191069. lajstromszámú szabadalom • Eljárás optikailag tiszta D- vagy L-tejsav előállítására

1 2 191 069 A találmány tárgya új eljárás optikailag tiszta D- vagy L-tejsav fermentálással való előállítására. A tejsavnak cukorból, Lactobacillus nembeli baktériumok segítségével való erjesztéses előállítá­sa régóta ismert. Ezek az ipari erjesztési folyamatok nem szolgáltatnak optikailag tiszta tejsavat, csak racém keverékeket. Racém tejsavat az élelmiszer­­iparban jelentős mennyiségben használnak fel. A gyógyszer- és növényvédőszer iparban szüksé- 1Q ges optikailag tiszta anyagok előállítására azonban a racém tejsav nem alkalmas kiindulási anyag; op­tikailag tiszta D-, illetve L-tejsavra van szükség. A múltban már végeztek kísérleteket Lactobacil­lus fajták segítségével optikailag aktív tejsav előállí- 15 tására. Ezeknek a baktériumoknak növekedésük­höz számos olyan anyagra van szükségük, amelyet nem tudnak maguk előállítani, például biotinra, tiaminra, nikotinsavra, piridoxaminra, p-amino­­benzoesavra, pantoténsavra és cianokobalaminra. 2o Ezeket a vegyületeket komplex szubsztrátumként adják a táptalajhoz. Laboratóriumi méretben pél­dául Lactobacillusok tenyészetéhez a Man, Rogosa és Sharpe által kifejlesztett komplex közeget (MRS-közeg) adják [J. Appl. Bacteriol. 23, 130 2g (I960)], amelynek alkotórészei pepton, húskivonat, élesztőkivonat, Tween 80R, nátrium-acetát, triam­­mónium-citrát, magnézium-szulfát, mangán-szul­fát és kálium-hidrogén-foszfát. A tejsav ipari előállításához azonban ez a közeg nem alkalmas, mivel a komplex szubsztrátumok túlságosan drágák, és a szükséges mennyiségben nem állnak mindig azonos minőségben rendelke­zésre. Az ipari tápoldatokhoz ezért komplex szubsztrátumokat, például cukorrépamelaszt vagy 35 kukoricaduzzasztóvizet adnak (16 42 738. számú német szövetségi köztársasági nyilvánosságrahoza­­tali irat). Ezek elősegítik ugyan a baktériumok nö­vekedését, használatuk azonban nem teszi lehetővé optikailag tiszta tejsav előállítását, mivel ezek az 40 anyagok maguk is jelentős mennyiségű racém tejsa­vat tartalmaznak. A racém tejsavval szennyezett tejsavból optikailag tiszta tejsav pedig csak a D-, illetve L-tejsav sóinak bonyolult és körülményes kicsapásával és átkristályosításával állítható elő. 45 Megállapítottuk, hogy az optikailag tiszta tejsav sokkal egyszerűbben is előállítható. A találmány tárgya eljárás optikailag tiszta D- vagy L-tejsav előállítására olyan vizes táptalaj 4-6 pH-értéken, valamely mikroorganizmussal végre- 5Q hajtott fermentálásával, amely nitrogént, vitamino­kat, aminosavakat, cukrot és nyomelemeket tartal­maz, és a nitrogén-, vitamin-, aminosav- és nyom­elemforrás sörélesztő. A sörélesztő elégséges töménységben tartalmaz- gg za a fermentáláshoz szükséges vitaminokat, fehér­jéket és nyomelemeket. Sörélesztőként például a Saccharomyces cerevisiae és a S. carlsbergensis jö­hetnek számításba. A sörélesztő a sörgyártás mellékterméke. A táp­­talajban a sörélesztőt 1-50, előnyösen 5-30 g szárazanyag/liter töménységben alkalmazzuk, kö­rülbelül 10 tömeg% szárazanyagtartalmú friss vizes szuszpenzió alakjában, ahogy a sörgyárakból kike­rül, vagy pedig a sörélesztőt értékesítő cégek által kínált száraz termékként. Ilyen alakban közvetle- 65 nül is felhasználhatók, de előnyös, ha előzőleg víz­ben 90-100 °C-on több órán át melegítjük. A találmány szerinti eljárás egy további kiviteli módja szerint a sörélesztő 1-10%-os vizes oldatát 30-60 °C-on 1-2 óra hosszat ínkubáljuk az autolízis megindítása céljából. Adhatunk az oldathoz pro­­teolitikusan ható enzimet, de ez nem feltétlenül szükséges. Ugyancsak előnyös a mechanikus feltá­rás is valamilyen sejtfeltáró készülékben, például DynomillelR. A táptalajnak szénhidrogénforrásként a mikro­organizmusok által értékesíthető cukrot kell tartal­maznia, amely tejsavvá bomlik le; ilyen cukrok például a szacharóz, a tejcukor és a glükóz. A találmány szerinti eljárásban optikailag tiszta D- vagy L-tejsav előállítására minden olyan mikro­organizmus alkalmazható, amely a tejsavnak min­dig csak egyik enantiomerjét képezi. Ilyen mikroor­ganizmusokat a példákban nevezünk meg. A mik­roorganizmusok a deponálási intézményekből sze­rezhetők be. A cukor fermentálása közben a pH értéke 4-6, előnyösen 4,5-5,5. Ezt a pH-értéket legegyszerűb­ben tiszta vagy technikai minőségű kalcium-karbo­nát, például iszapolt kréta, őrölt mészkő vagy őrölt márvány hozzáadásával állíthatjuk be; alkalmaz­hatunk azonban alkálifém- vagy alkáliföldfém­­hidroxidokat vagy alkálifém-karbonátokat is erre a célra. A fermentálást általában temperálható keverős tartályban hajtjuk végre a mikroorganizmus szá­mára optimális hőmérsékleten, körülbelül 40 és 60 °C között. A találmány szerinti eljárás egyik elő­nyös kiviteli módja szerint temperálható keverős tartályba vizet, sörélesztőt és iszapolt krétát töl­tünk, és ezt a keveréket körülbelül 4 óra hosszat nitrogénatmoszférában főzzük. Az erjesztési hő­mérsékletre való lehűtés után glükózt adunk hozzá, majd az alkalmazott mikroorganizmus aktív erjedő előkultúrájával beoltjuk (oltóanyag: 1—20%). Az erjedés a hozzáadott glükóz felhasználódása után megszakad. Ezután a D- vagy L-tejsav a fermentá­ciós cefréből szokásos módon elkülöníthető. A cef­rét például kénsavval 2 pH-ra megsavanyitjuk és leszűrjük. A szürlet tartalmazza, optikailag tiszta alakban, a D- vagy L-tejsavat. A szürlet bepárlásá­­val a tejsavat kémiailag tiszta minőségben kapjuk. Az új eljárással a D-, illetve L-tejsav csaknem tökéletesen tiszta optikai alakban és igen jó kiter­meléssel állítható elő. Ezenfelül az eljárás nagyon egyszerűen végrehajtható. A következő példák a találmány bemutatására szolgálnak. 1. példa 320 g iszapolt krétát, 80 g száraz sörélesztőt és 2,4 liter ivóvizet 5 literes üveg fermentorba töltünk, és keverés és nitrogén-gáz bevezetés közben 4 óra hosszat forraljuk. Ezután a keveréket 45 °C-ra le­hűtjük, és előzőleg 1,6 liter vízben 15 percig 121 °C-on sterilizált 4 g tömény foszforsavat és 400 g glükóz-monohidrátot adunk hozzá, majd 40 ml Lactobacillus lactis ATCC 8000 MRS-közegben

Next

/
Thumbnails
Contents