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#Neues aus der Industrie
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Gas-Mischen und Pilz-Kulturen
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Effekte von geänderten Atmosphären auf Labor-gewachsene Pilzkulturen
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Pilze ist ein Ausdruck, der auf eine große Familie von Organismen (Pilz, Hefen, Formen ETC…) sich bezieht, die mehr als 1,5 Million Spezies auf Erde zählt. Pilze haben eine starke Verbindung mit den meisten terrestrischen (und irgendein Wasser) Ökosystemen. Pilze treten als ein bedeutendes decomposer auf und vermindern organische Substanz zu den anorganischen Molekülen, die in den biochemischen Zyklen durch Assimilation durch Anlagen oder andere Organismen reintegriert werden. Der menschliche Gebrauch der Pilze ist üblich, das in der Vergangenheit gewurzelt wird, das z.Z. extrem umfangreich ist. Nahrung-bedingte Anwendungen sind eins der bedeutenden Beispiele, für den Pilz, der bewirtschaftet und erfassend stellen Sie eine große Industrie in vielen Ländern dar. Neue, interessante Einsatzbereiche sind im Laufe der Jahre, alle entdeckt worden, die mit der Kapazität von Pilzen, eine große Produktpalette mit wichtigen biologischen Eigenschaften zu produzieren angeschlossen werden. Heutzutage beruht eine industrielle Industrieproduktion des großen Anteiles von Antibiotika, von Vitaminen und von krebsbekämpfendem Cholesterin senkende Medikamente auf kultivierten Pilzen. Produktivität und Qualität von Pilzkulturen hängen stark von Wachstumsbedingungen ab.
Unter allen Parametern, die eine Kultur beeinflussen, ist die umgebende Atmosphärenzusammensetzung eine von den entscheidendsten. Pilze werden in den aeroben oder anaeroben Bedingungen gezüchtet, und kürzlich sind der Gebrauch von der geänderten Atmosphäre (groß unterschiedlich zu der Standardluftzusammensetzung) eingeführt worden. Aus allen diesen Gründen verlangt R&D Berufsinstrumente, um genaue Untersuchungen über Pilzkultur und die MCQ-Instrumentgesichter dieser Bedarf mit seinen Gas-Mischmaschinen durchzuführen. In hohem Grade genau, zuverlässig und bedienungsfreundlich, sind die MCQ-Gas-Mischmaschinen das ideale Instrument, zum von bis 6 Komponentengasgemischen zu schaffen und sie dynamisch zu handhaben.
Pharmazeutische Anwendungen:
Natürlicher Mittelausdruck.
Pilze produzieren eine große Auswahl natürliche Mittel mit nützlichen biologischen Aktivitäten, die vom großen Interesse für pharmazeutische Anwendungen sind. Die Pilzausdruckkapazität wird für industrielle Industrieproduktion von Stoffwechselprodukten verwendet, die die Hauptquelle von pharmakologisch aktiven Drogen sind. Das bedeutende Beispiel der Pilzkulturanwendung ist die Produktion von Antibiotika, besonders die Penicilline. Obgleich natürliche auftretende Penicilline bekannt, um ein gutes Antibiotikum zu sein, sind moderne Penicilline die halbsynthetischen Mittel, strukturell geändert, durch chemische Änderungen, um Produkte mit verbesserten biologischen Aktivitäten und spezifischen wünschenswerten Eigenschaften zu erreichen. Z.Z. gibt es viele Drogen, die durch Pilze, wie den Immunosuppressant Cyclosporin produziert werden (allgemein verwendet während der Transplantchirurgie), die fusidic Säure, deren Hauptanwendung die bakterielle Infektionskontrolle und die Statin ist, benutzt, um Cholesterinsynthese zu hemmen. Der Gebrauch der Pilz-abgeleiteten Mittel ist ein viel versprechender Einsatzbereich, und in den nächsten Jahren, sollen viele neuen Produkte mit den kardiovaskulären, krebsbekämpfenden, Antiviren-, antibakteriellen, antiparasitischen, entzündungshemmenden und antidiabetischen Eigenschaften verfeinert werden, um global erhältlich zu werden. Neben der Produktion von Antibiotika und von Drogen, werden Pilze auch für den Ausdruck von den verschiedenen Enzymen benutzt, die für industrielle Prozesse besonders nützlich sind. Außerdem treten Pilze leistungsfähig als biologische Schädlingsbekämpfungsmittel auf, um Unkräuter, Betriebskrankheiten und Insektenplagen zu steuern.
Zukünftige Basis für R&D.
Der Gebrauch der natürlichen Mittel, die durch Pilze, Hefen und Formen ausgedrückt werden, ist nicht die einzige viel versprechende Anwendung von Pilze R&D. Für die pharmazeutische industrielle Industrieproduktion müssen Pilze Mittel nicht produzieren, um nützlich zu sein. Pilze sind die Organismen, die, eine ungefähr Vielzahl von chemischen Umwandlungen auf eine zuverlässige und reproduzierbare Art zu holen fähig sind und können in den Zwischenschritten der Mittelsynthese deshalb verwendet werden. Die Produktion von Steroiden ist das bedeutende Beispiel dieser Anwendung. Während ihres Herstellungsverfahrens werden niedrige Steroide in eine Pilzkultur übertragen, zwecks günstig umgewandelt zu werden. Ungefähr zwanzig bis vierzig Stunden später können die eben verarbeiteten Steroide extrahiert werden. Dieses verhältnismäßig einfache Verfahren vermeidet bis dreißig Schritte der reinen Chemie, mit einer direkten positiven Auswirkung auf Prozessproduktivität und Produktionskosten. Erfolg mit Steroidumwandlung hat zu eine relevante Erwägung geführt: Pilze können die Basis für zukünftigen pharmazeutischen R&D. Similar sein, das Ansätze an einer breiten Palette von aktiven Mitteln angewendet werden können, um natürliche Giftigkeit zu verringern oder zu erhöhen
biologische Aktivität. Unter Verwendung der Pilze gibt auf diese Art die Möglichkeit, um spezifische Mittel leicht herzustellen, die andernfalls sehr schwierig und teuer sein würden, durch direkte chemische Synthese zu produzieren.
Haltbarkeitsdauerverbesserung.
Pilze R&D wird nicht nur auf dem Wachstum dieser Organismen, aber auch auf ihre Unterdrückung gerichtet. Auftretend als decomposers, sind Pilze und Formen der Hauptfaktor (zusammen mit Bakterien) der zur Verkürzung der Haltbarkeit der gespeicherten Nahrungsmittel beiträgt. Pilze und Formen wachsen von den Sporen, die extrem und praktisch anwesend (sogar in einer kleinen Menge) auf der Oberfläche jeder Nahrung zerstreut werden. In gespeicherten Produkten wird die Pilzwachstumssteuerung dann durch die Hemmung der Sporenstarker verbreitung erzielt. Hemmung wird durch die Speicherung von Produkten in einer geänderten Atmosphäre erreicht, normalerweise arm vom Sauerstoff. Diese Technik, genannt die geänderte Atmosphäre, die verpackt, ist z.Z. die weitestverbreitete Methode, die angewendet wird, um die Haltbarkeit von allgemeinen Waren zu erhöhen.
Pilzkulturatmosphäre.
Die Zusammensetzung der Atmosphäre, welche die Kultur beeinflußt umgibt stark, die Wachstumsrate von Pilzen. Für alle Pilze beschrieben die Anwendungen vorher, ist eine richtige Optimierung von Wachstums-/Hemmungsprozeßparametern bestimmt erforderlich und stellt ein Forschungsfeld dar, das moderne Wissenschaft z.Z. an fokussiert wird. Pilze werden normalerweise in der Luft (Standardatmosphäre) gewachsen, aber, besonders in den letzten 10 Jahren, haben viele Studien den entscheidenden Einfluss von geänderten Atmosphären auf Kulturen geprüft. Abhängig von der Art von Pilzen in der Studie, können Hochs und Tiefs-Sauerstoffkonzentrationen in der Gasphase als wachtumsfördernder Faktor verwendet werden. Die Erhöhung der CO2-Konzentration in der Kulturatmosphäre bezieht normalerweise einen Wachstumunterdrückungseffekt mit ein, der schädlich, zum Drogenausdruck aber für Haltbarkeitsverbesserung nützlich ist. Die Kombination des niedrigen Sauerstoffes (>0,5%) und des hohen CO2 (>15%) ist eine Bedingung, die beiden verwendet wird, zum von Pilzstarker verbreitung zu unterdrücken und zu erhöhen, während hoher Sauerstoff hohe CO2-Atmosphären weniger allgemein aber noch versprechend sind.
Gas-Mischung: allgemeine Lösung.
Die Mischungslösung des Standardgases, die für Kulturanwendung benutzt wird, besteht aus 3 Einfachkanalmassenstromprüfern (normalerweise kalibriert für Stickstoff, Sauerstoff und Kohlendioxyd), die unabhängig von einander arbeiten. Alle Massenstromprüfer werden an ein externes Steuergerät angeschlossen, benutzt, um die Mischung zu mischen und die Mischungseinstellungen (d.h. die relative Menge von jedem Mittel in der gasförmigen Phase) zu handhaben. Diese Standardhardware-konfiguration verlangt eine beträchtliche Menge Laborraum, das Resultieren ungeeignet im Falle der Installation unter Dampfhauben, und die Mischungsparameteränderungen sind häufig mühsam und machen sie fast unmöglich, mit Kulturzuständen zu arbeiten, die dynamische Mischungsanpassungen erfordern.
Die MCQ-Instrumentlösung.
Die MCQ-Lösungen für mischende Anwendungen des Gases sind die MCQ-Gas-Mischmaschinen. Unsere Gas-Mischmaschinen sind die Berufsinstrumente, die für hohe Präzision Mischungsmischung bis mit 6 Komponenten bestimmt sind. Das MCQ stellt eine Präzision von 1% von setpoint, von Wiederholbarkeit von 0,16% des Ablesenwertes und von Antwortzeit mit 50 Frauen für setpoint Änderungen sicher (z.Z. das schnellste auf dem Markt). Die Gas-Mischmaschinen erfordern keine externen Steuergeräte, für alle Mischungsparameter und andere Gaseinstellungen, können vom Benutzer mit dem MCQ-Gas-Mischer-Manager gehandhabt werden, die Software schufen speziell, um auf alle Gas-Mischmaschineneigenschaften zuzugreifen. Die Software erfordert nur einen Desktop oder einen Laptop, die mit allen möglichen Betriebssystemen Windows computergerecht ist, die von Windows XP abfahren.
Ein Beispiel der MCQ-Gas-Mischmaschinenhardware-konfiguration? Die Instrumente funktionieren mit den trockenen, nicht-aggressiven Gasen. Die Gasquellen können rein oder Mischungen sein. Die Gasflaschen werden an die Instrumente durch 6-Millimeter-Durchmesser Rohre angeschlossen und ein Rückschlagventil ist nach jedem Grundsatz als Rückstromverhinderungsgerät installiert. Medien jedes Gases werden durch einen engagierten Kanal der Gas-Mischmaschinen angeschlossen und gesteuert. Ein anderes 6 Millimeter-Rohr schließt schließlich das Instrument an das Arbeitssystem an, in dem das Experiment stattfindet. EIN PC wird an die Gas-Mischmaschinen durch eine einfache USB-Verbindung angeschlossen. Alle Instrumenteigenschaften und die Gasgemischeigenschaften können mit der Gas-Mischer-Manager-Software dann gehandhabt werden.