Stirred-tank bioreactors (STB) equipped with suitable impellers can provide high volumetric mass transfer coefficients and a homogeneous environment enabling suspended plant cell growth and foreign protein production to be controlled consistently. Although Rushton turbines (resulting in a radial flow pattern) can provide complete plant cells and gas dispersion, they also induce high turbulence around the impeller region and exhibit higher specific power input than other impellers with axial flow patterns (such as marine impellers, helical ribbon impellers, paddle impellers, and pitched-blade impellers), resulting in higher shear damage to plant cells. The pitched-blade or marine impeller with the upward-pumping mode offers similar capabilities, compared to the Rushton impeller, for cell aggregate dispersion while reducing shear stress to plant cells when the power input needs to be restricted due to cell damage considerations (Doran, 1999). However, the oxygen mass transfer performance of an upward-pumping pitch-blade impeller was poor in highly viscous cultures (Kieran, 2001), compared with that of the same impeller operated in the downward-pumping mode (Junker et al., 1998). Generally, impeller systems exhibiting axial flow patterns with low tip speed (up to 2.5 m/s) are considered suitable for plant cell cultures (Amanullah et al., 2004).
Bioreactors ถังกวน (STB) พร้อม impellers เหมาะสมสามารถให้โอนย้ายมวล volumetric สูงสัมประสิทธิ์และสภาพแวดล้อมเหมือนการเปิดโรงงานระงับเซลล์เจริญเติบโตและโปรตีนที่ต่างประเทศผลิตการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่ากังหัน Rushton (เกิดในรูปแบบกระแสรัศมี) สามารถให้เซลล์พืชสมบูรณ์และกระจายตัวของก๊าซ พวกเขายังก่อให้เกิดความปั่นป่วนสูงทั่วภูมิภาคผลัก และแสดงป้อนเฉพาะพลังงานสูงกว่า impellers อื่น ๆ กับรูปแบบการไหลตามแนวแกน (เช่น impellers ทะเล helical ribbon impellers, impellers พาย ใบมีดแหลม impellers), เกิดความเสียหายแรงเฉือนสูงปลูกเซลล์ ผลักใบ มีดชัดเจน หรือทางทะเลกับโหมดขึ้นปั๊มน้ำมีความสามารถคล้าย เมื่อเทียบกับผลัก Rushton สำหรับเซลล์กระจายตัวรวมในขณะที่ลดความเครียดเฉือนปลูกเซลล์เมื่อพลังงานที่ป้อนต้องถูกจำกัดเนื่องจากการพิจารณาความเสียหายของเซลล์(เบ็นโดรัน 1999) อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการถ่ายโอนมวลออกซิเจนของผลักใบมีดสนามการสูบขึ้นได้ดีในวัฒนธรรมความหนืดสูง (Kieran, 2001), เมื่อเทียบกับที่ผลักกันดำเนินการในโหมดลงสูบ (Junker et al., 1998) ทั่วไป ผลักระบบอย่างมีระดับกระแสแกนรูปแบบความเร็วต่ำสุดที่แนะนำ (ถึง 2.5 m/s) ถือว่าเหมาะสมกับวัฒนธรรมเซลล์พืช (Amanullah et al., 2004)
การแปล กรุณารอสักครู่..
