Thermo Fisher Scientific supports Amyris to optimize the bioproduction of sustainable squalane

Aplikace | 2024 | Thermo Fisher ScientificInstrumentace
GC/MSD
Zaměření
Průmysl a chemie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific

Význam tématu


Squalane je vyhledávaná složka kosmetiky pro své zvlhčující a emolientní vlastnosti. Tradiční získávání squalenu ze žraločích jater vedlo k etickým a ekologickým problémům včetně nadměrného odlovu a poškození mořských ekosystémů. Biotechnologická výroba squalanu z obnovitelné biomasy představuje udržitelnou a škálovatelnou alternativu, která zároveň poskytuje větší kontrolu nad kvalitou a konzistencí produktu. Monitorování a řízení bioprocesů v reálném čase je klíčové pro maximalizaci výtěžku a minimalizaci nechtěných vedlejších produktů.

Cíle a přehled studie / článku


Cílem prezentované případové studie je popsat, jak společnost Amyris využívá inženýrskou kvasinku Saccharomyces cerevisiae k biosyntéze farnesenu z cukrové třtiny a jak nasazení online hmotnostní spektrometrie (Prima PRO Process Mass Spectrometer) umožňuje optimalizovat fermentační procesy vedoucí ke konverzi farnesenu na squalane. Studie klade důraz na udržitelnost, kontrolu procesu a zlepšení výtěžnosti prostřednictvím kontinuálního sledování plynné fáze fermentorů.

Použitá metodika a instrumentace


Metodika:
  • Využití geneticky upravených kmenů Saccharomyces cerevisiae pro produkci syntetického farnesenu z cukrů získaných z cukrové třtiny.
  • Mnohakroková fermentace včetně tzv. master fermentation, optimalizovaná pro stabilitu kvasinek a maximální produkci.
  • Konverze farnesenu na squalane chemickými kroky (dimerizace a následná hydrogenace).
  • Online a neinvazivní sledování inlet a outlet plynů k výpočtu uhlíkového balancu a respiratorního kvocientu (RQ).
Instrumentace:
  • Thermo Scientific Prima PRO Process Mass Spectrometer pro online analýzu plynné fáze (sparge a outlet plyny).
  • Parametry sledované hmotnostním spektrometrem: koncentrace kyslíku, oxidu uhličitého, ethanolu a dalších plynů indikujících metabolickou aktivitu a tvorbu nežádoucích vedlejších produktů.


Hlavní výsledky a diskuse


Hmotnostní spektrometrie v reálném čase umožnila přesné sledování uhlíkového toku a metabolismu kvasinek během kritických fází fermentace. Klíčové poznatky zahrnují:
  • Možnost okamžité detekce odchylek v uhlíkovém balancu — „chybějící“ uhlík ukazoval na tvorbu neočekávaných vedlejších sloučenin, což umožnilo rychlou korekci podmínek procesu.
  • Sledování ethanolu jako indikátoru přechodu mezi aerobním a anaerobním režimem metabolismu; to sloužilo jako vodítko k úpravě provzdušňování a substrátového dávkování.
  • Výpočet respiratorního kvocientu (RQ) z inlet a outlet plynů poskytl informaci o účinnosti přeměny substrátu na cílový produkt a o typu metabolizovaných živin.
  • Online monitoring sparge a outlet plynů umožnil neinvazivní sledování kinetiky růstu a spotřeby substrátu bez narušení sterility.
Celkově vedlo nasazení Prima PRO k lepší stabilitě fermentačního procesu, zvýšení reprodukovatelnosti a snížení rizika procesních poruch, což přispělo k efektivnější výrobě farnesenu jako mezi produktu pro následnou syntézu squalanu.

Přínosy a praktické využití metody


Praktické přínosy implementace online hmotnostní spektrometrie v bioprodukci squalanu zahrnují:
  • Rychlé a cílené zásahy do procesu na základě reálných dat, což zvyšuje výtěžnost a kvalitu produktu.
  • Neinvazivní monitorování, které zachovává sterilitu a minimalizuje riziko kontaminace.
  • Možnost udržet provozní podmínky blízko optimálním hodnotám kyslíku a RQ, což vede k lepší metabolické účinnosti kvasinek.
  • Podpora udržitelnosti snížením závislosti na živočišných zdrojích a zajištěním konzistentního dodavatelského řetězce pro kosmetické suroviny.


Budoucí trendy a možnosti využití


Očekávané směry rozvoje a rozšíření této přístupu zahrnují:
  • Integrace online MS dat do řídicích systémů fermentoru pro automatizované regulace (Closed-loop control) a využití strojového učení pro predikci odchylek před jejich eskalací.
  • Použití pokročilých MS metod a měkkých ionizačních technik pro lepší identifikaci a kvantifikaci stopových vedlejších produktů.
  • Propojení s dalšími analytickými platformami (metabolomika, proteomika) pro holistické pochopení metabolismu a optimalizaci cest k cílovým produktům.
  • Škálování technologie do průmyslové výroby s důrazem na standardizaci, validaci a regulativní akceptaci biotechnologicky vyráběných surovin v kosmetickém průmyslu.


Závěr


Případová studie společnosti Amyris demonstruje, že kombinace geneticky upravených kvasinek, cílené fermentační strategie a online hmotnostní spektrometrie představuje efektivní a udržitelnou cestu k výrobě squalanu z obnovitelných zdrojů. Real‑time monitoring plynné fáze umožňuje optimalizovat metabolismus mikroorganismů, udržet stabilitu procesu a rychle detekovat vznik nežádoucích produktů, což vede k vyšší výtěžnosti a konzistenci finálního produktu. Tento přístup podporuje přechod kosmetického průmyslu k odpovědnějším a škálovatelným surovinám.

Reference


  1. Thermo Fisher Scientific. Case study: Thermo Fisher Scientific supports Amyris to optimize the bioproduction of sustainable squalane. Prima PRO Process Mass Spectrometer application note / case study, 2024.

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

In support of a sustainable future: How online process analytics are assisting the biofoods industry
Detection of Squalene and Squalane Origin with Flash Elemental Analyzer and Delta V Isotope Ratio Mass Spectrometer
Gas analysis mass spectrometer applications in fermentation and cell culture processes
Process Mass Spectrometry in Biotechnology
Process Mass Spectrometry in Biotechnology
2010|Thermo Fisher Scientific|Brožury a specifikace