta.pdfTortosa et al. 2º Simposio Internacional Composta.pdf
Tortosa et al. 2º Simposio Internacional Composta.pdf
 
Presentación Laboratorio, métodos de separación
Presentación Laboratorio, métodos de separaciónPresentación Laboratorio, métodos de separación
Presentación Laboratorio, métodos de separación
 

Diseño de Biorreactores

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 6. DISEÑO DE BIORREACTORES Y FERMENTADORES Microorganismos, enzimas, células animales y vegetales
  • 7. Un biorreactor es un ……………….........donde se realiza el cultivo, su diseño debe asegurar un ambiente uniforme y adecuado para la ……………………………………………. de los microorganismos. Es uno de los equipos fundamentales de la microbiología industrial. Definición: recipiente reproducción y el hábitat
  • 8. Provee de servicios y condiciones necesarias para el cultivo, tales como: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………….. mezclado, termostatización, suministro de oxígeno, entradas para adición de nutrientes, control del pH, espuma, y salidas par la toma de muestra etc.
  • 9.
  • 10. Los biorreactores se diseñan según la escala con sus propias características y objetivos, pues hay de distintos tamaños, formas de operación y configuración geométrica.
  • 12. Calidad de mezclado; incluyendo tiempo de mezcla y patrones de flujo que favorezcan tanto la distribución de la materia prima, como su conversión a producto. Características de un Biorreactor:
  • 13. Factibilidad técnica y económica en la construcción de unidades de gran volumen. Bajos costos de operación y mantenimiento. Operación aséptica Altas velocidades de transferencia de masa, momento y calor, a bajo costo o con economía aceptable.
  • 14. Mantener las células uniformemente distribuidas en todo el volumen del cultivo a fin de prevenir……………………………………………… ………………… Mantener constante la…………… ¿Para Que Sirve? la sedimentación o la flotación. Temperatura.
  • 15. Minimizar los gradientes de concentración de nutrientes. Suministrar oxigeno a una velocidad tal, que satisfaga el consumo. El diseño debe ser tal que permita mantener el cultivo puro; una vez que todo el sistema ha sido esterilizado y posteriormente sembrado con el microorganismo deseado.
  • 17. Podemos distinguir dos tipos de fermentadores según el estado del medio de cultivo: TIPOS DE FERMENTADORES Fementadores: ………………………………..líquidos y sólidos.
  • 18. En ellos los nutrientes se encuentran en esta forma y los microorganismos se desarrollan flotando libremente en el volumen de medio de cultivo o formando Agregados más o menos esféricos (pellets) en el caso de los cultivos de hongos. Este tipo de cultivos se denomina en ocasiones……………………………………….. El diseño físico tienden a incluir la presencia de sondas que permitan medir y corregir parámetros como temperatura, pH, aireación, etc. durante el cultivo. FERMENTADORES LÍQUIDOS cultivo sumergido.
  • 20. En ellos los nutrientes se encuentran en esta forma y los microorganismos se desarrollan en la superficie del substrato o penetrando en él. Es un tipo de fermentación muy aplicada en la producción de algunos alimentos (setas cultivadas, koji, etc.) y también la que tiene lugar en los procesos de compostaje de residuos orgánicos. Tipos: Tambor, Bandejas, Sistema de lecho (bed system) FERMENTADORES SÓLIDOS
  • 21. Tipos de reactores empleados en fermentaciones en sustrato sólido Cámara de bandejas Tambor rotatorio Tambor balanceo
  • 22. COMPARACIÓN ENTRE FSS Y FERMENTACIÓN LÍQUIDA SUMERGIDA FSS Fermentación sumergida Medios simples. Requieren adición de agua o una solución mineral. Sustratos variables Medios con mayor cantidad de ingredientes, mayor costo. Buena reproducibilidad en medios definidos Bajo øH20 reduce riesgos de contaminación Mayores riesgos de contaminación Medios concentrados. Elevada concentración de producto Menor volumen de reactor Medios diluidos, Volúmenes de fermentación grandes. Altas concentraciones de medio puede afectar crecimiento. Alimentación de sustrato es común Menor consumo de energía para airear Transferencia G-L es generalmente limitante Mezclado imperfecto o casi imposible. Difusión puede limitar el proceso Mezclado intenso. La difusión de nutrientes es generalmente no limitante Remoción de calor es crítica. Transferencia de calor por evaporación puede ser importante Alto contenido de agua facilita control de Tra Control del proceso dificultosa. Estimación de biomasa no es directa Amplio desarrollo en sistemas de medición y control Downstream processing simple. Contaminación de producto con componentes del medio es alta Bajos volúmenes de efluentes líquidos La remoción de grandes volúmenes de agua aumenta costos en los procesos de separación y purificación Cinética y fenómenos de transporte poco conocidos Modelos cinéticos y difusionales
  • 23. En los que microorganismos están adheridos a superficies estáticas y los nutrientes pasan por filtración o goteo a través de ellos (Producción de vinagre por goteo), o los microorganismos se encuentran formando agregados que se mantienen en suspensión por medio de una corriente de medio de cultivo líquido (reactores de lecho fluidifizado). FERMENTADORES SEMISÓLIDOS.
  • 25. Describiremos brevemente dos tipos de biorreactores de uso muy difundido:….................... ......................................................... el tanque agitado y el "air lift".
  • 26. TIPOS DE AGITACIÓN Tanque agitado "air lift"
  • 27. Son los fermentadores más sencillos. La agitación se consigue por un sistema de palas unidas a un eje y un motor y por las turbulencias creadas por un sistema de bafles adosados a las paredes de la cuba de fermentación. La aireación se consigue por un difusor de aire que emite desde la parte inferior de la cuba de fermentación. Fermentadores en tanque
  • 28.
  • 30.
  • 31.
  • 33. El chorro de aire que sale de cada orificio es "golpeado" por las paletas de la turbina inferior generándose de este modo miles de pequeñas burbujas de aire, desde las cuales difunde el 02 hacia el seno del líquido. La transferencia de oxígeno al cultivo se hace por las burbujas que van ascendiendo por el volumen de cultivo. Fermentadores en tanque
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41. AGITACION Y DISTRIBUCION DE GAS EN TANQUES AGITADOS
  • 42. El principal problema de estos fermentadores es el elevado coste del sistema mecánico de agitación, principalmente cuando se realizan cultivos de hongos filamentosos en los que la viscosidad debida al micelio aumenta mucho. Fermentadores en tanque
  • 43. En estos fermentadores la agitación y aireación se logran mediante la inyección de aire por la parte inferior del biorreactor. La entrada de aire produce por convección que se canaliza por un tubo vertical interior en la cuba. Fermentadores Air- lift
  • 44. La aireación también permite reducir la cantidad de calor producida durante la fermentación. Las burbujas de aire van aumentando de tamaño conforme ascienden por el tubo interior por lo que su relación superficie/volumen disminuye y la transferencia de oxígeno al cultivo es menor.
  • 45. Fermentadores Deep-Jet En ellos el aire se inyecta a presión desde la parte superior de la cuba de fermentación de forma que las burbujas de aire se van haciendo más pequeñas (mejor transferencia de oxígeno) Hasta llegar al final del cilindro interior, y a partir de ahí las burbujas Vuelven a crecer al ascender por la parte exterior de la cuba de fermentación. En la práctica, es un fermentador similar al anterior; pero operado al revés.
  • 46.
  • 50. BIORREACTOR AIR-LIFT RECIRCULACIÓN EXTERNA DE TANQUES vertical Tubo de bajada
  • 56.
  • 57.
  • 59. CULTIVO DE PERFUSIÓN Modo continuo con recirculación celular. •Adición continua de nutrientes. •Remoción continua de metabolitos. •Retención de células en birreactor Supera las desventajas de un cultivo de células animales. • Lento crecimiento de células animales. •Sensibles a metabolitos producidos por ellas. Obteniendo grandes densidades y alta productividad.
  • 61. SISTEMA DE TOMA DE MUESTRA
  • 62.
  • 63.
  • 65.
  • 66.
  • 67. El aire se inyecta por la parte inferior del tanque y es distribuido por una corona que posee pequeños orificios espaciados regularmente. El chorro de aire que sale de cada orificio es "golpeado" por las paletas de la turbina inferior generándose de este modo miles de pequeñas burbujas de aire, desde las cuales difunde el 02 hacia el seno del líquido.
  • 68.
  • 69. El sistema de agitación se completa con cuatro o seis deflectores que tienen por finalidad cortar o romper el movimiento circular que imprimen las turbinas al líquido, generando de este modo mayor turbulencia y mejor mezclado. El tanque está rodeado por una camisa por la que circula agua, lo que permite controlar la temperatura.
  • 70. Para tanques mayores que 1000 ó 2000 litros este sistema ya no es eficiente y es reemplazado por un serpentín que circula adyacente a la pared interior del tanque. Debe tenerse en cuenta que a medida que es mayor el volumen de cultivo también lo es la cantidad de calor generado, por lo que se hace necesario una mayor área de refrigeración. Los tanques son de acero inoxidable y están pulidos a fin de facilitar la limpieza y posterior esterilización.
  • 71.
  • 72.
  • 74. El aire que ingresa al biorreactor debe estar estéril, lo que se consigue haciéndolo pasar por un filtro cuyo diámetro de poro es de 0,45 micrones, que impide el paso de microorganismos y esporos. En los reactores de tipo "air lift" (Figura 20) es el mismo aire inyectado al cultivo lo que promueve la agitación. Básicamente consiste en dos cilindros concéntricos y por la base de uno de ellos, por ejemplo el interior, se inyecta aire. De este modo se genera una circulación de líquido ascendente en el compartimento interno y descendiente en el externo, lo que favorece el mezclado.
  • 75.
  • 76.
  • 77. CULTIVO DE PERFUSIÓN Modo continuo con recirculación celular. •Adición continua de nutrientes. •Remoción continua de metabolitos. •Retención de células en birreactor Supera las desventajas de un cultivo de células animales. • Lento crecimiento de células animales. •Sensibles a metabolitos producidos por ellas. Obteniendo grandes densidades y alta productividad.
  • 78. Tipos de reactores empleados en fermentaciones en sustrato sólido
  • 79. iorreactores stán fabricados en materiales capaces de mantener las condiciones óptimas de presión, tempe tc., ue en la mayoría de los casos es acero inoxidable. Los criterios básicos de diseño de un biorre on: Características bioquímicas del cultivo a realizar. Características hidrodinámicas del reactor: es necesario minimizar los fenómenos de ansporte en el reactor, para evitar gradientes de nutrientes, temperatura,... Cinética de crecimiento y producción del microorganismo. Asegurar la estabilidad genética del microorganismo, impidiendo que se estimulen utaciones. Esterilización lo más barata posible, hasta el punto de que, a pesar de su importancia, según el proceso, se llega a obviar. Control de las condiciones ambientales. Diseño y modo de operación. Potencial para el escalado creciente de producción. nclusión de sistemas de oxigenación adecuados a las exigencias del icroorganismo.
  • 80. - Sistemas de muestreo para determinar las condiciones internas del biorreactor. - Adopción de refrigeradores, para mantener constantes las condiciones de temperatura (la actividad microbiana genera una gran cantidad de calor, que puede afectar negativamente a la producción). - Materiales no tóxicos (ni para el microorganismo ni para el consumo). - Capacidad para soportar altas presiones. - Resistencia a la corrosión.
  • 81. pos de biorreactores De lecho fijo o empaquetado. Los microorganismos se encuentran en una mpaquetada. Por lo general, la alimentación se produce de forma vertical e cendente. En columna de burbujas. El sustrato es el medio líquido en el que están in s lulas, aportándose éste por la parte inferior del reactor. Se insufla gas com r parte inferior que, junto con una serie de bucles externos, permite homog erior del reactor, suprimiendo posibles gradientes. De lecho fluidizado. No son muy corrientes, dados su alto coste y complej croorganismo permanece suspendido (debido a burbujeo continuo, lo que cil conseguir) en el fermentador, como consecuencia del sustrato líquido as
  • 82. echo de goteo. Son los más tradicionales (similares a los de lecho fijo). El e pasar lentamente por la matriz empaquetada que contiene al microorga oceso semicontinuo, aunque permiten trabajar también en discontinuo), lo e la consideración de un tiempo de residencia en dicha matriz. enzimas o células inmovilizadas. Son los más interesantes y novedosos. Lo as presentan grandes ventajas, pero es difícil aislar la enzima que nos inte en reutilizar continuamente el biocatalizador, disminuyendo los costes. D lización puede efectuarse por medios físicos (adsorción, el más usado, o miento mecánico en matriz o membrana) o químicos (enlaces covalentes) ntan el inconveniente de que, dado que las células pueden participar en va sos fermentativos, aumenta la inestabilidad genética.
  • 83. nstrumentación y control del proceso La información aportada por estas variables permite conocer la marcha del proceso fermentativo, y por lo anto permite conocer las condiciones óptimas para la producción. 1. Temperatura. Influye en la cinética de las reacciones, y la estabilidad y actividad enzimáticas. En grandes fermentadores, es aconsejable disponer de diversos medidores. 2. pH. Afecta a la permeabilidad de la pared celular y al grado en que se producen las reacciones catalizadas por las enzimas presentes en ella. Los medidores son sencillos de manejar. 3. Oxígeno disuelto en el caldo de fermentación. Los aparatos nstrumentales son de difícil esterilización y baja fiabilidad, por lo que se mide como diferencia entre los flujos de entrada y salida.
  • 84. 4. CO . Se usan electrodos de membrana o técnicas espectrofotométricas o cromatográficas. 5. Sondas de enzimas inmovilizadas. Informan sobre el nivel de producción de un determinado 2 metabolito. Se usan sensores situados cerca de las enzimas inmovilizadas de interés. 6. Biomasa. Se obtiene indirectamente por balances de materia. La información suministrada por el procesado de los datos obtenidos permitirá controlar el proceso de forma más eficiente, aumentando la productividad, producción y rendimiento.
  • 85.
  • 86.
  • 88.
  • 98.
  • 105. Para satisfacer los cuatro primeros puntos es necesario que el biorreactor esté provisto de un sistema de agitación, a demás para el punto (4) se requiere de un sistema que inyecte aire en el cultivo.
  • 106.
  • 108. Microorganismos, enzimas, células animales y vegetales DISEÑO DE BIORREACTORES Y FERMENTADORES
  • 109. DISEÑO DE BIORREACTORES FERMENTADORES Microorganismos, enzimas, células animales y vegetales