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REAL ACADEMIA de INGENIERÍA
MARTES de la RAI
BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL: BIORREFINERÍA
BIOPROCESOS: DESARROLLO y CAMBIO de ESCALA
Félix GARCÍA-OCHOA SORIA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE de MADRID
Con el patrocinio de
Madrid, 24 de septiembre de 2013
APLICACIONES de la BIOTECNOLOGÍA
SERVICIOS
INGENIEROS AGRÓNOMOS
AGRICULTURA
MÉDICOS, FARMACÉUTICOS,
BIOLÓGOS, QUÍMICOS
SALUD
MEDIO AMBIENTE
PRODUCTOS
INGENIEROS QUÍMICOS,
CIENCIAS AMBIENTALES
BIOTECNOLOGÍA BLANCA: INDUSTRAL
INGENIEROS QUÍMICOS
CAMBIO de ESCALA
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
BIOSENSORES
INGENIEROS ELECTRÓNICOS,
QUÍMICOS ANALÍTICOS,
NANOTECNOLOGOS
PROCESO BIOTECNOLOGICO
Acondicionamiento
de Materias Primas
(upstream)
Transformación
Bioquímica
Aislamiento y purificación
de los Productos
(downstream)
Conservación Enzimas y MOs
Tampones y Medios (pH, comp.)
Activación, Esterilización
ENZIMAS o CÉLULAS
Optimización de Medios
Modelo Cinético del Proceso
Transporte entre Fases
Precipitación
Filtración (micro, ultra, nano)
Membranas selectivas
Diálisis, electro-diálisis
Cromatografía
BIOPROCESOS a ESCALA INDUSTRIAL
ENZIMAS
AMILASAS
ISOMERASAS
HIDRÓLISIS ALMIDÓN
GLUCOSA en FRUCTOSA
PROTEASAS
LIPASAS
CELULASAS
DEGRADACIÓN PROTEÍNAS
TRANSESTERIFICACIÓN
DEGRADAC. LIGNO-CELULOSA
GALACTOSIDASAS
HIDRÓLISIS LACTOSA
OLIGOSACÁRIDOS
JARABES
EDULCORANTES
DETERGENCIA
BIO-DIESEL
BIO-ETANOL
PRODUCTOS LACTEOS
VALORIZACIÓN SUEROS
ENZIMAS ESPECÍFICAS
KITS ENZIMÁTICOS
ENZIMAS F.
ORGÁNICA
SÍNTESIS de MOLÉCULAS
ANÁLISIS BIOQUÍMICOS
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
MICROORGANISMOS PROCARIOTAS: BACTERIAS
MICROORGANISMOS EUCARIOTAS: MOHOS, LEVADURAS
PRODUCCIÓN de ENZIMAS, ANTIBIÓTICOS, POLISACÁRIDOS, ESTEROIDES,
AMINOÁCIDOS – PROTEÍNAS, VACUNAS ANTIVIRALES, BIODESULFURACIÓN
BIODEGRADACIÓN–REMEDIACIÓN, ANTICUERPOS MONOCLONALES
CÉLULAS VEGETALES y de MAMÍFERO
ENZIMAS, DIGITOXINA, TAXOL, ANTICUERPOS MONOCLONALES
INTERFERONES , INTERLEUKINAS, EPO, TPA, FACTOR VIII
OBTENCIÓN de GMOs por INGENIERÍA GENÉTICA:
Escherichia coli, Pseudomonas sp. Sacharomyces cerevisae, Pichia
pastoris
PRIMEROS PRODUCTOS OBTENIDOS por INGENIERÍA GENÉTICA:
INSULINA HUMANA (1978-82)
HORMONA del CRECIMIENTO (1979-85)
ACTIVADOR TISULAR (1982-87)
PRODUCTOS en DESARROLLO:
PRODUCTOS TRANSGÉNICOS,
PRODUCTOS VEGETALES NO ALIMENTARIOS
• Más de 300 MM de personas han usado ya más de 120
productos transgénicos: Insulina, Factor VIII, EPO,
Hormona del crecimiento, vacunas antivirales, etc.
• En la FDA hay más 400 productos en ensayos clínicos para
más de 200 enfermedades distintas.
• Más de 200 tests de diagnóstico basados en ACM
(anticuerpos monoclonales) para SIDA, hepatitis,
embarazo, etc.
• Se están desarrollando biopesticidas biodegradables y/o
biocompatibles
TRANSFORMACIÓN BIOQUÍMICA
BIO-REACTORES ENZIMÁTICOS
ENZIMA en
DISOLUCIÓN
ENZIMA
INMOVILIZADA
TANQUE AGITADO
DISCONTINUO
LECHO FIJO
CONTINUO
BIO-REACTORES
BIO-REACTORES con MICROORGANISMOS
AIRE
AIRE
TANQUE AGITADO
DISCONTINUO
COLUMNA de
BURBUJEO
BIO-REACTORES con MICROORGANISMOS
AIRE
AIRLIFTS
AIRE
COLUMNAS de BURBUJEO
con RECIRCULACIÓN EXTERNA
con RECIRCULACIÓN INTERNA
BIO-REACTORES con MICROORGANISMOS
CULTIVO en CONTINUO
MEDIO LÍQUIDO
AIRE
C, N
X, P
AIRE
C, N
TANQUE
AGITADO
LECHO FIJO con
CÉLULAS INMOVILIZADAS
FENÓMENOS en un BIO- REACTOR
REACCIÓN QUÍMICA: CINÉTICA
DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL
REACCIÓN SIMPLE (ENZIMÁTICA)
RED COMPLEJA de REACCIONES METABOLISMO)
TRANSFERENCIA de MATERIA
ENZIMAS y/o CELULAS INMOVILIZADAS:
Campo de Concentraciones en el Sólido
MICROORGANISMOS:
Transporte Gas-Líquido
FLUIDODINÁMICA
Sistemas Heterogéneos: Contacto entre Fases
Sistemas Continuos: Tiempo de Residencia
MICROORGANISMOS:
ESTRATEGIA
STRESS HIDRODINÁMICO
ESTUDIO de los FENÓMENOS INDIVIDUALES
ACOPLE de FENÓMENOS: MODELO MACROCINÉTICO
SIMULACIÓN: TIPO de REACTOR y de OPERACIÓN
CAMBIO de ESCALA
Experimentación
Modelo Químico
MODELO
MICROCINÉTICO
X
Bibliografía
Estimación
(Correlaciones)
Modelo Físico
Tipo de Reactor
Ecs. Conservación
Fluidodinámica
MODELO
MACROCINÉTICO
NO
Experimentación
?
SI
INDUSTRIAL
SIMULACIÓN - ANÁLISIS
DISEÑO - DIMENSIONADO
DISEÑO REACTOR
INDUSTRIAL
DESARROLLO y CAMBIO de ESCALA de BIOPROCESOS
SELECCIÓN de la ENZIMA o del MICROORGANISMO
CONSERVACIÓN de la ENZIMA o del MICROORGANISMO
OPTIMIZACIÓN del MEDIO o TAMPÓN
SELECCIÓN de CONDICIONES de OPERACIÓN: T, pH, O2
ESCALA LABORATORIO:
MATRAZ, ERLENMEYER, TUBO de ENSAYO
CONTACTO entre FASES DIFERENTE a ESCALA INDUSTRIAL
MÉTODOS ESTADÍSTICOS:
ALGORITMOS GENÉTICOS
REDES NEURONALES
DISEÑOS FACTORIALES
OTROS DISEÑOS: ORTOGONALES
SELECCIÓN del TIPO BIO-REACTOR y FORMA OPERACIÓN
BIOPROCESOS:
FENÓMENOS en
BIOPROCESOS
ENZIMÁTICOS o con CÉLULAS
REACCIÓN QUÍMICA:
- ENZIMAS: REACCIÓN SIMPLE
- con CÉLULAS: RED COMPLEJA de REACCIONES
TRANSFERENCIA de MATERIA: INTERFASE
- ENZIMAS en DISOLUCIÓN: Sistema homogéneo
- ENZIMAS INMOVILIZADAS: Transporte L–S
- ENZIMAS en FASE ORGÁNICA: Transporte L–L o G–L–S
- CULTIVOS CELULARES: Sistema
G–L–S
FLUIDODINÁMICA

G–L
- CONTACTO entre FASES: Tipo de BIORREACTOR
- STRESS HIDRODINÁMICO u OXIDATIVO
MODELOS CINÉTICOS: diversa complejidad
QUÉ INFORMACIÓN DA un MODELO CINÉTICO
VELOCIDAD del PROCESO:
- SIMULACIÓN OPERACIÓN(es):
- ELECCIÓN TIPO de REACTOR
- FORMA de OPERACIÓN
- DIMENSIONADO del BIORREACTOR ELEGIDO
INFLUENCIA de las VARIABLES:
- TEMPERATURA (control)
- MEDIO o SUSTRATOS: C, N, O (Cambio de Escala)
IDEA del METABOLISMO: Actividades Enzimáticas
INFLUENCIA TRANSPORTE-CONSUMO de OXÍGENO
-5
OTR
10
OTR
OTR-OUR (mol/L·s)
OUR
-6
10
OUR
-7
10
-8
10
0
100
200
300
400
500
600
N (rpm)
N ( r pm)
INFLUENCIA TRANSPORTE-CONSUMO de OXÍGENO
OTR
OUR
OTR
OUR
OUR = OTR
N ( r pm)
INFLUENCIA TRANSPORTE-CONSUMO de OXÍGENO
OTR
OUR
OTR
OUR
OUR = OTR
STRES
N ( r pm)
INFLUENCIA TRANSPORTE-CONSUMO de OXÍGENO
OTR
OUR
OTR
OUR
OUR = OURmax
STRES
N ( r pm)
CAMBIO de ESCALA
AUMENTO (Scale-up) o
DISMINUCIÓN (Scale-down) de TAMAÑO
VARIABLE CRÍTICA: CONCENTRACIÓN de OXÍGENO
CAMBIA
por la AGITACIÓN
por el CAUDAL de AIRE (BURBUJEO)
por introducción de oxígeno puro
CRITERIOS:
Co2
OTR
P/V
N.T
constante
constante
constante
constante
CAMBIO de ESCALA
ESCALA
D (m)
H (m)
Ejemplo de resultados
Agitador
T (m)
2L
0,13
0,16
2-TPR
0,054
20 L
0,24
0,45
3-TPR
0,10
200 L
0,51
1,00
4-TPR
0,17
P/V =cte
(W/m3)
N
(rpm)
kLa·102
(s-1)
N·T
(m/s)
OTRmax·106
(mol O2/L·s)
300
2,1
1,7
200
2,8
2,1
4,4
5,8
180
4,4
3,2
9,1
ESCALA
2L
20 L
200 L
245
Al aumentar el tamaño, aumenta la altura,
se ponen más agitadores, y de mayor tamaño
CAMBIO de ESCALA
ESCALA
D (m)
H (m)
Ejemplo de resultados
Agitador
T (m)
2L
0,13
0,16
2-TPR
0,054
20 L
0,24
0,45
3-TPR
0,10
200 L
0,51
1,00
4-TPR
0,17
kLa·102
(s-1)
N
(rpm)
P/V =cte
(W/m3)
N·T
(m/s)
300
245
1,7
170
110
1,8
140
105
2,5
ESCALA
2L
20 L
200 L
2,1
OTRmax·106
(mol O2/L·s)
Al aumentar el tamaño, aumenta la altura,
se ponen más agitadores, y de mayor tamaño
4,4
GRACIAS por su ATENCIÓN