Flask geometry
S. pristinaespiralis cultures were performed in unbaffled shake flasks provided
by Schott (Clichy, France). The dimensions of the flasks used for the cultures are
summarized in Fig. 1. Preliminary cultures in three- and four-baffles flasks did not
allow the establishment of a relationship between power dissipation or kLa and the
production of pristinamycins. This might be due to the attachment of most of the
biomass on the surface of flasks during cultures at high agitation rates as reported
by Galindo et al. [23]. Another possible explanation might be little changes in baffles
design, medium splashing on the flask wall and on the cotton plug, more complex
hydrodynamics and more difficult quantification of mechanical power dissipation
and oxygen transfer as explained by Büchs [18]. The baffled systems have thus not
been considered in the present study.
2.4. Oxygen transfer quantification
Various models have been proposed to determine volumetric gas–liquid mass
transfer coefficient in shaking flasks. We have used the empirical equation (1) proposed
by Maier [24] and used by Seletzky et al. [25]. This correlation is valid for the
standard glass Erlenmeyer flasks and operating conditions that we have used in this
study:
kLa = 6.67 × 10−6N1,16V−0.83
L d0.38
0 d1.92 (1)
where kLa is the volumetric gas–liquid mass transfer coefficient (s−1), N the shaking
frequency (rpm), VL (mL) the working volume, d0 (cm) the shaking diameter and d
Fig. 1.
ขวดรูปทรงเรขาคณิตเอส วัฒนธรรม pristinaespiralis ได้ดำเนินการในขวดสั่น unbaffled
ให้โดยชอตต์(กลิชี่, ฝรั่งเศส)
ขนาดของขวดที่ใช้สำหรับวัฒนธรรมที่มีการสรุปในรูป 1.
วัฒนธรรมเบื้องต้นในสามและสี่แผ่นกั้นขวด-ไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอำนาจหรือกล้าและการผลิตของ
pristinamycins นี้อาจจะเป็นเพราะสิ่งที่แนบมาของที่สุดของชีวมวลบนพื้นผิวของขวดระหว่างวัฒนธรรมในอัตราที่สูงที่สุดเท่าที่ปั่นป่วนรายงานโดยGalindo et al, [23] อีกอธิบายได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแผ่นกั้นการออกแบบสาดกลางบนผนังขวดและบนปลั๊กฝ้ายที่ซับซ้อนมากขึ้นอุทกพลศาสตร์และการหาปริมาณยากขึ้นของการกระจายพลังงานกลและการถ่ายโอนออกซิเจนอธิบายโดยBuchs [18] ระบบงงงันได้จึงไม่ได้รับการพิจารณาในการศึกษาในปัจจุบัน. 2.4 โอนปริมาณออกซิเจนรุ่นต่างๆได้รับการเสนอเพื่อตรวจสอบก๊าซธรรมชาติเหลวปริมาตรมวลค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทในการเขย่าขวด เราได้ใช้สมการเชิงประจักษ์ (1) เสนอโดยMaier [24] และใช้ Seletzky et al, [25] ความสัมพันธ์นี้สามารถใช้ได้สำหรับแก้วขวดมาตรฐาน Erlenmeyer และสภาพการทำงานที่เราได้นำมาใช้ในการศึกษา: กล้า = 6.67 × 0.83 10-6N1,16V-L d0.38 0 d1.92 (1) ที่กล้าเป็นปริมาตรก๊าซ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลของเหลว (s-1), N สั่นความถี่(รอบต่อนาที), VL (มิลลิลิตร) ปริมาณการทำงาน d0 (ซม.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสั่นและ d รูป 1
การแปล กรุณารอสักครู่..
