fbpx
Wikipedia

Biorreactor

Un bioreactor es un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. En algunos casos, un biorreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos organismos.[1]​ Este proceso puede ser aerobio o anaerobio. Estos biorreactores son comúnmente cilíndricos y varían en tamaño desde algunos mililitros hasta metros cúbicos y usualmente se fabrican con acero inoxidable.

Biorreactor de laboratorio para cultivar microorganismos

Un bioreactor puede ser también un dispositivo o sistema que se emplea para hacer crecer células o tejidos en operaciones de cultivo celular. Estos dispositivos se encuentran en desarrollo para su uso en ingeniería de tejidos.

En términos generales, un biorreactor busca mantener ciertas condiciones ambientales propicias (pH, temperatura, concentración de oxígeno, etc.) para el organismo o sustancia química que se cultiva. En función de los flujos de entrada y salida, la operación de un biorreactor puede ser de tres modos distintos: discontinuo (batch), semicontinuo (fed-batch) o continuo (quimiostato).

Bioreactor a escala de laboratorio conteniendo células animales

Diseño de biorreactores

El diseño de los biorreactores es una tarea de ingeniería relativamente compleja y difícil. Los microorganismos o células son capaces de realizar su función deseada con gran eficiencia bajo condiciones óptimas. Las condiciones ambientales de un biorreactor tales como flujo de gases (por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, etc.), temperatura, pH, oxígeno disuelto y velocidad de agitación o circulación, deben ser cuidadosamente monitoreadas y controladas.

La mayoría de los fabricantes industriales de biorreactores usan recipientes, sensores, controladores y un sistema de control interconectados para su funcionamiento en el sistema de biorreacción (ver PLC).

La misma propagación celular (fenómeno conocido en inglés como Fouling) puede afectar la esterilidad y eficiencia del biorreactor, especialmente en los intercambiadores de calor. Para evitar esto, el biorreactor debe poderse limpiar fácilmente y tener acabados lo más sanitarios posible (de ahí sus formas redondeadas).

Se requiere de un intercambiador de calor para mantener el bioproceso a temperatura constante. La fermentación biológica es una fuente importante de calor, por lo que en la mayor parte de los casos, los biorreactores requieren de agua de enfriamiento. Pueden ser refrigerados con una chaqueta externa o, para recipientes sumamente grandes, con serpentines internos.

En un proceso aeróbico, la transferencia óptima de oxígeno es tal vez la tarea más difícil de lograr. El oxígeno se disuelve poco en agua (y aún menos en caldos fermentados) y es relativamente escaso en el aire (20,8 %). La transferencia de oxígeno usualmente se facilita por la agitación que se requiere también para mezclar los nutrientes y mantener la fermentación homogénea. Sin embargo, existen límites para la velocidad de agitación debidos tanto al alto consumo de energía (que es proporcional al cubo de la velocidad del motor) como al daño ocasionado a los organismos debido a un esfuerzo de corte excesivo.

Los biorreactores industriales usualmente emplean bacterias u otros organismos simples que pueden resistir la fuerza de agitación. También son fáciles de mantener ya que requieren solo soluciones simples de nutrientes y pueden crecer a grandes velocidades.

En los biorreactores que se utilizan para hacer crecer células o tejidos, el diseño es significativamente distinto al de los biorreactores industriales. Muchas células y tejidos, especialmente de mamífero, requieren una superficie u otro soporte estructural para poder crecer y los ambientes agitados son comúnmente dañinos para estos tipos de células y tejidos. Los organismos superiores también requieren medios de cultivo más complejos.

Introducción

El diseño en bioingeniería no es solo la aplicación de conceptos básicos y teóricos que conlleven a lograr un prototipo; para la realización íntegra de un modelo, otra gran parte, trata de la adaptación creativa y de la utilización del ingenio propio para lograr el objetivo de conjuntar el ambiente biológico de un cultivo vivo con el ambiente artificial de un dispositivo controlado; este es el resultado denominado biorreactor o reactor biológico. Un biorreactor es por tanto un dispositivo biotecnológico que debe proveer internamente un ambiente controlado que garantice y maximice la producción y el crecimiento de un cultivo vivo; esa es la parte biológica. Externamente el biorreactor es la frontera que protege ese cultivo del ambiente externo: contaminado y no controlado. El biorreactor debe por tanto suministrar los controles necesarios para que la operación o proceso (bioproceso) se lleve a cabo con economía, alto rendimiento (productividad) y en el menor tiempo posible; esa es la parte tecnológica.

Cultivos y fermentaciones

Lo primero que hay que entender en el diseño de reactores biológicos es que, contrario a los químicos, su cinética no está determinada exclusivamente por la velocidad de reacción y las variables que la determinan. Aunque se puede describir de manera similar a la química, la cinética biológica también depende de características intrínsecas del organismo o cultivo tales como el crecimiento y la tasa de división celular, así como del tipo de operación que se lleve a cabo. Por eso, lo primero que se define en el diseño de un biorreactor es el propósito de utilización; es decir, qué tipo de cultivo se va a utilizar, el modo de operar y/o el proceso de cultivo. El conjunto biorreactor-sistema de cultivo debe cumplir con los siguientes objetivos:

  1. Mantener las células distribuidas uniformemente en todo el volumen de cultivo.
  2. Mantener la temperatura constante y homogénea.
  3. Minimizar los gradientes de concentración de nutrientes.
  4. Prevenir la sedimentación y la floculación.
  5. Permitir la difusión de gases nutrientes a la velocidad requerida por el cultivo.
  6. Mantener el cultivo puro.
  7. Mantener un ambiente aséptico.
  8. Maximizar el rendimiento y la producción.
  9. Minimizar el gasto y los costos de producción.
  10. Reducir al máximo el tiempo.

Una fermentación es un proceso biológico o bioproceso que consiste en la descomposición de la materia orgánica por microorganismos fermentadores (bacterias y hongos).[2]

Un cultivo también es un bioproceso; pero generalmente se asocia a organismos o microorganismos superiores (en orden jerárquico) a las bacterias; los cultivos son casi todos del Reino Eucariota.

Clasificación de los biorreactores

  • Clasificación operativa

Tanto biorreactores como fermentadores se clasifican primeramente de acuerdo al modo de operación: discontinuo, semicontinuo, continuo.

Esta es una clasificación operativa y se aplica a cualquier reactor, sea químico o biológico (biorreactor). En los reactores biológicos el modo de operación define el sistema de cultivo que es el mismo y delimita la clasificación procesal-productiva del bioproceso (cultivo). Al operar un biorreactor en una determinada categoría (discontinuo, semicontinuo, continuo), automáticamente queda determinado el modo de cultivo del sistema y se definen los parámetros y las características operativas y de diseño que intervienen en el proceso productivo del sistema.

  • Clasificación biológica

Los sistemas biológicos deben interactuar con el ambiente externo para poder crecer y desarrollarse; es por eso que los biorreactores se clasifican biológicamente de acuerdo al metabolismo procesal del sistema de cultivo: anaeróbico, facultativo, aeróbico.

Los bioprocesos de cultivo y las fermentaciones se basan en el metabolismo celular del cultivo. El metabolismo define los parámetros y características operativas-biológicas de diseño y de operación del biorreactor. Estas características son las que intervienen en la parte biológica del sistema y tienen que ver con el crecimiento, productividad y rendimiento del cultivo; por lo que, definen la clasificación biológica-procesal del sistema de cultivo.

  • Clasificación biológica-operativa

Ambas clasificaciones; la biológica y la operativa, son procesalmente interdependientes y en su conjunto afectan el diseño final del biorreactor.

Al conjuntarse ambas clasificaciones, se conjuntan también la función operativa y la biológica para establecer entre ambas un propósito de utilización, el modo de cultivo y el bioproceso. Siendo el propósito de utilización, el destino del cultivo del biorreactor; para qué tipo de cultivo va a ser utilizado el biorreactor; el modo de cultivo es sinónimo de sistema de cultivo y el bioproceso es en sí, todo el proceso. para la historia

Biorreactores y tipos de cultivo

Los sistemas biológicos que determinan el metabolismo celular de cultivo y el modo procesal-biológico del sistema son:

  • Células y microorganismos anaerobios

Bacterias en su gran mayoría, son microorganismos de metabolismo degradativo (catabólico); generalmente unicelulares, estos microorganismos son autónomos y nutricionalmente independientes (autótrofos); sus células (cuerpos) no respiran (no utilizan la glucólisis para la respiración celular), en cambio, utilizan vías alternas, donde una molécula orgánica, producida durante el proceso metabólico (catabolismo), es utilizada como aceptor de electrones, en un proceso bioquímico conocido como respiración oxidativa; esta molécula es reducida a producto orgánico en un proceso comúnmente denominado fermentación.

  • Células y microorganismos facultativos

Son ambivalentes, tienen la capacidad de vivir o sobrevivir entre ambientes: aeróbico (presencia de oxígeno) y anaeróbico (ausencia de oxígeno); son microorganismos de metabolismo mixto por lo que, pueden tanto degradar (catabolismo) como construir (anabolismo) materia orgánica, a partir de diferentes sustratos (materia prima), tanto orgánicos como inorgánicos. Pese a su versatilidad, sus mayores representantes son microorganismos que presentan relaciones parásitas o simbiontes tales como: hongos y levaduras, por lo que no son muy extensos.

  • Células y microorganismos aerobios

Pertenecen en su mayoría al Reino Eucariota – pero también los hay procariota – son microorganismos y células que respiran (utilizan la glucólisis como forma de respiración celular); por lo que su metabolismo es constructivo (anabólico) y deben obtener sus nutrientes de diferentes fuentes. Sus principales grupos están representados por: bacterias y microorganismos aeróbicos, plantas y animales; cuyas células se puedan cultivar en suspensiones celulares o bien, en diferentes arreglos artificiales o modificadas.

A continuación algunos de los posibles sistemas de cultivo que se pueden realizar y el tipo de biorreactor asociado a cada uno:

  • Cultivos microbianos anaeróbicos - fermentador bacteriano (CO2)

Los microorganismos de metabolismo anaeróbico son los más simples de todos, tan solo necesitan de un medio de cultivo adecuado, agitación vigorosa y cierta cantidad de CO2 (dióxido de carbono) disuelto (COD) para crecer y multiplicarse.

  • Cultivos microbianos facultativos – fermentador bacteriano

Los microorganismos facultativos toleran la presencia de oxígeno en bajas concentraciones y además de un sustrato adecuado, solo requieren agitación moderada y un medio de cultivo para crecer y desarrollarse.

  • Cultivos microbianos aeróbicos – fermentador bacteriano (O2)

Los microorganismos aeróbicos necesariamente requieren la presencia de oxígeno (aire) disuelto (OD) para sobrevivir; además, agitación moderada y un medio de cultivo rico en nutrientes para poder crecer y desarrollarse.

  • Cultivos celulares aeróbicos y facultativos – fermentador micótico (CO2)

Los cultivos celulares se diferencian de los bacterianos (microbios) en que no son microorganismos procariota, son eucariotas. Son microorganismos aeróbicos o facultativos pertenecientes al Reino Fungi (hongos y levaduras), generalmente llamados micóticos, requieren de la presencia de CO2 disuelto en el medio como sustrato limitante de la velocidad de reacción y generan estructuras reproductivas muy particulares.

  • Cultivos celulares aeróbicos estrictos – fermentador con aireación (O2)

El cultivo de microorganismos celulares (no bacterianos) aeróbicos estrictos requiere la presencia de oxígeno disuelto en el medio de cultivo para el metabolismo celular; así como una adecuada agitación.

  • Células vegetales en suspensión – biorreactor de levantamiento por aire (O2) en régimen turbulento (Re ≥ 3000)

Las células vegetales pueden ser cultivadas en suspensiones celulares: pequeños agregados celulares que se suspenden en el medio de cultivo mediante agitación. Dado que las células vegetales respiran, el diseño del biorreactor debe incorporar una línea de aireación (aire) para suministrar oxígeno disuelto (OD) al medio de cultivo. El diseño debe contar con agitación vigorosa, pues los agregados celulares vegetales tienden a agruparse (clusters) y de alcanzar gran tamaño y peso, precipitarían. Por eso, la operación de este tipo de biorreactores debe ser en régimen turbulento (Re≥3000). Los biorreactores para células vegetales en suspensión generalmente son diseñados con un mecanismo de levantamiento por aire “air lift” que combina una agitación vigorosa (turbulenta) con una adecuada aireación (oxígeno disuelto) del medio de cultivo.

  • Protoplastos vegetales - biorreactor de levantamiento por aire (O2) en régimen laminar (Re ≤ 2300)

Los protoplastos son células vegetales desprovistas de su pared celular, esto se logra utilizando enzimas proteolíticas (proteasas y lipasas) que degradan la pared celular. Actualmente, el cultivo de protoplastos no es muy común, pero de realizarse, requiere de una cama de aire (burbujas muy finas) que opere en régimen laminar (Re≤2300), para evitar que los esfuerzos cortantes (esquileo) e hidrodinámicos (agitación) generados en el medio de cultivo dañen (lisis celular) las células en suspensión (tamaño de Kolmogorov de los Eddies). También es indispensable que el medio de cultivo contenga las proteasas y lipasas necesarias para evitar la regeneración de la pared celular.

  • Células animales – biorreactor de lecho fluidizado (O2)

Los cultivos de células animales requieren de proximidad mutua y de un soporte sólido (anclaje) para interactuar (comunicación célula-célula) y poder metabolizar (producir); esto por cuanto, las células animales, por lo general, no son independientes y deben estar unidas a un sistema (p.ej; hepático) para funcionar adecuadamente. Para suministrar esa proximidad y el soporte necesario, los diseños de biorreactores para células animales deben aumentar la densidad celular (concentrar) de las células en cultivo. Una forma de hacerlo es incorporar un lecho fluidizado formado por cantidad de microesferas acarreadoras hechas de material cerámico poroso inerte que, por su tamaño (micrométrico) forman una interfase con el medio de cultivo (fluido) que permite la transferencia de masa (nutrientes y OD), energía (calor) y momentun (agitación) entre el medio de cultivo y las células en cultivo; lo que es llamado lecho fluidizado. Los cultivos celulares animales, por la delicada naturaleza de las membranas plasmáticas requieren además de oxígeno disuelto (OD) en el medio de cultivo (tamaño de Kolmogorov de los Eddies) y de un régimen de agitación laminar (Re≤2300).

  • Células Inmovilizadas – biorreactor de fibra hueca (O2)

La inmovilización celular es otra forma de lograr proximidad celular y aumentar la densidad celular y la concentración de metabolitos dentro de las células. La inmovilización es un método mucho más eficiente y logra rendimientos muy superiores a los del lecho fluidizado. Pero, los fenómenos de transferencia (masa, momentun y energía) se ven muy limitados por la inmovilidad. Esto es especialmente crítico en cultivos de células de mamífero por cuanto ya célula no recibe la nutrición adecuada.

Los reactores de fibra hueca son los dispositivos más utilizados para inmovilizar y concentrar cultivos celulares animales. Su diseño consiste en una batería de fibras hueca y porosa en su interior, colocadas en paralelo. Las células se concentran y aumenta la densidad celular, en los intersticios de las fibras huecas. El medio de cultivo fluye en contrasentido desde el exterior del reactor o a través de una carcasa como si fuera un intercambiador de calor de doble tubo. Para solventar el problema de la escasa transferencia de masa (nutrientes y OD) dentro de la fibra hueca, un diseño novedoso es el tambor rotativo en el cual, el tambor externo rota sobre la batería de fibras huecas, generando una circulación constante de masa y de momentun, aumentando las tazas de transferencia.

  • Células empaquetadas - biorreactor de lecho empacado (O2)

El empaquetamiento celular es una forma menos drástica de inmovilización; pues esta es parcial. También tiene el objetivo de aumentar la concentración y la densidad celular; pero al no estar enclaustradas las células, la transferencia de masa es mayor, aunque siempre limitada. Un lecho empacado es una matriz de soporte sólido que retiene las células, bien por geometría (dentro de los intersticios o espacios huecos de la matriz), bien por afinidad (paso o adherencia selectiva). Un biorreactor con este propósito debe contener un lecho de soporte sólido, sumergido en el medio de cultivo. La oxigenación generalmente se realiza en el exterior del lecho, a través del medio de cultivo.

  • Cultivos enzimáticos – Reactores de lecho catalítico

Los cultivos enzimáticos se comportan en algunos aspectos como cultivos celulares y en otros como reactivos químicos. Debido a que un sustrato enzimático es un catalítico de una reacción biológica, la cinética de estos reactores puede simularse como la química, pero sin olvidar que el compuesto es biológico. Los sustratos enzimáticos deben estar anclados a un lecho semisólido o a uno semifluido - según sea el caso - dependiendo de la naturaleza enzimática del sustrato; que por la naturaleza de la enzima se conocen como lechos catalíticos. Muchas veces el medio de cultivo, además de la enzima, requiere, para un sustrato determinado, su respectivo precursor metabólico llamado cofactor, más algún componente especial que agilice el proceso metabólico.

Modo de operación y sistemas de cultivo

El modo de operación de un sistema de cultivo, es sinónimo del modo de operar del biorreactor o fermentador. Este no solo influye en el diseño propio del reactor, también, en el modelo cinético de crecimiento del cultivo y en el proceso de producción. Existen tres modos de cultivo aunados a tres modos básicos de operación:

  • Discontinuo (batch): por lotes o tandas, sin alimentación (F); se coloca dentro del biorreactor la carga total de cada proceso (tanda o lote) de cultivo o fermentación y se deja que se lleve a cabo el proceso productivo o la fermentación por el tiempo que sea necesario; el cual se denomina tiempo de retención.
  • Semicontinuo (fed-batch): por lotes alimentados, con alimentación de entrada (F1); se alimenta una línea de entrada o alimentación (F1) para que el sistema de cultivo tenga un producto (biomasa) con máximo de crecimiento (exponencial) y aumente la productividad.
  • Continuo: por quimiostato, se alimenta una línea de entrada F1 o alimentación y se drena una línea de salida F2 o lavado; de manera que los flujos o caudales de ambas líneas sean iguales y la producción sea continua.

Balances y ecuaciones

La parte teórica del diseño consiste en modelar; es decir, “poner” en ecuaciones el proceso biológico (bioproceso) que se lleva a cabo, para que, a partir de esas ecuaciones, dimensionar (dar dimensiones) y simular el comportamiento teórico de un modelo prototipo. Si la teoría corresponde a la práctica, el comportamiento del modelo se acercará a la realidad; está en la habilidad del diseñador, que esto sea lo más cercano posible. Antes de modelar en ecuaciones un diseño es necesario “saber” que “tamaño” va a tener el modelo, de “cuanto” se dispone y cuanto vamos a “requerir” para realizar un proyecto de ese tamaño. Eso es, hacer un balance para “igualar” todas las variables o parámetros de las ecuaciones y “llevar” la contabilidad de nuestro proyecto.

  • Balance general

El primer balance que debe realizarse en cualquier sistema es el Balance General o Global; en él se toma en consideración únicamente – el sistema – como una caja negra – el ambiente externo y – los flujos – que entran (F1) y salen (F2) e interaccionan con el ambiente externo. De esta forma el primer balance es:

  • Balance general biomasa

Velocidad de Acumulación = Velocidad de Entrada – Velocidad de Salida + Velocidad de Formación – Velocidad de Consumo

  • Balance general por componente[3]

Una vez dado el balance general de biomasa, debe tomarse en cuenta que, en un sistema de cultivo, existen muchos componentes: sustratos, productos, compuestos metabólicos que conforman el caldo de cultivo (medio interno); incluso la biomasa, se considera un componente en sí misma. A partir del balance general, debe establecerse un balance general para cada componente   del cultivo o la biomasa.

De acuerdo al enunciado del balance general: la velocidad de acumulación del componente   es el flujo de entrada   por la concentración inicial del componente     [velocidad de entrada] menos el flujo de salida   por la concentración del componente i   [velocidad de salida]; más la velocidad de formación del componente   [formación] menos la velocidad de consumo del componente   [consumo]:

  Ec.1

Respecto a las velocidades de formación y consumo:

Si se trata de un componente metabólico, responden a la acumulación (formación) del componente dentro de la célula y al consumo del metabolito por parte de la célula (consumo).

Si se trata de biomasa, formación corresponde a la generación de biomasa y el consumo al consumo de biomasa durante el bioproceso; esto es, a la producción metabólica en el primer caso y a la producción o productividad en el segundo.

Nomenclatura:

  •   = volumen del cultivo (m³)
  •   = caudal de alimentación (m³/s)
  •   = caudal de salida (m³/s)
  •   = concentración del componente   en la alimentación (kg/m³)
  •   = concentración del componente   en el lavado (kg/m³)
  •   = velocidad de formación del componente   (kg/m³s)
  •   = velocidad de consumo del componente   (kg/m³s).
  • Balance General por componente para cada modo de operación

La ecuación de balance general por componente Ec. 1, por ser general, se define para una operación continua. La condición fundamental de toda operación continua es:

En una operación continua el flujo de entrada (F1) debe ser igual al flujo de salida (F2): F1 = F2

Esta condición se conoce como flujo en estado estacionario (FEE). Para modelar el comportamiento de la biomasa del cultivo en el estado estacionario (EE) además de la condición de flujo (FEE) debe haber equilibrio en la densidad o concentración de esta. Esto se conoce como quimioestásis o equilibrio quimioestático y es por eso que a los sistemas de cultivo continuo se les llama quimioestatos. Está condición está dada por la ecuación: dV/dt = F1 – F2 Ec. 2. Bajo la condición de FEE y suponiendo que la densidad del cultivo y de la alimentación son iguales (Ec.2, quimioestásis) la Ec.1 se reduce a: dCi/dt = F (Ci1 – Ci) + V (rfi – rci) Ec. 3. La ec.3 que se conoce como ecuación de balance para una operación continua en estado estacionario.

De no existir el estado estacionario (EE) se producirían dentro del biorreactor dos condiciones de flujo indeseables:

Si F1 > F2 se produce el rebalse o desborde del biorreactor, condición que se da cuando el flujo de entrada sobrepasa la capacidad del reactor.

Si F2 > F1 se produce el lavado o drenado de producto o biomasa, condición que se da cuando el flujo de salida sobrepasa la capacidad del reactor.

Cuando el modo de operación es semicontinuo (fed-batch) el caudal de salida F2 es nulo (F2 = 0) por lo que, el volumen V aumentará con el tiempo en función del caudal de entrada: dV/dt = F Ec.4. Y en el balance de materia se anula el término F2Ci resultando: d(VCi/dt) = FCio + V (rfi - rci) Ec.5.

Observe que el volumen que permanece dentro del operador diferencial es porque varía con el tiempo (Ec.4), en tanto que el otro no lo hace (Ec.3). Esa es la razón por la que una operación semicontinua tiene duración limitada en el tiempo (el volumen no puede incrementarse más allá del volumen de trabajo o volumen útil del biorreactor). El tiempo que dura una operación semicontinua se conoce como tiempo de residencia (tr) y es el tiempo que dura el cultivo o bioproceso en un sistema semicontinuo.

Cuando el modo de operación es discontinuo (batch) ambos caudales son nulos (F1 = F2 = 0) por lo que, el volumen es constante y se anulan los términos F1 Cio, F2 Ci en la Ec.1.Eso da como resultado: dCi/dt = rfi – rci Ec.6.

La duración de un cultivo discontinuo (batch) es también, limitada en el tiempo, pero se diferencia de la del cultivo semicontinuo (fed-batch) en que depende únicamente de las condiciones iniciales del cultivo; esto por cuanto, no existe alimentación (F1). Una vez cargado el biorreactor e inoculado el medio de cultivo, la concentración de la biomasa aumenta gracias a los nutrientes, pero una vez que el sustrato que limita el crecimiento se haya agotado, el crecimiento ya no es posible y finaliza el cultivo. Por este motivo, el tiempo que dura el cultivo dentro de un biorreactor con un modo de operación discontinuo se llama tiempo de cultivo (tc).

  • Balances individuales

Los principales balances por componente en su forma individual son:

  • Balance de biomasa: d (VX) / dt = FiXi + VrgX – FoXo – VrcX
  • rgX = µX (velocidad de crecimiento celular)
  • rcX = kdX (velocidad de muerte celular)
  • Balance de Sustrato: d (VS) / dt = FiSi – FoSo – VrcS
  • rcS = qSX / YX/S = µX / YG + m X + qPX / YP
  • Balance de producto: d (VP) / dt = FiPi – FoPo – VrgP
  • rgP = qP X
  • Balance de Oxígeno: d (VCL) / dt = FiCLi – FoCLo – VrcO2 + VNiO2
  • Balance de Anhídrido Carbónico: d(VCCO2) / dt = FiCCO2i – FoCCO2o + VrgCO2 – VNoCO2

Nomenclatura

  • V: Volumen del líquido en el biorreactor, L
  • t: Tiempo, h
  • y: Concentración del componente y en el líquido dentro del biorreactor, g/L
  • X: Concentración de biomasa en el líquido dentro del biorreactor, g/L
  • S: Concentración de sustrato en el líquido dentro del biorreactor, g/L
  • P: Concentración de producto en el líquido dentro del biorreactor, g/L
  • CL: Concentración de oxígeno en el líquido dentro del biorreactor, g/L
  • C*: Concentración de oxígeno en el líquido en equilibrio con el gas, g/L
  • CCO2: Concentración de CO2 en el líquido dentro del biorreactor, g/L
  • F: Velocidad de flujo de líquido, L/h
  • Ni: Velocidad de transferencia de un componente del gas al líquido, g/Lh
  • No: Velocidad de transferencia de un componente del líquido al gas, g/Lh
  • rg: Velocidad de generación, formación o producción, g/Lh
  • rc: Velocidad de consumo o utilización, g/Lh
  • µ: Velocidad específica de crecimiento celular, h-1
  • qS: Velocidad específica de consumo de sustrato, g/gh
  • qP: Velocidad específica de formación de producto, g/gh
  • m: Velocidad específica de consumo de sustrato para mantenimiento celular, g/gh
  • Kd: Velocidad específica de muerte o declinación celular, h-1
  • YP: Coeficiente (estequiométrico) de rendimiento de producto basado en el consumo de sustrato consumido para formación de producto, g/g
  • YP/S: Coeficiente de rendimiento de producto basado en el consumo total de sustrato, g/g
  • YG: Coeficiente de rendimiento de biomasa basado en el consumo de sustrato para crecimiento, g/g
  • YX/S: Coeficiente de rendimiento de biomasa basado en el consumo total de sustrato, g/g
  • kLa: Coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, h-1

Subíndices

  • i = Ingreso
  • o = Salida
  • S = Sustrato
  • P = Producto
  • O2 = Oxígeno
  • CO2 = Anhídrido carbónico

Diseño de un quimiostato: cultivo continuo

Un quimiostato es un sistema de cultivo en continuo; su operación esquemática es como la que muestra la figura. Una operación en continuo exige una serie de consideraciones para modelar su comportamiento:

Mezcla perfecta (sin gradientes de concentración y con agitación turbulenta);

Flujo de entrada y salida iguales (F1 = F2 = F);

Volumen de operación constante (volumen de líquido dentro del biorreactor: dV/dt = 0);

Parámetros constantes de transferencia (temperatura, pH, velocidad de transferencia de oxígeno, etc.)

La operación industrial de un quimioestáto se ilustra en la figura.

Para iniciar un cultivo continuo; el biorreactor o el fermentado debe cargarse previamente con el inóculo del cultivo y luego de que este crece lo suficiente, alimentar el sistema con medio fresco a un caudal F1 y lavar el producto por un rebalse a un caudal F2, de modo que, el volumen se mantenga constante, el tiempo que dure el bioproceso o la fermentación. El caudal de salida F contiene células vivas (X), medio de cultivo con algún sustrato (S) parcialmente agotado (So) y posiblemente algún producto (P). Al alimentar con medio fresco (So) el caudal de entrada (F1), la biomasa (Xo) y el producto (Po) serán iguales a cero para las condiciones de entrada; por lo que, solo se deberá considerar la concentración de sustrato limitante del crecimiento (So) en la alimentación.

Balances y ecuaciones en el estado estacionario

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los balances de materia para X, S y P en el estado estacionario (E.E) serán:

Balance de biomasa: VdX/dt = -FX + Vrx = –(F/V)X + µX = 0; rX = mX; E.E » dX/dt = 0. Por definición D = velocidad de dilución = F/V » µ = D

Balance de sustrato: VdS/dt = F (So – S) – Vrs; rs = µX / YX/S; E.E » dS/dt = 0. Por definición: SEE = KsD / µm – D » XEE = YX/S (S0 – S)

Donde: D = velocidad de dilución; SEE = concentración del sustrato limitante de la velocidad en estado estacionario; XEE = concentración de biomasa en estado estacionario.

Balance de producto: VdP/dt = -FP + Vrp = PEE = qPX / D; rP = qPX; E.E » dP/dt = 0

Donde: PEE = concentración del producto en el estado estacionario.

Nota: cuando el sustrato limitante de la velocidad de crecimiento (S) es también la fuente de carbono: X = DY´X/S (So – SEE) / (D + msY´X/S)

Modelo cinético de Monod para el cultivo continuo

El modelo de crecimiento que se aplica en los sistemas de cultivo continuo es el modelo cinético de Monod: D = µmS / (KS + S) » S = KSD / (µm – D) » X = YX/S [S0 – KSD / (µm – D)]

Velocidad Crítica de Dilución: existe un valor de dilución por encima del cual es X = 0; es decir, se produce lavado o arrastre de la biomasa por encima del valor de equilibrio que permite el estado estacionario y F2 > F1.

Este factor se conoce como dilución crítica (Dc); Dc = µmSo / Ks + So

En condiciones normales de operación continua S0 >> KS » DC = µm por lo que, un quimioestáto debe trabajar a una fracción de µm. En términos de crecimiento de la biomasa esto significa que el quimioestáto impone una condición selectiva al crecimiento del cultivo o el microorganismo.

Formación de producto: PEE = rp/D = qPXEE/D

Determinación de Parámetros de Crecimiento: un cultivo continuo es sumamente útil para determinar parámetros de crecimiento.

1/D = 1/µm + Ks/µm * 1/SEE

Se grafica 1/D en función de 1/S los puntos se ajustan a una recta cuya intersección con el eje 1/D es el valor de 1/µm y cuya pendiente es Ks /µm.

D (So – SEE) / XEE = D / Y´X/S + ms

La gráfica de D (So-S) / X en función de D permite estimar 1/Y'x/s y µs cuando el sustrato limitante de la velocidad de crecimiento es la fuente de carbono.

Ecuación de diseño de un reactor de mezcla perfecta

La ecuación de diseño nos da el tiempo de residencia (t) del cultivo dentro del biorreactor.

Para poder utilizar la ecuación de diseño hay que modificar la definición de componente X y sustituirlo por conversión X del componente i.

Por definición: Xi = Nio – Ni / Nio Donde: N = moles del componente i. Despejando: Ni = Nio (1 - Xi) » dNi/dt = -Nio dXi/dt = riV Con lo que, la ecuación de balance de biomasa para el estado estacionario se transforma en: -FXi + riV = VdXi/dt = 0

Reordenado: V/F = ∆Xi / -ri = t = ecuación de diseño de un reactor de mezcla perfecta. Donde: t = tiempo de residencia del cultivo dentro del biorreactor; ∆Xi = Xi2 – Xi1 = dXi

Otro término comúnmente utilizado en el diseño de reactores es el tiempo espacial (τ) el cual define el tiempo necesario para procesar o fermentar en el biorreactor, un volumen de alimentación, medido en condiciones de entrada (presión y temperatura), igual al volumen de operación del biorreactor (el que define el estado estacionario). El tiempo espacial se obtiene dividiendo el volumen de reactor (V) entre el caudal volumétrico de entrada al biorreactor (Q): τ = V/Q

Observe que al igual que t las unidades de τ son s-1.

Diseño de un biorreactor semicontinuo

Un cultivo semicontinuo posee una línea de entrada o alimentación (F1). Para iniciar un cultivo alimentado (fed-batch) son válidas las mismas consideraciones que se hicieron para el cultivo continuo; pero, se inicia la alimentación del cultivo cuando el sustrato limitante de la velocidad se ha agotado; esto permite controlar la velocidad de crecimiento, regulando la velocidad de alimentación (caudal); finalmente se debe alimentar el cultivo con medio fresco.

Balances y ecuaciones

Los balances de materia respectivos para X, S y P son:

  • Balance de Biomasa: d (VX)/dt = Vrx = VµX
  • Balance de Sustrato: d (VS)/dt = FSo – Vrs
  • Balance de Producto: d (VP)/dt = Vrp

Nota: en estos casos el volumen V permanece dentro del operador diferencial; esto se debe a que varía con el tiempo.

Si en la ecuación de balance de sustrato la velocidad rs se reemplaza por rx / Yx/s se tiene: d (VS)/dt = FSo – 1/Yx/s. d (XV)/dt

Para controlar la velocidad de crecimiento (rx) mediante el caudal de alimentación (F) el sustrato (S) debe ser cero en todo momento: S = 0 y por lo tanto: d (SV)/dt = 0. Esta condición equivale a que el sustrato sea consumido en su totalidad conforme ingresa al biorreactor; es por eso que se aplica la condición de alimentación fresca. Bajo estas condiciones, la ecuación de balance de biomasa se transforma en: d (VX)/dt = FSoYx/s y por integración: XV = XeVe + FSoYx/st Donde: Xe y Ve representan la concentración de biomasa y el volumen de cultivo al iniciar la alimentación.

La variación del volumen con el tiempo es: V = Ve + Ft

El criterio para diseñar una alimentación adecuada se obtiene por la ecuación: FSo = VeµXe / Yx/s la ecuación es válida para cualquier rango de µ, hasta µm.

Como criterio adicional, sobre todo en procesos de fermentación se suele seleccionar un valor de So tan alto como sea posible y lo contrario con F (uno relativamente pequeño); a fin de evitar el lavado del cultivo por dilución excesiva. No obstante esto ocasionaría que la duración del cultivo (tiempo de fermentación) se prolongarse excesivamente. Para buscar el equilibrio se diseñó empíricamente una solución de compromiso: µ = 1 / VX. d (VX)/dt = Yx/sFSo / XeVe + Yx/sFSot

Ecuación de diseño de un biorreactor semicontinuo ideal

Un sistema de cultivo semicontinuo es un sistema transciende; es decir, hay un flujo temporal o transitorio que alimenta o drena (lava) el sistema. El balance general de masa que se aplica a un volumen de control (diferencial de volumen) para un componente i en un sistema de flujo semicontinuo es:

Entra - Sale - Desaparece = Acumula ―› Fi - (Fi+dFi) - (-rxi) dV = 0

Operando se obtiene: - dFi = (-rxi) dV Por definición la conversión del componente i en reactores en flujo (semicontinuo) es: Xi = Fio – Fi / Fio por lo que, sustituyendo en la ecuación de balance: FiodXi = -rxidV Integrando la expresión anterior: ∫ dV/Fio = ∫ dXi/-rxi donde los límites de integración son: 0, V para el volumen y Xio, Xif para la conversión. Resolviendo la integral obtenemos: V/Fio = ∫ dXi/-rxi = t la ecuación de diseño para un biorreactor de flujo (semicontinuo). La ecuación es válida tanto si existe o no variación de caudal (flujo) del sistema. Cuando se requiere una expresión en función de la concentración, podemos utilizar la siguiente ecuación: Fio = CioQi donde Cio es la concentración del componente i en las condiciones de entrada y Qi es el caudal volumétrico del componente i. Sustituyendo: V/Fio = V/QiCio = τ/Cio donde τ es el tiempo espacial del biorreactor. En forma integral: τ = Cio ∫ dXi/-rxi Para sistemas de densidad constante: τ = - ∫ dCi/-rxi

Nota: al comparar la ecuación de diseño de un biorreactor semicontinuo ideal con la que se obtiene para uno discontinuo ideal, se observa que la diferencia está la expresión que toma el tiempo: t o t. En un biorreactor discontinuo, t representa el tiempo de cultivo tc y es igual a la duración del bioproceso o la fermentación; lo que equivale a decir, el tiempo necesario para que el sustrato limitante de la velocidad se agote. En un biorreactor semicontinuo (de flujo) el tiempo t corresponde al equivalente para que la conversión de salida alcance su máximo valor posible; es decir, para que la generación de biomasa o bien, del componente metabólico X, alcancen su máximo de crecimiento (µm) para un mismo componente i. Es por eso que en un biorreactor de flujo el tiempo t se llama también tiempo de residencia tr; ya que, es el tiempo que el cultivo reside dentro del biorreactor; el cual es diferente (mayor) del tiempo de cultivo tc, puesto que aún después de agotado el sustrato limitante de la velocidad, el cultivo (células o microorganismos) tiene la capacidad metabólica de seguir sintetizando metabolitos X o generar más biomasa (crecer); es por eso que le incorporan los adjetivos “limitante de la velocidad” al sustrato S.

Diseño de un biorreactor discontinuo

Una sistema de cultivo discontinuo no posee alimentación (F1) o lavado (F2); se carga el contenido del biorreactor (tanda o lote) con el medio de cultivo y luego se inocula con el cultivo (células o microorganismos) y se deja crecer hasta obtener el producto (biomasa o metabolito).

Balances y ecuaciones

Dado que F1 = F2 = 0, las ecuaciones de balance son:

  • Balance de Biomasa: d (X)/dt = rx = µX
  • Balance de Sustrato: d (S)/dt = rs = µX / Yx/s
  • Balance de Producto: d (P)/dt = rptutu


Casos

Generación de biomasa: cuando la operación discontinua tiene como objetivo la generación de biomasa (células o microorganismos); se parte del supuesto de que no se forma producto y que la relación µ-S puede ser representada por la ecuación de Monod, con lo que las ecuaciones de balance de biomasa y balance de sustrato limitante de la velocidad quedan:

  • Balance de biomasa: d (X)/dt = µm (XS / Ks + S)
  • Balance de sustrato: d (S)/dt = -µm / Yx/s (XS / Ks + S)

El sistema de ecuaciones posee solución analítica, pero en esta, no aparece X en forma explícita, por lo que, resulta de poca utilidad. Afortunadamente, es posible analizar casos particulares, haciendo algunas suposiciones. En el caso de tomar en cuenta únicamente la fase exponencial del crecimiento, cumple que: S » Ks y las ecuaciones se reducen a las originales, salvo que µ es substituida por µm:

  • Balance de biomasa: d (X)/dt = µmX
  • Balance de sustrato: d (S)/dt = µmX / Yx/s

Dado que bajo tales condiciones el crecimiento ocurre al máximo valor de posible, integrando la ecuación de balance de biomasa con las condiciones: t = 0, X = Xo se obtiene una expresión para la concentración de biomasa en función del tiempo: X = Xo eˆµmt o bien: lnX = lnXo + µmt

La ecuación establece que para S » Ks, el crecimiento es exponencial y permite calcular el valor de µm graficando el valor del logaritmo de X (ln X) en función del tiempo (t).

En forma similar, la concentración de sustrato limitante de la velocidad en función del tiempo es: S = So – [(Xo / Yx/s) (eˆµmt - 1)]

Conforme el sustrato se agota, S disminuye y la condición de S se hace comparable a Ks con lo que dX/dt comienza a disminuir (fase de desaceleración), hasta hacerse finalmente nula (S = 0); en este punto, se alcanza la máxima concentración de biomasa y finaliza el cultivo, pues se ha alcanzado la fase estacionaria.

La concentración final de biomasa (Xf) se puede calcular si se conoce Yx/s:

Yx/s = - (Xf – Xo) / (Sf – So) Dado que Sf = 0, Xf = Xo + Yx/sSo Lo usual es utilizar estas ecuaciones para calcular Yx/s.

En la figura se ilustran las distintas fases de crecimiento descriptas, que surgen de la ecuación de Monod. Note que antes de la fase exponencial existe una fase de retardo durante la cual, la concentración de biomasa no se modifica substancialmente pero, ocurren cambios en la composición macromolecular y en el "estado fisiológico" de las células del cultivo. Si por algún motivo debe tomarse en cuenta esta fase, se debe aplicar una corrección a la ecuación la concentración de biomasa en función del tiempo: lnX = lnXo + µm (t – tr) donde tr es el tiempo de retardo; es decir, la modificación consiste en restarle al tiempo real, el tiempo transcurrido hasta que comienza el crecimiento exponencial. Normalmente, la fase de retardo no es deseable, tanto por la pérdida económica como por el tiempo desperdiciado; para minimizarla se hace crecer el inóculo aparte, en un medio de cultivo igual al que se va a emplear en el bioproceso (cultivo o fermentación) y luego se procede a transferirlo cuando las células ya se encuentran en la fase exponencial. La última fase es la decaimiento o muerte y consiste en la disminución de la concentración celular de la biomasa por lisis o muerte celular.

Ecuación de diseño de un biorreactor discontinuo ideal

Un sistema de cultivo discontinuo es un sistema discreto en cuanto al movimiento de biomasa, ya que no hay flujos. Como condiciones de idealización en un biorreactor discontinuo ideal se supone que el cultivo y su medio están perfectamente agitados y que los parámetros de velocidad (r) son constantes en todo el volumen del sistema (volumen de control); es decir, que la mezcla es perfecta. La otra consideración es que se trabaja con velocidades y componentes individuales (i), por lo que se utiliza la definición de conversión del componente i (Xi), en vez de biomasa; es decir, se trabaja el componente metabólico, no la célula.

La ecuación de balance del componente i es: d (Xi)/dt = rxi = µXi

Teniendo en cuenta la definición de conversión y diferenciando Ni respecto al tiempo: dNi/dt = -NiodXi/dt

Sustituyendo en la ecuación de balance: -NiodXi/dt = rxiV

Separando en variables e integrando: ∫ (Nio/-rxiV) dXi = ∫ dt donde los límites de integración son: Xio (conversión de entrada) y Xf (conversión final) para la conversión y to = 0 (tiempo inicial) y tf (tiempo total de reacción) para el tiempo de reacción.

Integrando obtenemos: t = Nio ∫ dXi/-rxiV la ecuación general de diseño para un biorreactor discontinuo ideal.

Diseño de un biorreactor con aireación

Un biorreactor con aireación es por definición un reactor continuo donde la entrada F1 es una línea de alimentación de aire estéril (O2); la salida F2 es una línea de lavado de aire estéril y el sustrato limitante de la velocidad de crecimiento es el oxígeno disuelto (OD).

Existen dos tipos o diseños básicos de biorreactores con aireación; ambos, de uso muy difundido: el primero es tanque agitado con línea de aireación y el segundo es el de levantamiento por aire o "air lift". De este último existe también, una variante que se utiliza para cultivos aeróbicos muy resistentes a esfuerzos cortantes e hidrodinámicos y es la cama de burbujas o “bubble bed”.

Estructura de un reactor continuo de tanque agitado con línea de aireación

Un CSTR con línea de aireación es utilizado, por lo general, como dispositivo fermentador para células y cultivos aeróbicos; su esquema se representa en la figura. En él, la aireación se da en régimen laminar o de transición (Re≤3000) por cuanto estas fermentaciones son destinadas a cultivos de células y microorganismos aeróbicos “sensibles” a esfuerzos cortantes e hidrodinámicos altos. La agitación “extra” requerida se realiza mecánicamente, por medio de: un eje transmisor de potencia provisto de aletas o turbinas de agitación y accionado por un motor de corriente alterna con control de potencia y velocidad.

Además de esto, es indispensable que el sello mecánico del eje del motor sea hermético y esterilizadle; que las líneas de entrada y salida de aire sean estériles y que la difusión del aire dentro del biorreactor sea controlada en presión, flujo y concentración. Para completar el esquema de diseño: el aire se inyecta por la parte inferior del tanque y es difundido a través de toda la mezcla por una corona con pequeños orificios espaciados regularmente o una boquilla de difusión. La “cama” de aire debe ser un “chorro” de finas burbujas de aire de pequeño diámetro, que salen de cada orificio de la corona o el difusor (boquilla) y al ser "golpeadas" por las paletas de la turbina o el agitador, se distribuyen por todo el volumen, generándose miles de pequeñas burbujas de aire que, difunden el O2 disuelto hacia el seno del líquido. El sistema de agitación se completa con cuatro o seis deflectores o “baffles” que rompen el movimiento circular que imprimen las paletas de la turbina o el agitador al líquido y generan mayor turbulencia y mejor mezclado; pero sin dañar el tejido o la pared celular de las células y microorganismos (tamaño de Kolmogorov de los Eddies). Finalmente, el tanque debe poseer un intercambiador de calor formado por una camisa por la que circule agua, para poder controlar la temperatura del cultivo y evitar que este muera o sufra un estrés térmico.

Estructura de un biorreactor de levantamiento por aire

Cuando el volumen es muy grande (mayor que 1000 l) o se requiere de un mayor volumen de aireación, el sistema CSTR, ya no es eficiente y se requiere del levantamiento por aire. Debido a que, a mayor volumen de cultivo, también es mayor la cantidad de calor generado; se hace necesario, aumentar el área de transferencia de calor y la eficiencia de refrigeración; por lo que, el intercambiador de calor de camisa debe ser reemplazado por uno de serpentín en contra flujo o con circulación adyacente a la pared interior del tanque. Ver esquema representado en la figura.

Al igual que en el diseño de tanque agitado, el aire que ingresa al biorreactor debe ser estéril; esto se consigue, haciéndolo pasar por un filtro microporo de diámetro de poro inferior a los 0,45 micrones (0,2 µm – 0,1 µm) que impida el paso de microorganismos contaminantes. En los biorreactores de levantamiento por aire o "air lift" la cama de aire también funciona como medio de agitación; de modo que, se genere una circulación fluida de líquido con aire (burbujas) que asciende el compartimiento interno y luego desciende por el compartimiento externo, favoreciendo el mezclado perfecto.

Transferencia de O2 y balance de oxígeno

La velocidad de transferencia de 02 (r02) desde el seno de la fase gaseosa (burbujas) hasta la fase líquida (medio líquido) está determinada por la siguiente ecuación: rO2 = Kla (C*- C) donde KLa es el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno; C la concentración de 02 disuelto en el seno del líquido y C* la concentración de O2 disuelto en equilibrio con la presión parcial de oxígeno de la fase gaseosa. El KLa y por lo tanto el grado de transferencia de oxígeno desde el seno del líquido hasta las células o microorganismos en cultivo, dependen del diseño del biorreactor y de las condiciones de operación del sistema de cultivo: caudal de aire, volumen del líquido, régimen de agitación, área de transferencia y viscosidad del cultivo. En general, disminuyen el KLa: la viscosidad y el volumen del líquido y aumentan el KLa: el área de transferencia, la agitación y la presencia de dispositivos que aumenten una, la otra, o ambas.

La ecuación de balance de oxígeno en el estado estacionario es: d(VCO2) / dt = F (C – C*) – VrO2 + VNiO2 donde Ni es la velocidad de transferencia de un componente del gas (oxígeno) al líquido (medio). Dado que el oxígeno es el sustrato limitante de la velocidad de crecimiento, cuando el cultivo se encuentra en crecimiento, el flujo de entrada oxígeno (FiO2) será mayor al flujo de salida de oxígeno (FfO2) debido al consumo de oxígeno disuelto en el líquido por parte de las células o microorganismos en crecimiento y/o división celular.

En este caso, la ecuación de balance de oxígeno para células o microorganismos en crecimiento es: d(VCO2) = FiO2C – FfO2C* – VrO2 + VNiO2 es decir, debe utilizarse la ecuación general.

Sistema de aireación

El sistema de aireación externamente comprende las líneas de entrada Fi y salida de aire Ff e internamente debe optimizar la transferencia de gases nutrientes (aire) hacia el medio líquido. Un sistema de aireación consta de cuatro partes mecánicas: fuente de aire; tubería y filtros de entrada; boquilla y difusor de aire; tubería y filtros de salida. Y tres partes de control: control de flujo aire; control de presión de aire; control de difusión de oxígeno disuelto.

Fuente de aire: dado que el sistema de aireación, en su conjunto, depende de la correcta elección del dispositivo que suministrará la fuente de aire, se siguieren dos opciones:

  1. Compresor de aire: su principal característica es que opera con: alta presión y bajo caudal de aire; por eso, cuando operan, es de manera continua o, cuando se requiere capacidad, debe haber un tanque de almacenamiento a alta presión como parte del sistema. Una segunda e importante característica es que produce un alto nivel de ruido ≈ 80dB y una tercera es que, si el compresor es de tipo pistón debe lubricarse con aceite, por lo que, esta característica se incluye en el diseño como: autolubricado (oiless) o no lubricado (oil lubricated). Existen dos tipos de diseño constructivo para compresores de aire:

a) El compresor de diafragma: está diseñado para un trabajo de operación continua; su presión operación es moderada ≈ 60 psia y como su nombre lo indica, utiliza un diafragma o fuelle para impulsar y comprimir el aire. El compresor de diafragma resulta adecuado para oxigenar volúmenes medianos de cultivos o microorganismos aeróbicos.

b) El compresor de pistón: es más utilizado comercialmente, no obstante, para cultivos celulares sensibles (células de membrana plasmática), no es recomendable, por cuanto, su presión de operación es muy alta (80 psia o más) para estos cultivos y puede causar daño celular severo o la lisis de las células; y porque, el pistón debe lubricarse con aceite y esto ocasiona que se filtre en pequeñas cantidades a la corriente de aire.

  1. Soplador regenerativo: se caracteriza por funcionar como si fuera una bomba centrífuga de succión y desplazamiento de aire por lo que, opera con presión negativa (vacío) en la succión y presión positiva (compresión) en el desplazamiento. Aunque su rango de acción es pequeño: ± 20”H2O a ± 40”H2O en cuanto a las presiones de operación, su capacidad de desplazamiento de aire es muy alta 30 cfm - 50 cfm o 1000 L/min - 1500 L/min por lo que, puede movilizar grandes volúmenes de aire.

Tubería - Línea de aire: esta debe ser de acero inoxidable.

Filtros de las líneas de aire: para sistemas pequeños de diámetros de tubería estándar, se utilizan filtros en línea con la tubería; estos son de membrana microporo que filtran el 99,99% de los contaminantes. Para sistemas mayores (industriales) debe diseñarse un método de esterilizar in situ la línea de aire; generalmente se hace calentando fuertemente la línea de aire y luego enfriarla. Las membranas microporo que filtran el aire tienen un punto de burbuja que es la presión de agua máxima que pueden soportan antes de romperse (recuerde que el sistema tiene un medio líquido) y un flujo máximo el cual es el máximo caudal que puede soportar la membrana antes de su ruptura.

Sistema de difusión de oxígeno disuelto: debe optimizar al máximo la transferencia de oxígeno disuelto al medio líquido. El sistema consta de dos partes mecánicas: boquilla y difusor de aire; una parte de medición: sensor de oxígeno disuelto y una de control: controlador de oxígeno disuelto.

Difusor de aire: los cultivos aeróbicos requieren que la corriente de aire estéril que se difunda en la forma de miles de pequeñas burbujas, desde el difusor de aire, hacia el volumen del líquido; esta acción se realiza mediante un plato o domo cilíndrico de acero inoxidable finamente perforado. Alternativamente y si el sistema es pequeño o mediano en escala, se puede utilizar un difusor de material cerámico poroso el cual, tiene la ventaja de que, provee una cama más fina de burbujas (de menor diámetro) y mayor área de transferencia (volumen de burbujas).

Control y regulación del flujo de aire: recuerde que las membranas que filtran el aire tienen un punto de burbuja y un flujo máximo por encima del cual, se rompen; por eso, se debe regular el flujo de aire y controlar la presión en la línea de aire. La forma más económica de hacerlo es manualmente, con un manómetro para presión. Existe también la versión digital, más costosa, pero que, controla de forma automática el flujo de aire y la presión, según se escoja.

Control y medición del oxígeno disuelto (OD): además de regular el flujo y la presión del aire en la línea o tubería, se debe controlar el valor y la concentración del oxígeno disuelto (OD) dentro del medio líquido; variable que puede medirse en dos formas (parámetros):

a) Oxígeno disuelto (OD): es la concentración de oxígeno disuelto requerido para la reducción química de un equivalente en iones sulfito (de sodio) a la cantidad de materia orgánica presente en el medio líquido que se debe oxidar.

b) Demanda bioquímica oxígeno (DBO): es la taza de oxidación biológica o demanda bioquímica de oxígeno disuelto requerida por el microorganismo o célula en cultivo para oxidar la materia orgánica presente en el medio líquido.

La tasa específica de consumo de oxígeno de un cultivo está determinada por la velocidad de transferencia de oxígeno (r02) y el KLa que la correlaciona; recuerde que: rO2 = Kla (C*- C). Se debe conocer la r02 para poder determinar el KLa; el valor de r02 se consigue en la literatura; la concentración de oxígeno disuelto en el líquido (C) es equivalente al valor de OD, e instrumentalmente, se llama: razón de toma de oxígeno (OUR) por sus siglas en inglés; el equivalente a C* (concentración de oxígeno disuelto en el líquido en equilibrio con el gas) es la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) que, instrumentalmente se llama: razón específica de toma de oxígeno: SOUR (specific oxygen uptake rate). Ambas razones pueden medirse regularse con un controlador OUR/SOUR de uso comercial.

Una probeta o electrodo OD es un sensor que mide la concentración de oxígeno disuelto en el medio líquido. Similarmente, una probeta o electrodo BOD mide la concentración de oxígeno disuelto en el medio líquido en equilibrio con el gas. ) En ambos casos, el material de su construcción debe ser acero inoxidable y su especificación es por la longitud de inmersión (H) y diámetro (D) de la probeta.

Nota: todas las imágenes de los instrumentos y equipos fueron tomadas del Catálogo en Internet de: Cole Parmer.

Diseño de un fermentador semicontinuo

Los cultivos anaeróbicos y facultativos están constituidos por células y microorganismos cuyo metabolismo ante la ausencia de oxígeno, utiliza vías metabólicas alternas para la oxidación de los compuestos que le sirven de nutrientes. En estas células y microorganismos, la respiración celular se sustituye por una ruta oxidativa alterna llamada fermentación en la que, el piruvato no produce CO2 como producto final de desecho; por el contrario, se consume CO2 y esta es incorporado, junto al piruvato, en la fermentación, cuyo producto final de desecho, le da nombre; por ejemplo: en la fermentación alcohólica el piruvato se oxida a acetaldehído y al final de la cadena oxidativa se produce etanol como producto final de desecho.

Un fermentador es un dispositivo de tipo tanque agitado en el que se realiza una fermentación controlada. Los fermentadores suelen operar en modo semicontinuo; por cuanto, debe alimentarse una línea de sustrato limitante de la velocidad de crecimiento (S) para mantener el crecimiento celular o microbial durante la fermentación.

El catabolismo celular de las fermentaciones además del producto final, produce gran cantidad de subproductos de desecho y metabolitos secundarios que son excretados al medio de cultivo, por las células en cultivo, y esto genera gran cantidad de espuma en el caldo de fermentación. Las espumas modifican la acidez del medio de cultivo ya que, cambian el pH del medio de cultivo y por tanto, debe regularse y controlarse la acidez del medio adecuadamente. Adicionalmente, la turbidez y la cantidad de espuma, deben mantenerse en niveles adecuados para evitar pérdidas y el mal funcionamiento del biorreactor. Finalmente, la mayoría de los procesos fermentativos generan gran cantidad de calor debido a la naturaleza exergónica del catabolismo celular de estos microorganismos, por lo que, la temperatura también debe ser controlada.

En la mayoría de los cultivos anaeróbicos el dióxido de carbono (CO2) es el sustrato limitante de la velocidad de crecimiento por lo que, la cinética del sistema de cultivo debe modificarse incorporando la ecuación de balance de consumo de CO2: d(VCCO2)/dt = FiCCO2i – FoCCO2o + VrgCO2 – VNoCO2 Donde: CCO2 = concentración de CO2 en el líquido; rg = velocidad de generación; No = velocidad de transferencia de un componente del líquido al gas; i = ingreso; o = salida.

Control y Medición del CO2 Disuelto (COD): la curva de generación de CO2 se debe determinar experimentalmente para determinar la velocidad de consumo de sustrato limitante de la velocidad (rgCO2) del cultivo; para eso, es necesario mantener el crecimiento máximo del cultivo.

En la práctica la curva de consumo de CO2 se determina basándola en la concentración de dióxido de carbono disuelto (COD) en el medio de cultivo; esta puede ser medida y controlada con un dispositivo comercial diseñado para ese propósito, un controlador COD y la sonda o probeta COD respectiva.

El suministro de CO2 se obtiene con un cilindro de CO2 recargable.

La regulación del flujo de CO2 se realiza manualmente con un regulador manual de flujo o manómetro; se debe hacer de forma que, se mantenga la concentración máxima de dióxido de carbono disuelto, medida en el controlador COD, para que, la velocidad específica de consumo de sustrato para mantenimiento (m) se mantenga en todo momento.

El control de flujo de CO2 se realiza utilizando una válvula solenoide electrónica que el controlador COD dirige al recibir la señal de la probeta COD y sobre la base de su valor, comanda la apertura o clausura de una válvula solenoide, mediante una señal de paso (abrir o cerrar) que regula el flujo de CO2 proveniente del tanque de CO2 comprimido. Las válvulas solenoides son servo mecanismos eléctricamente controlados y se escogen de acuerdo al material, al número de vías, al calibre y la presión y si permanecen abiertas o cerradas, entre otros.

La difusión del CO2 en el medio líquido se realiza utilizando una boquilla de difusión o un difusor de gases de material cerámico poroso.

Sistema de Control de Espuma

La presencia de oxígeno en el ambiente interno del biorreactor ocasiona que los productos de desecho del catabolismo celular de los microorganismos facultativos, sean oxidados, por lo que, las espumas se tornan densas y “jabonosas” ocasionando serios problemas funcionales y contaminado el cultivo.

Un sistema de control de espuma (ver diagrama) consta de dos subsistemas sistemas que funcionan en conjunto:

  1. Subsistema Antiespuma formado por:
  • Controlador de antiespuma: comanda la bomba peristáltica que dispensa el antiespumante y recibe la señal de medición del sensor de espuma
  • Probeta o sensor antiespuma: es el sensor que mide el nivel de espuma en el medio de cultivo; se especifica de acuerdo al tamaño del frasco dispensador de antiespumante
  • Frasco dispensador de antiespumante: debe contar con su propio sistema de filtración y equiparación de presión (externa e interna)
  1. Subsistema de Bombeo Peristáltico: formado por:
  • Mangueras flexibles;
  • Bomba peristáltica;
  • Frasco dispensador;

El frasco dispensador es factor común en ambos subsistemas.

La bomba peristáltica “maja” la manguera flexible e impulsa el flujo del fluido antiespumante dentro del biorreactor.

La manguera flexible se escoge según el material, el tipo de bomba y la longitud; se recomienda una de silicón curado o Tygon y para un sistema de bombeo L/S (bomba sencilla de velocidad fija o variable).

Nota: la manguera flexible se conecta al sistema (biorreactor) mediante un tubo de adición de reactivo. Este debe ser de acero inoxidable y su diámetro (puerto) debe ser el diámetro interno de la manguera flexible.

Sistema de control de pH

El sistema controla el pH del medio de cultivo; que es generada por los productos de desecho y el metabolismo propio del cultivo celular o microorganismos. Un sistema de control de acidez consta de:

Dos subsistemas mecánicos servo controlados

  1. Sistema Dispensador de Ácido: que consta de:
  • Dispensador aséptico de ácido (HCl);
  • Filtro microporo en línea;
  • Manguera flexible resistente al ácido;
  • Bomba peristáltica;
  1. Sistema Dispensador de Álcali: que consta de:
  • Dispensador aséptico de álcali (NaOH);
  • Filtro microporo en línea;
  • Manguera flexible resistente al álcali;
  • Bomba peristáltica;

Nota: recuerde que las mangueras flexibles se deben conectar al sistema (biorreactor) mediante un tubo de adición de reactivo para cada una de ellas.

Un sistema de control formado por:

  • Controlador de pH: ordena y regula la acción del motor que controla a las bombas peristálticas que suministran el ácido y el álcali.

Un sistema de medición: formado por:

  • Sensor de pH: sonda o probeta electroquímica que mide la acidez y “dice” al controlador de pH, la situación del medio.
  • pH Óptimo: toda célula y microorganismo poseen un rango de acidez (pH) dentro del cual, es posible su crecimiento con normalidad; dentro de ese rango, existe un pH óptimo en el cual el crecimiento es máximo y muy bien definido.

Al crecer los microorganismos en ambientes naturales, su rango de pH se acerca a los valores del hábitat en que se desarrolla; el rango normal de acidez en que pueden sobrevivir la mayoría de los microorganismos es 2,0 ≥ pH ≤ 10,0.

La mayoría de los hábitats tienen valores de pH de 5,9 por lo que, los microorganismos que viven en esos hábitats tienen un pH óptimo equivalente (5,9).

Algunos rangos de pH óptimo son: para levaduras entre 3,5 y 5,5; para bacterias entre 6,0 y 7,5; para mohos, según la cepa, se extiende entre 3 y 7; para células en cultivo entre 6,0 y 7,5.

La forma exacta de la curva de acidez es muy variada y depende del metabolismo propio de cada microorganismo o célula por lo que, no se ha formulado un modelo general y simple para representarla.

Sistema de control de temperatura

Mantiene estable y dentro de un rango óptimo requerido por el cultivo para su máximo crecimiento, la temperatura interna del sistema.

Un sistema de control de temperatura consta de:

Dos sistemas de intercambio térmico:

  • Intercambiador de Calor: dispositivo de intercambio térmico que genera calor o absorbe el calor excedente. El intercambiador de calor de caso y tubos es el más usado y se define por su área de transferencia de calor; a mayor área de transferencia de calor, mayor capacidad de absorber calor.
  • Serpentín: medio físico por el cual el calor es absorbido o transmitido al fluido. El tubo del serpentín debe ser de acero inoxidable 304 o 316 (preferiblemente) y se recomienda que sea delgado para una mejor transferencia de calor.

Un sistema de control:

  • Controlador de Temperatura: sistema que ordena y regula la acción del motor que controla las servo válvulas que regulan el flujo de líquido frío o caliente.

Un sistema de medición:

  • Sensor de temperatura: sonda (termocopla) que mide la temperatura.

Un servo control:

  • Servo Controlador de Temperatura: controla la temperatura a la que debe abrir o cerrar la válvula solenoide.

Un sistema regulador de paso de flujo:

  • Válvula Solenoide: servo mecanismo actuador que regula el flujo (paso) de líquido por la tubería o línea de paso (abre o cierra el flujo del líquido)

Un sistema de conducción de fluido:

  • Tuberías de Conducción de Agua: el agua es fluido térmico por excelencia para la transferencia de calor por conducción a través de las paredes metálicas de la tubería. Estas deben ser de acero inoxidable.

Nota: las tuberías deben anclarse al cuerpo del biorreactor mediante un puerto de entrada que es soporte hermético que la sujeta a la superficie plana.

Temperatura Óptima: la temperatura es otro factor ambiental que influye y que afecta el crecimiento del cultivo microbiano y celular; poniendo el juego, la propia supervivencia de la célula o microorganismo. La temperatura afecta a las células y microorganismos cultivados de dos formas distintas:

  1. Conforme aumenta la temperatura, aumenta también la velocidad de las reacciones enzimáticas y el crecimiento se hace más rápido;
  2. Por encima de un máximo temperatura, se produce la desnaturalización de las proteínas celulares y la descomposición de los componentes celulares esenciales para mantener la vida, causando la muerte de las células o microorganismos en cultivo.

En este punto analizaremos únicamente el primer ítem; más adelante veremos el segundo.

Para cada célula y microorganismo existe una temperatura mínima por debajo de la cual, no hay crecimiento; es decir se inhibe el crecimiento celular.

Y una temperatura máxima por encima de la cual, la célula o microorganismo muere.

Entre ese rango de temperaturas existe una temperatura óptima para la cual, el crecimiento es el más rápido posible.

Estas tres temperaturas son características de cada célula y microorganismo y pueden variar ligeramente con la composición del medio de cultivo.

Clasificación de los microorganismos de acuerdo a sus temperaturas

Tipo de microorganismo Temp. Mínima (°C) Temp. Óptima (°C) Temp. Máxima (°C)
Psicrófilo -5 +5 12 - 15 15 - 20
Psicrótrofo -5 +5 25 - 30 30 - 35
Mesófilo 5 - 15 30 - 45 35 - 47
Termófilo 40 - 45 55 - 75 60 - 90

Determinación de la Temperatura Óptima de Crecimiento: se realiza desde el punto de vista cinético, aplicando la Ley de Arrhenius para el crecimiento y la muerte de células o microorganismos: dln (k)/dt = Ea/RT2; dln (k) = -(Ea/R)*d(1/T) Donde: k = máx (para el crecimiento), k = máx (para la muerte), T = temperatura absoluta, R = Constante de los gases ideales, Ea = energía de activación del proceso: EC para el crecimiento, Em para la muerte; EC = 8 – 12.000 cal/g-mol K (crecimiento), Em = 50 – 100.000 cal/g-mol K (muerte). La realización de la curva de crecimiento EC en conjunto a la curva de muerte Em representada por su logaritmo ln (k) versus el inverso del tiempo 1/T conduce a la determinación gráfica de la temperatura óptima.

Diseño de un biorreactor de tanque agitado

Componentes de diseño de un biorreactor de tanque agitado

Para lograr el cumplimiento de objetivos descritos, un biorreactor de tipo tanque agitado o CSTR (ver figura), debe contar con los siguientes componentes básicos en su diseño: figura

  • Cuerpo del Biorreactor: recipiente o contenedor que alberga al cultivo o microorganismo. El contenedor es la frontera física entre el ambiente externo contaminado y el ambiente interno controlado. Un tanque contenedor o cuerpo del biorreactor se debe construir en acero inoxidable austenítico, por sus características químicas y físicas superiores; usualmente se prefiere los aceros de las series 316.
  • Dimensionamiento del Cuerpo del Biorreactor: el primer paso en el diseño de cualquier biorreactor es dimensionar el “tamaño” del tanque o del cuerpo del biorreactor; la práctica común es, hacerlo a través de variables adimensionales: variables que representan una razón entre dos parámetros con las mismas dimensiones. De esta forma, es posible escalar; es decir cambiar de dimensión o tamaño, el biorreactor y adaptarlo a otra escala de proceso. Las principales relaciones adimensionales que se utilizan en tanques agitados son: la razón de la altura de trabajo (H) al diámetro del tanque (Dt): 3 ≤ H/Dt ≥ 1 en reactores tubulares (largos) esta relación es de 4 - 6; la razón del diámetro del tanque (Dt) al diámetro de las hojas o aspas (Da): ½ ≤ Da/dt ≥ ¼ cuando el régimen de agitación es laminar y las revoluciones del motor menores a 150 rpm, la relación aumenta ¾; la razón entre el diámetro de la hoja (Da) y el diámetro del espacio libre o hueco entre el rotor y el cuerpo de la hoja (Dd): 2 ≤ Da/Dd ≥ 1 en turbinas axiales y hojas planas esta relación aumenta de 2 – 4; la razón entre el ancho de la hoja o aspa (L) y el espesor o grosor de esta (W): 4 ≤ L/W ≥ 1 en turbinas axiales y hojas planas esta relación se invierte ¼ ≤ L/W ≥ 1/16. En la figura aparece como “gap” – (G) es el espacio libre que se deja cuando se utilizan baffles o dispositivos amortiguadores de la turbulencia; normalmente el valor de G es: 1/12 – 1/16 del valor de J donde J es el ancho del baffle o amortiguador; J por su parte se diseña de acuerdo al diámetro del tanque (Dt) pero valor de diseño es el mismo que el del espacio libre: 1/12Dt ≤ J ≥ 1/16Dt. (Hs), no aparece en la figura, es la altura de techo o espacio libre que se deja entre la superficie libre del líquido (H) y el techo o tapa del biorreactor, para facilitar la operación del sistema; el valor mínimo de la luz (Hs) es 10% de la altura total del tanque (Ht) y el valor máximo es 50% Ht que representa el valor mínimo de volumen de operación . Finalmente, C es la altura de piso del agitador – altura desde el fondo del tanque hasta el punto más bajo de las aspas u hojas; C se dispone sobre la base de la altura de la columna de fluido (H), normalmente: ¼ ≥ C/H ≤ ½.
  • Sistema de Agitación: tiene la función de generar la potencia necesaria para producir una mezcla perfecta para el sistema de cultivo y producir un régimen de agitación adecuado que, maximice la difusión de gases en el líquido y minimice la producción de esfuerzos cortantes y la presión hidrodinámica local y global, para optimizar los fenómenos de transferencia de momentum, calor y masa.

Un sistema de agitación consta de cuatro partes mecánicas:

Motor Impulsor: suministra la potencia al eje de potencia; debe ser de corriente alterna (a.c), preferiblemente de inducción y su potencia debe calcularse para manejar el doble (200%) de la potencia teórica requerida para agitar el fluido y el cultivo a Re≥3000. Motor de Inducción (A.C): dado que un biorreactor debe operar de forma continua durante todo el proceso de cultivo; se requiere un motor capaz de resistir largos periodos de operación continua y trabajo duro; por eso, el motor debe ser de inducción de corriente alterna (a.c) y debe ser acorazado, preferiblemente en acero inoxidable.

Eje trasmisor de la potencia: es una barra cilíndrica de acero inoxidable 316L y por lo general se diseña en diámetros estándar: ¾”, ½”, etc., para mayor facilidad de ajuste a los estándares de motores a.c. Su longitud depende de la profundidad del contenedor (tanque).

Acople del Eje Transmisor: ajusta y fija al motor, el eje transmisor de potencia. Existen dos tipos de acople:

Acople-adaptador de tipo taladro: el puerto de entrada se acopla al eje del motor por fijación directa. El puerto de salida es un dispositivo que se adapta a varios diámetros de broca y sujeta o abraza firmemente el eje transmisor de potencia por presión y abrasión; similar al que utilizan los taladros mecánicos.

Acople-ajustador de tipo tornillo-rosca: el puerto de entrada se “enrosca” o se fija firmemente al eje del motor. El puerto de salida es un dispositivo que “abraza” el eje transmisor de potencia por un mecanismo de tornillo-rosca.

En ambos casos, el diámetro del puerto de entrada del acople que es la unión de este con el eje del motor debe ser de diámetro interno igual al diámetro externo del eje del motor y el diámetro del puerto de salida que es dispositivo sujetador del eje transmisor de potencia debe ser el mismo que el diámetro externo del respectivo eje.

Puerto de Entrada del Biorreactor: se denomina puerto a la superficie física sobre el cual se instala un dispositivo de entrada o salida al biorreactor, un anclaje o un aparato mecánico o de medición; el puerto es el medio por el cual, se ajusta o fija, tal dispositivo o artefacto a la pared o superficie del tanque o del biorreactor. Como se observa en la fotografía, el puerto de entrada es la tapa o cara superior del tanque biorreactor y en donde se anclan o sujetan todos los dispositivos y periféricos que se requieren para su operación. Cada dispositivo de anclaje o sujetador también un puerto menor cuyo diámetro externo es la superficie externa total y cuyo diámetro interno es el diámetro externo del dispositivo que sujeta. Algunos puertos tienen dos diámetros internos, cuando el dispositivo que sujetan tiene diámetro externo y diámetro interno; por ejemplo, los sensores o probetas medidores y el sello mecánico del eje del agitador.

Sello Mecánico: su función es triple: evitar la contaminación, mantener hermético el sistema, servir de amortiguador de fricción. El sello mecánico también debe permitir la esterilización in situ del biorreactor, mediante una línea de vapor sobrecalentado. Un sello mecánico, generalmente se diseña en una de dos configuraciones:

Cartucho rígido: que permite el rodamiento del eje de potencia a través de soporte de cuerpo rígido que sella y aísla el paso de cualquier materia al interior del depósito.

Cartucho flexible: que permite el rodamiento del eje de potencia a través de un soporte fijo al exterior pero flexible en el interior y que también sella y aísla el paso de contaminantes al interior del depósito.

En ambos caso el sello mecánico se especifica de acuerdo al diámetro eterno del eje transmisor de potencia; el cual es el diámetro interno del puerto del sello mecánico. Dentro de lo posible se recomienda el uso de sellos flexibles ya que amortiguan mejor las vibraciones mecánicas del eje transmisor de potencia; la desventaja es que esa flexibilidad obliga a cambiarlos más frecuente, pues el desgaste es mayor.

Eje Transmisor de Potencia: transmite la potencia del motor al impulsor, a través de, las hojas de agitación. Existen ejes en los cuales ya vienen incorporadas hojas o aspas de agitación, se diseñan para operar en uno de dos sistemas de flujo, según sea, la orientación espacial de las hojas o aletas:

Flujo axial: suministran mayor efectividad de mezclado (distribución) y reducen la potencia de mezclado requerida, al distribuir mejor la mezcla; sus hojas u aspas son planas.

Flujo radial: generan mayor potencia de mezclado (turbulencia) y pueden causar daño celular; sus hojas o aspas son del tipo hélice.

Impulsores: son los dispositivos que impulsan el fluido y el movimiento, mediante hojas o aspas unidas al eje transmisor de potencia; pueden ser del tipo mecánico (agitador) o hidráulico (turbina).

Agitadores: es un impulsor formado por hojas o aspas de agitación conectadas al eje transmisor de potencia; pueden tener una distribución de flujo axial o radial.

Los propulsores de flujo radial pueden tener gran variedad de formas y diseños; dentro de estos, las hélices son las que más se utilizan.

Hélices: existen en tres diseños básicos que dependen de la orientación espacial:

(a) – Plano XY,

(b) – Plano ZX,

(c) – Plano ZY.

Cada orientación (plano) describe una superficie curva que es determinada por dos (2) de tres (3) ángulos de diseño:

(a) Plano XY, determina el ángulo de inclinación (α), este varía 15’ ≤ α ≤ 45’;

(b) Plano ZX, determina el ángulo de torsión (β), este varía 16’ ≤ β ≤ 32’;

(c) Plano ZY, determina el ángulo de tensión (γ), este varía 15’ ≤ γ ≤ 45’.

Como se observa en la figura:

(a) – Hélices de superficie curva en el Plano XY están determinadas por los ángulos α, β;

(b) – Hélices de superficie curva en el Plano ZX están determinadas por los ángulos α, γ;

(c) – Hélices de superficie curva en el Plano ZY están determinadas por los ángulos γ, β.

Por su gran potencia y la turbulencia que generan, las hélices no se recomiendan para cultivos de células sensibles; solo deben utilizarse para cultivos bacteriales o micóticos y a bajas velocidades de rotación.

Turbinas: es un impulsor de flujo axial el cual opera como una centrífuga que distribuye el flujo de líquido a través de hojas planas, a todo el volumen de fluido.

El impulso axial ha demostrado ser la forma más eficiente de diseño para reducir esfuerzos cortantes e hidrodinámicos y disminuir la turbulencia y la potencia requerida para homogeneizar el mezclado; objetivo que se persigue en una mezcla perfecta. Por eso se recomienda impulsores de flujo axial para cultivar células sensibles o de membrana plasmática. Dentro de estas, la turbina Rushton (b) es el impulsor de flujo axial más recomendado y más eficiente para generar una mezcla perfecta de alto perfil hidrodinámico, bajo en esfuerzos cortantes y alto en distribución.

Y una de control:

Control de Velocidad del Motor: los motores de inducción de corriente alterna (a.c) tienen velocidades nominales de rotación de 1800rpm o 3600rpm. Estas velocidades son muy altas para los sistemas biológicos causando la destrucción de las células y microorganismos en cultivo. La velocidad de rotación del motor debe entonces reducirse a un máximo de 600rpm (revoluciones por minuto) para que no cause daño celular. Usualmente se acopla a la salida de eje del rotor una caja de reducción de 1/3 o 1/6 para bajar la velocidad de rotación a 600rpm. Adicionalmente se coloca un control de velocidad que puede ser analógico o digital al motor para un control más fino y preciso de la velocidad de rotación.

Agitación y Mezclado

Relaciones de Potencia y Mezclado: conforme el diámetro de la hoja o aspa (Dd) aumenta, también lo hace, la potencia (Pt) requerida para realizar el trabajo de mezclado; la potencia de mezclado (Pm) es mayor porque el torque (τ) se acrecienta, recuerde que el torque es la relación entre la fuerza (F) y el brazo de palanca (r) y que, el brazo de palanca es el diámetro del aspa u hoja cuyo momentum (mv) aumenta al aumentar la velocidad de rotación (ω). Así entonces, cuando Dd es muy grande, debe disminuirse ω para reducir Pt; pero esto ocasiona que Pm también se contraiga; así como la turbulencia excesiva. Caso contrario ocurre cuando Dd es muy pequeño, debe aumentarse ω para mejorar Pm y extender la turbulencia, ya que, en estos casos, es localizada (se acumula alrededor de las aspas y hojas). Este fenómeno local que se conoce como potencia fluida (Pf) provoca que el volumen de líquido que es afectado por la turbulencia local (Rex) no sea suficiente para oxigenar los tejidos y células en cultivo pues el Kla disminuye. Para que la Pf se transmita a todo el volumen de operación del fluido, es necesario que, se alcance el estado estacionario (EE) en dicha operación, y esto toma mucho tiempo lo que implica, un alto costo. La mejor forma de combinar positivamente estos efectos hidrodinámicos que se contraponen; es decir: bajar Pm y aumentar Pf es optimizar Dd. A esto se le conoce como potencia óptima de mezclado (Pe) y se logra de dos maneras:

  • Colocar varias hojas o paletas (2-3) en diámetros (Dd) descendentes y distribuidas a alturas equidistantes a lo largo de la altura de la columna de fluido (H);
  • Colocar varias hojas o paletas (2-3) de igual diámetro (Dd) a alturas equidistantes a lo largo de la altura de la columna de fluido (H).

La primera alternativa minimiza la potencia de mezclado requerida y maximiza la potencia fluida al aprovechar mejor el gradiente de mezcla. La segunda aumenta la potencia de mezclado y la potencia fluida pero también, la potencia requerida y desaprovecha el gradiente de mezcla y difusión.

Utilización de Bafles: son una mejora muy utilizada ya que pueden instalarse fácilmente en los sistemas de agitación, disminuyen (deflectan) la turbulencia ocasionada por las hojas o aspas del impulsor, rompen (disgregan) los cúmulos celulares y micelios que se forman en los respectivos cultivos y mejoran la eficiencia de mezclado. La relación óptima del diámetro del bafle (Db o J) al diámetro de tanque (Dt) es: Db/Dt = 1/10–1/12. El número indicado de bafles es 4 para sistemas moderadamente agitados y 6 para sistemas turbulentos.

Análisis de fenómenos de transporte

Sistemas de intercambio térmico

La transferencia de calor es un proceso el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere por una combinación de dos o más de estos tres procesos: convección, conducción o radiación. Uno de los mecanismos térmicos (proceso) suele predominar sobre los otros dos, también es posible que los tres procesos se den simultáneamente. La conducción es el proceso dominante en los intercambiadores de calor de casco y tubos y en el tubo serpentín. Aunque el mecanismo exacto de la conducción no se comprende, se sabe que se debe al movimiento (energía cinética) de los electrones libres que se mueven por la red cristalina del sólido y transportan energía cuando existe una diferencia (gradiente) de temperatura.

Ley de Fourier: J = KδT/δx Donde J = densidad de corriente de energía (J/m²s); K = conductividad térmica (constante característica del material).

La velocidad de conducción de calor (J) a través de un cuerpo sólido (medida por unidad de sección transversal) es proporcional directamente al negativo del gradiente de temperatura que existe en dicho cuerpo.

Tabla de Conductividades Térmicas y Propiedades de Metales[4]

Metal Densidad Calor específico Conductividad térmica α
Aluminio 2700 880 209,3 8,81•10-5
Acero 7800 460 45 1,25•10-5
Cobre 8900 390 389,6 11,22•10-5
Latón 8500 380 85,5 2,65•10-5
Plata 10500 230 418,7 17,34•10-5
Plomo 11300 130 34,6 2,35•10-5

Las unidades de las magnitudes están expresadas en el Sistema Internacional de Unidades de Medida.

Cálculo de resistencias térmicas

Para calcular la resistencia térmica es necesario transformar las ecuaciones que modelan los distintos mecanismos de transferencia de calor para que presenten la siguiente forma: (Ta - Tb) / Q-punto = expresión matemática = Rth

La expresión de la resistencia térmica Rth es diferente en cada sistema y depende del mecanismo de transferencia.

Resistencia térmica en la conducción

En estos casos se debe distinguir entre las diferentes geometrías que se presentan en cada elemento resistivo; las configuraciones geométricas más usuales: pared plana, pared cilíndrica y pared esférica.

  • Cilindro;
  • Circuito eléctrico análogo para cilindro;
  • Paredes conectadas en serie;
  • Circuito eléctrico análogo para paredes compuestas conectadas en serie;
  • Paredes compuestas conectadas en paralelo;
  • Circuito eléctrico análogo para una pared compuesta conectada en paralelo.

Intercambiadores de calor

Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor por un mecanismo mixto de convección entre la película de un líquido procesado (medio cultivo) y la pared de un sólido metálico, seguido de la conducción del calor transferido al área transversal del sólido metálico (tubo o placa) y nuevamente la transmisión de calor por convección desde la pared del sólido metálico a otro fluido procesado (agua).

Como se observa en las figuras existen diversas formas de diseñar un intercambiador de calor.

Arriba: un serpentín es un tubo metálico que se encarga del intercambio térmico; el líquido refrigerante recoge (absorbe) o transmite el calor.

Abajo: una camisa o chaqueta es un dispositivo cerrado de intercambio térmico; en tanto que, un regenerador de calor es un dispositivo abierto.

En todos los casos el mecanismo mixto de intercambio térmico es la convección que conduce el calor entre sólidos metálicos estáticos y superficies fluidas móviles.

Intercambiadores de Tubos:

  • Doble tubo: es el tipo más sencillo de intercambiador de calor; está formado por dos tubos metálicos concéntricos (paralelos) de diámetros diferentes; el fluido que se debe calentar o enfriar entra y fluye por el tubo de menor diámetro; el fluido térmico que ejecuta la acción, fluye por el espacio anular entre los dos tubos; este espacio es el área de transferencia de calor.

Como se observa en la figura existen dos configuraciones para la dirección del flujo fluido:

a) Flujo paralelo: los dos fluidos entran por el mismo extremo y fluyen en el mismo sentido.

b) Contraflujo: los fluidos entran por los extremos opuestos y también fluyen en sentidos opuestos.

En un intercambiador de calor en flujo paralelo la temperatura de salida del fluido frío nunca puede ser superior a la temperatura de salida del fluido caliente.

En un intercambiador de calor en contraflujo la temperatura de salida del fluido frío puede ser superior a la temperatura de salida del fluido caliente.

El caso límite ocurre cuando la temperatura de salida del fluido frío es igual a la temperatura de entrada del fluido caliente. La temperatura de salida del fluido frío nunca puede ser superior a la temperatura de entrada del fluido caliente.

  • Compactos: son intercambiadores de calor multitubulares y están diseñados para alcanzar una gran área superficial de transferencia de calor por unidad de volumen. La razón entre el área superficial de transferencia de calor y su volumen se denomina densidad de área (b). Un intercambiador con b > 700 m2/m3 se clasifica como compacto.

Como se observa en la figura en los intercambiadores de calor compactos los dos fluidos fluyen en direcciones ortogonales entre sí (90°) esta configuración de flujo recibe el nombre de flujo cruzado y se clasifica en función del mezclado:

a) Flujo cruzado mezclado: uno de los fluidos fluye libremente en dirección ortogonal al otro sin restricciones;

b) Flujo cruzado no mezclado: se disponen las placas para guiar el flujo de uno de los fluidos en dirección ortogonal al otro sin que se mezclen.

  • Casco y Tubos: es el tipo más común de intercambiador para aplicaciones industriales; están formados por gran cantidad de tubos metálicos contenidos dentro en un casco o carcasa metálica. Los tubos se disponen con sus ejes paralelos al eje del casco; la transferencia de calor tiene lugar, a medida que el fluido que se desea calentar o enfriar, se mueve (fluye) por el interior de los tubos metálicos; mientras que, el fluido térmico se fluye por fuera de estos, dentro del área de transferencia encerrada por el casco.

Como se observa en la figura los intercambiadores de casco y tubos se clasifican según:

a) Número de pasos por el casco;

b) Número de pasos por los tubos.

Referencias

  1. http://www.biorreactor.com/
  2. Decker, Eva L.; Reski, Ralf (14 August 2007). "Current achievements in the production of complex biopharmaceuticals with moss bioreactors". Bioprocess and Biosystems Engineering. 31 (1): 3–9
  3. Ertola, Yantorno y Mignone (1994). OEA, ed. Microbiologia Industrial. OEA. ISBN 978-987-95081-0-7. 
  4. Koshkin N. I., Shirkévich M. G. (1975). «págs 36, 74-75, 85-86». Manual de Física Elemental. Editorial Mir. 
  •   Datos: Q864699
  •   Multimedia: Bioreactors

biorreactor, este, artículo, sobre, ciencia, tecnología, detectó, siguiente, problema, favor, edítalo, para, mejorarlo, carece, fuentes, referencias, aparezcan, fuente, acreditada, este, aviso, puesto, noviembre, 2007, bioreactor, recipiente, sistema, mantiene. En este articulo sobre ciencia y tecnologia se detecto el siguiente problema Por favor editalo para mejorarlo Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada Este aviso fue puesto el 22 de noviembre de 2007 Un bioreactor es un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biologicamente activo En algunos casos un biorreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso quimico que involucra organismos o sustancias bioquimicamente activas derivadas de dichos organismos 1 Este proceso puede ser aerobio o anaerobio Estos biorreactores son comunmente cilindricos y varian en tamano desde algunos mililitros hasta metros cubicos y usualmente se fabrican con acero inoxidable Biorreactor de laboratorio para cultivar microorganismosUn bioreactor puede ser tambien un dispositivo o sistema que se emplea para hacer crecer celulas o tejidos en operaciones de cultivo celular Estos dispositivos se encuentran en desarrollo para su uso en ingenieria de tejidos En terminos generales un biorreactor busca mantener ciertas condiciones ambientales propicias pH temperatura concentracion de oxigeno etc para el organismo o sustancia quimica que se cultiva En funcion de los flujos de entrada y salida la operacion de un biorreactor puede ser de tres modos distintos discontinuo batch semicontinuo fed batch o continuo quimiostato Bioreactor a escala de laboratorio conteniendo celulas animales Indice 1 Diseno de biorreactores 1 1 Introduccion 1 2 Cultivos y fermentaciones 1 3 Clasificacion de los biorreactores 1 4 Biorreactores y tipos de cultivo 1 5 Modo de operacion y sistemas de cultivo 1 6 Balances y ecuaciones 2 Diseno de un quimiostato cultivo continuo 2 1 Modelo cinetico de Monod para el cultivo continuo 2 1 1 Ecuacion de diseno de un reactor de mezcla perfecta 3 Diseno de un biorreactor semicontinuo 3 1 Balances y ecuaciones 3 2 Ecuacion de diseno de un biorreactor semicontinuo ideal 4 Diseno de un biorreactor discontinuo 4 1 Balances y ecuaciones 4 1 1 Casos 4 2 Ecuacion de diseno de un biorreactor discontinuo ideal 5 Diseno de un biorreactor con aireacion 5 1 Estructura de un reactor continuo de tanque agitado con linea de aireacion 5 2 Estructura de un biorreactor de levantamiento por aire 5 3 Transferencia de O2 y balance de oxigeno 5 4 Sistema de aireacion 6 Diseno de un fermentador semicontinuo 6 1 Sistema de Control de Espuma 7 Sistema de control de pH 7 1 Sistema de control de temperatura 7 1 1 Clasificacion de los microorganismos de acuerdo a sus temperaturas 8 Diseno de un biorreactor de tanque agitado 8 1 Componentes de diseno de un biorreactor de tanque agitado 9 Analisis de fenomenos de transporte 9 1 Sistemas de intercambio termico 9 2 Calculo de resistencias termicas 9 2 1 Resistencia termica en la conduccion 9 3 Intercambiadores de calor 10 ReferenciasDiseno de biorreactores EditarEl diseno de los biorreactores es una tarea de ingenieria relativamente compleja y dificil Los microorganismos o celulas son capaces de realizar su funcion deseada con gran eficiencia bajo condiciones optimas Las condiciones ambientales de un biorreactor tales como flujo de gases por ejemplo oxigeno nitrogeno dioxido de carbono etc temperatura pH oxigeno disuelto y velocidad de agitacion o circulacion deben ser cuidadosamente monitoreadas y controladas La mayoria de los fabricantes industriales de biorreactores usan recipientes sensores controladores y un sistema de control interconectados para su funcionamiento en el sistema de biorreaccion ver PLC La misma propagacion celular fenomeno conocido en ingles como Fouling puede afectar la esterilidad y eficiencia del biorreactor especialmente en los intercambiadores de calor Para evitar esto el biorreactor debe poderse limpiar facilmente y tener acabados lo mas sanitarios posible de ahi sus formas redondeadas Se requiere de un intercambiador de calor para mantener el bioproceso a temperatura constante La fermentacion biologica es una fuente importante de calor por lo que en la mayor parte de los casos los biorreactores requieren de agua de enfriamiento Pueden ser refrigerados con una chaqueta externa o para recipientes sumamente grandes con serpentines internos En un proceso aerobico la transferencia optima de oxigeno es tal vez la tarea mas dificil de lograr El oxigeno se disuelve poco en agua y aun menos en caldos fermentados y es relativamente escaso en el aire 20 8 La transferencia de oxigeno usualmente se facilita por la agitacion que se requiere tambien para mezclar los nutrientes y mantener la fermentacion homogenea Sin embargo existen limites para la velocidad de agitacion debidos tanto al alto consumo de energia que es proporcional al cubo de la velocidad del motor como al dano ocasionado a los organismos debido a un esfuerzo de corte excesivo Los biorreactores industriales usualmente emplean bacterias u otros organismos simples que pueden resistir la fuerza de agitacion Tambien son faciles de mantener ya que requieren solo soluciones simples de nutrientes y pueden crecer a grandes velocidades En los biorreactores que se utilizan para hacer crecer celulas o tejidos el diseno es significativamente distinto al de los biorreactores industriales Muchas celulas y tejidos especialmente de mamifero requieren una superficie u otro soporte estructural para poder crecer y los ambientes agitados son comunmente daninos para estos tipos de celulas y tejidos Los organismos superiores tambien requieren medios de cultivo mas complejos Introduccion Editar El diseno en bioingenieria no es solo la aplicacion de conceptos basicos y teoricos que conlleven a lograr un prototipo para la realizacion integra de un modelo otra gran parte trata de la adaptacion creativa y de la utilizacion del ingenio propio para lograr el objetivo de conjuntar el ambiente biologico de un cultivo vivo con el ambiente artificial de un dispositivo controlado este es el resultado denominado biorreactor o reactor biologico Un biorreactor es por tanto un dispositivo biotecnologico que debe proveer internamente un ambiente controlado que garantice y maximice la produccion y el crecimiento de un cultivo vivo esa es la parte biologica Externamente el biorreactor es la frontera que protege ese cultivo del ambiente externo contaminado y no controlado El biorreactor debe por tanto suministrar los controles necesarios para que la operacion o proceso bioproceso se lleve a cabo con economia alto rendimiento productividad y en el menor tiempo posible esa es la parte tecnologica Cultivos y fermentaciones Editar Lo primero que hay que entender en el diseno de reactores biologicos es que contrario a los quimicos su cinetica no esta determinada exclusivamente por la velocidad de reaccion y las variables que la determinan Aunque se puede describir de manera similar a la quimica la cinetica biologica tambien depende de caracteristicas intrinsecas del organismo o cultivo tales como el crecimiento y la tasa de division celular asi como del tipo de operacion que se lleve a cabo Por eso lo primero que se define en el diseno de un biorreactor es el proposito de utilizacion es decir que tipo de cultivo se va a utilizar el modo de operar y o el proceso de cultivo El conjunto biorreactor sistema de cultivo debe cumplir con los siguientes objetivos Mantener las celulas distribuidas uniformemente en todo el volumen de cultivo Mantener la temperatura constante y homogenea Minimizar los gradientes de concentracion de nutrientes Prevenir la sedimentacion y la floculacion Permitir la difusion de gases nutrientes a la velocidad requerida por el cultivo Mantener el cultivo puro Mantener un ambiente aseptico Maximizar el rendimiento y la produccion Minimizar el gasto y los costos de produccion Reducir al maximo el tiempo Una fermentacion es un proceso biologico o bioproceso que consiste en la descomposicion de la materia organica por microorganismos fermentadores bacterias y hongos 2 Un cultivo tambien es un bioproceso pero generalmente se asocia a organismos o microorganismos superiores en orden jerarquico a las bacterias los cultivos son casi todos del Reino Eucariota Clasificacion de los biorreactores Editar Clasificacion operativaTanto biorreactores como fermentadores se clasifican primeramente de acuerdo al modo de operacion discontinuo semicontinuo continuo Esta es una clasificacion operativa y se aplica a cualquier reactor sea quimico o biologico biorreactor En los reactores biologicos el modo de operacion define el sistema de cultivo que es el mismo y delimita la clasificacion procesal productiva del bioproceso cultivo Al operar un biorreactor en una determinada categoria discontinuo semicontinuo continuo automaticamente queda determinado el modo de cultivo del sistema y se definen los parametros y las caracteristicas operativas y de diseno que intervienen en el proceso productivo del sistema Clasificacion biologicaLos sistemas biologicos deben interactuar con el ambiente externo para poder crecer y desarrollarse es por eso que los biorreactores se clasifican biologicamente de acuerdo al metabolismo procesal del sistema de cultivo anaerobico facultativo aerobico Los bioprocesos de cultivo y las fermentaciones se basan en el metabolismo celular del cultivo El metabolismo define los parametros y caracteristicas operativas biologicas de diseno y de operacion del biorreactor Estas caracteristicas son las que intervienen en la parte biologica del sistema y tienen que ver con el crecimiento productividad y rendimiento del cultivo por lo que definen la clasificacion biologica procesal del sistema de cultivo Clasificacion biologica operativaAmbas clasificaciones la biologica y la operativa son procesalmente interdependientes y en su conjunto afectan el diseno final del biorreactor Al conjuntarse ambas clasificaciones se conjuntan tambien la funcion operativa y la biologica para establecer entre ambas un proposito de utilizacion el modo de cultivo y el bioproceso Siendo el proposito de utilizacion el destino del cultivo del biorreactor para que tipo de cultivo va a ser utilizado el biorreactor el modo de cultivo es sinonimo de sistema de cultivo y el bioproceso es en si todo el proceso para la historia Biorreactores y tipos de cultivo Editar Los sistemas biologicos que determinan el metabolismo celular de cultivo y el modo procesal biologico del sistema son Celulas y microorganismos anaerobiosBacterias en su gran mayoria son microorganismos de metabolismo degradativo catabolico generalmente unicelulares estos microorganismos son autonomos y nutricionalmente independientes autotrofos sus celulas cuerpos no respiran no utilizan la glucolisis para la respiracion celular en cambio utilizan vias alternas donde una molecula organica producida durante el proceso metabolico catabolismo es utilizada como aceptor de electrones en un proceso bioquimico conocido como respiracion oxidativa esta molecula es reducida a producto organico en un proceso comunmente denominado fermentacion Celulas y microorganismos facultativosSon ambivalentes tienen la capacidad de vivir o sobrevivir entre ambientes aerobico presencia de oxigeno y anaerobico ausencia de oxigeno son microorganismos de metabolismo mixto por lo que pueden tanto degradar catabolismo como construir anabolismo materia organica a partir de diferentes sustratos materia prima tanto organicos como inorganicos Pese a su versatilidad sus mayores representantes son microorganismos que presentan relaciones parasitas o simbiontes tales como hongos y levaduras por lo que no son muy extensos Celulas y microorganismos aerobiosPertenecen en su mayoria al Reino Eucariota pero tambien los hay procariota son microorganismos y celulas que respiran utilizan la glucolisis como forma de respiracion celular por lo que su metabolismo es constructivo anabolico y deben obtener sus nutrientes de diferentes fuentes Sus principales grupos estan representados por bacterias y microorganismos aerobicos plantas y animales cuyas celulas se puedan cultivar en suspensiones celulares o bien en diferentes arreglos artificiales o modificadas A continuacion algunos de los posibles sistemas de cultivo que se pueden realizar y el tipo de biorreactor asociado a cada uno Cultivos microbianos anaerobicos fermentador bacteriano CO2 Los microorganismos de metabolismo anaerobico son los mas simples de todos tan solo necesitan de un medio de cultivo adecuado agitacion vigorosa y cierta cantidad de CO2 dioxido de carbono disuelto COD para crecer y multiplicarse Cultivos microbianos facultativos fermentador bacterianoLos microorganismos facultativos toleran la presencia de oxigeno en bajas concentraciones y ademas de un sustrato adecuado solo requieren agitacion moderada y un medio de cultivo para crecer y desarrollarse Cultivos microbianos aerobicos fermentador bacteriano O2 Los microorganismos aerobicos necesariamente requieren la presencia de oxigeno aire disuelto OD para sobrevivir ademas agitacion moderada y un medio de cultivo rico en nutrientes para poder crecer y desarrollarse Cultivos celulares aerobicos y facultativos fermentador micotico CO2 Los cultivos celulares se diferencian de los bacterianos microbios en que no son microorganismos procariota son eucariotas Son microorganismos aerobicos o facultativos pertenecientes al Reino Fungi hongos y levaduras generalmente llamados micoticos requieren de la presencia de CO2 disuelto en el medio como sustrato limitante de la velocidad de reaccion y generan estructuras reproductivas muy particulares Cultivos celulares aerobicos estrictos fermentador con aireacion O2 El cultivo de microorganismos celulares no bacterianos aerobicos estrictos requiere la presencia de oxigeno disuelto en el medio de cultivo para el metabolismo celular asi como una adecuada agitacion Celulas vegetales en suspension biorreactor de levantamiento por aire O2 en regimen turbulento Re 3000 Las celulas vegetales pueden ser cultivadas en suspensiones celulares pequenos agregados celulares que se suspenden en el medio de cultivo mediante agitacion Dado que las celulas vegetales respiran el diseno del biorreactor debe incorporar una linea de aireacion aire para suministrar oxigeno disuelto OD al medio de cultivo El diseno debe contar con agitacion vigorosa pues los agregados celulares vegetales tienden a agruparse clusters y de alcanzar gran tamano y peso precipitarian Por eso la operacion de este tipo de biorreactores debe ser en regimen turbulento Re 3000 Los biorreactores para celulas vegetales en suspension generalmente son disenados con un mecanismo de levantamiento por aire air lift que combina una agitacion vigorosa turbulenta con una adecuada aireacion oxigeno disuelto del medio de cultivo Protoplastos vegetales biorreactor de levantamiento por aire O2 en regimen laminar Re 2300 Los protoplastos son celulas vegetales desprovistas de su pared celular esto se logra utilizando enzimas proteoliticas proteasas y lipasas que degradan la pared celular Actualmente el cultivo de protoplastos no es muy comun pero de realizarse requiere de una cama de aire burbujas muy finas que opere en regimen laminar Re 2300 para evitar que los esfuerzos cortantes esquileo e hidrodinamicos agitacion generados en el medio de cultivo danen lisis celular las celulas en suspension tamano de Kolmogorov de los Eddies Tambien es indispensable que el medio de cultivo contenga las proteasas y lipasas necesarias para evitar la regeneracion de la pared celular Celulas animales biorreactor de lecho fluidizado O2 Los cultivos de celulas animales requieren de proximidad mutua y de un soporte solido anclaje para interactuar comunicacion celula celula y poder metabolizar producir esto por cuanto las celulas animales por lo general no son independientes y deben estar unidas a un sistema p ej hepatico para funcionar adecuadamente Para suministrar esa proximidad y el soporte necesario los disenos de biorreactores para celulas animales deben aumentar la densidad celular concentrar de las celulas en cultivo Una forma de hacerlo es incorporar un lecho fluidizado formado por cantidad de microesferas acarreadoras hechas de material ceramico poroso inerte que por su tamano micrometrico forman una interfase con el medio de cultivo fluido que permite la transferencia de masa nutrientes y OD energia calor y momentun agitacion entre el medio de cultivo y las celulas en cultivo lo que es llamado lecho fluidizado Los cultivos celulares animales por la delicada naturaleza de las membranas plasmaticas requieren ademas de oxigeno disuelto OD en el medio de cultivo tamano de Kolmogorov de los Eddies y de un regimen de agitacion laminar Re 2300 Celulas Inmovilizadas biorreactor de fibra hueca O2 La inmovilizacion celular es otra forma de lograr proximidad celular y aumentar la densidad celular y la concentracion de metabolitos dentro de las celulas La inmovilizacion es un metodo mucho mas eficiente y logra rendimientos muy superiores a los del lecho fluidizado Pero los fenomenos de transferencia masa momentun y energia se ven muy limitados por la inmovilidad Esto es especialmente critico en cultivos de celulas de mamifero por cuanto ya celula no recibe la nutricion adecuada Los reactores de fibra hueca son los dispositivos mas utilizados para inmovilizar y concentrar cultivos celulares animales Su diseno consiste en una bateria de fibras hueca y porosa en su interior colocadas en paralelo Las celulas se concentran y aumenta la densidad celular en los intersticios de las fibras huecas El medio de cultivo fluye en contrasentido desde el exterior del reactor o a traves de una carcasa como si fuera un intercambiador de calor de doble tubo Para solventar el problema de la escasa transferencia de masa nutrientes y OD dentro de la fibra hueca un diseno novedoso es el tambor rotativo en el cual el tambor externo rota sobre la bateria de fibras huecas generando una circulacion constante de masa y de momentun aumentando las tazas de transferencia Celulas empaquetadas biorreactor de lecho empacado O2 El empaquetamiento celular es una forma menos drastica de inmovilizacion pues esta es parcial Tambien tiene el objetivo de aumentar la concentracion y la densidad celular pero al no estar enclaustradas las celulas la transferencia de masa es mayor aunque siempre limitada Un lecho empacado es una matriz de soporte solido que retiene las celulas bien por geometria dentro de los intersticios o espacios huecos de la matriz bien por afinidad paso o adherencia selectiva Un biorreactor con este proposito debe contener un lecho de soporte solido sumergido en el medio de cultivo La oxigenacion generalmente se realiza en el exterior del lecho a traves del medio de cultivo Cultivos enzimaticos Reactores de lecho cataliticoLos cultivos enzimaticos se comportan en algunos aspectos como cultivos celulares y en otros como reactivos quimicos Debido a que un sustrato enzimatico es un catalitico de una reaccion biologica la cinetica de estos reactores puede simularse como la quimica pero sin olvidar que el compuesto es biologico Los sustratos enzimaticos deben estar anclados a un lecho semisolido o a uno semifluido segun sea el caso dependiendo de la naturaleza enzimatica del sustrato que por la naturaleza de la enzima se conocen como lechos cataliticos Muchas veces el medio de cultivo ademas de la enzima requiere para un sustrato determinado su respectivo precursor metabolico llamado cofactor mas algun componente especial que agilice el proceso metabolico Modo de operacion y sistemas de cultivo Editar El modo de operacion de un sistema de cultivo es sinonimo del modo de operar del biorreactor o fermentador Este no solo influye en el diseno propio del reactor tambien en el modelo cinetico de crecimiento del cultivo y en el proceso de produccion Existen tres modos de cultivo aunados a tres modos basicos de operacion Discontinuo batch por lotes o tandas sin alimentacion F se coloca dentro del biorreactor la carga total de cada proceso tanda o lote de cultivo o fermentacion y se deja que se lleve a cabo el proceso productivo o la fermentacion por el tiempo que sea necesario el cual se denomina tiempo de retencion Semicontinuo fed batch por lotes alimentados con alimentacion de entrada F1 se alimenta una linea de entrada o alimentacion F1 para que el sistema de cultivo tenga un producto biomasa con maximo de crecimiento exponencial y aumente la productividad Continuo por quimiostato se alimenta una linea de entrada F1 o alimentacion y se drena una linea de salida F2 o lavado de manera que los flujos o caudales de ambas lineas sean iguales y la produccion sea continua Balances y ecuaciones Editar La parte teorica del diseno consiste en modelar es decir poner en ecuaciones el proceso biologico bioproceso que se lleva a cabo para que a partir de esas ecuaciones dimensionar dar dimensiones y simular el comportamiento teorico de un modelo prototipo Si la teoria corresponde a la practica el comportamiento del modelo se acercara a la realidad esta en la habilidad del disenador que esto sea lo mas cercano posible Antes de modelar en ecuaciones un diseno es necesario saber que tamano va a tener el modelo de cuanto se dispone y cuanto vamos a requerir para realizar un proyecto de ese tamano Eso es hacer un balance para igualar todas las variables o parametros de las ecuaciones y llevar la contabilidad de nuestro proyecto Balance generalEl primer balance que debe realizarse en cualquier sistema es el Balance General o Global en el se toma en consideracion unicamente el sistema como una caja negra el ambiente externo y los flujos que entran F1 y salen F2 e interaccionan con el ambiente externo De esta forma el primer balance es Balance general biomasaVelocidad de Acumulacion Velocidad de Entrada Velocidad de Salida Velocidad de Formacion Velocidad de Consumo Balance general por componente 3 Una vez dado el balance general de biomasa debe tomarse en cuenta que en un sistema de cultivo existen muchos componentes sustratos productos compuestos metabolicos que conforman el caldo de cultivo medio interno incluso la biomasa se considera un componente en si misma A partir del balance general debe establecerse un balance general para cada componente i displaystyle i del cultivo o la biomasa De acuerdo al enunciado del balance general la velocidad de acumulacion del componente i displaystyle i es el flujo de entrada F 1 displaystyle F 1 por la concentracion inicial del componente i displaystyle i C i o displaystyle C i o velocidad de entrada menos el flujo de salida F 2 displaystyle F 2 por la concentracion del componente i C i displaystyle C i velocidad de salida mas la velocidad de formacion del componente i displaystyle i formacion menos la velocidad de consumo del componente i displaystyle i consumo d V C i F 1 C i o F 2 C i V r i f V r i c displaystyle d VC i F 1 C i o F 2 C i Vr i f Vr i c Ec 1Respecto a las velocidades de formacion y consumo Si se trata de un componente metabolico responden a la acumulacion formacion del componente dentro de la celula y al consumo del metabolito por parte de la celula consumo Si se trata de biomasa formacion corresponde a la generacion de biomasa y el consumo al consumo de biomasa durante el bioproceso esto es a la produccion metabolica en el primer caso y a la produccion o productividad en el segundo Nomenclatura V displaystyle V volumen del cultivo m F 1 displaystyle F 1 caudal de alimentacion m s F 2 displaystyle F 2 caudal de salida m s C i o displaystyle C i o concentracion del componente i displaystyle i en la alimentacion kg m C i displaystyle C i concentracion del componente i displaystyle i en el lavado kg m r i f displaystyle r i f velocidad de formacion del componente i displaystyle i kg m s r i c displaystyle r i c velocidad de consumo del componente i displaystyle i kg m s Balance General por componente para cada modo de operacionLa ecuacion de balance general por componente Ec 1 por ser general se define para una operacion continua La condicion fundamental de toda operacion continua es En una operacion continua el flujo de entrada F1 debe ser igual al flujo de salida F2 F1 F2Esta condicion se conoce como flujo en estado estacionario FEE Para modelar el comportamiento de la biomasa del cultivo en el estado estacionario EE ademas de la condicion de flujo FEE debe haber equilibrio en la densidad o concentracion de esta Esto se conoce como quimioestasis o equilibrio quimioestatico y es por eso que a los sistemas de cultivo continuo se les llama quimioestatos Esta condicion esta dada por la ecuacion dV dt F1 F2 Ec 2 Bajo la condicion de FEE y suponiendo que la densidad del cultivo y de la alimentacion son iguales Ec 2 quimioestasis la Ec 1 se reduce a dCi dt F Ci1 Ci V rfi rci Ec 3 La ec 3 que se conoce como ecuacion de balance para una operacion continua en estado estacionario De no existir el estado estacionario EE se producirian dentro del biorreactor dos condiciones de flujo indeseables Si F1 gt F2 se produce el rebalse o desborde del biorreactor condicion que se da cuando el flujo de entrada sobrepasa la capacidad del reactor Si F2 gt F1 se produce el lavado o drenado de producto o biomasa condicion que se da cuando el flujo de salida sobrepasa la capacidad del reactor Cuando el modo de operacion es semicontinuo fed batch el caudal de salida F2 es nulo F2 0 por lo que el volumen V aumentara con el tiempo en funcion del caudal de entrada dV dt F Ec 4 Y en el balance de materia se anula el termino F2Ci resultando d VCi dt FCio V rfi rci Ec 5 Observe que el volumen que permanece dentro del operador diferencial es porque varia con el tiempo Ec 4 en tanto que el otro no lo hace Ec 3 Esa es la razon por la que una operacion semicontinua tiene duracion limitada en el tiempo el volumen no puede incrementarse mas alla del volumen de trabajo o volumen util del biorreactor El tiempo que dura una operacion semicontinua se conoce como tiempo de residencia tr y es el tiempo que dura el cultivo o bioproceso en un sistema semicontinuo Cuando el modo de operacion es discontinuo batch ambos caudales son nulos F1 F2 0 por lo que el volumen es constante y se anulan los terminos F1 Cio F2 Ci en la Ec 1 Eso da como resultado dCi dt rfi rci Ec 6 La duracion de un cultivo discontinuo batch es tambien limitada en el tiempo pero se diferencia de la del cultivo semicontinuo fed batch en que depende unicamente de las condiciones iniciales del cultivo esto por cuanto no existe alimentacion F1 Una vez cargado el biorreactor e inoculado el medio de cultivo la concentracion de la biomasa aumenta gracias a los nutrientes pero una vez que el sustrato que limita el crecimiento se haya agotado el crecimiento ya no es posible y finaliza el cultivo Por este motivo el tiempo que dura el cultivo dentro de un biorreactor con un modo de operacion discontinuo se llama tiempo de cultivo tc Balances individualesLos principales balances por componente en su forma individual son Balance de biomasa d VX dt FiXi VrgX FoXo VrcX rgX µX velocidad de crecimiento celular rcX kdX velocidad de muerte celular Balance de Sustrato d VS dt FiSi FoSo VrcS rcS qSX YX S µX YG m X qPX YP Balance de producto d VP dt FiPi FoPo VrgP rgP qP X Balance de Oxigeno d VCL dt FiCLi FoCLo VrcO2 VNiO2 Balance de Anhidrido Carbonico d VCCO2 dt FiCCO2i FoCCO2o VrgCO2 VNoCO2Nomenclatura V Volumen del liquido en el biorreactor L t Tiempo h y Concentracion del componente y en el liquido dentro del biorreactor g L X Concentracion de biomasa en el liquido dentro del biorreactor g L S Concentracion de sustrato en el liquido dentro del biorreactor g L P Concentracion de producto en el liquido dentro del biorreactor g L CL Concentracion de oxigeno en el liquido dentro del biorreactor g L C Concentracion de oxigeno en el liquido en equilibrio con el gas g L CCO2 Concentracion de CO2 en el liquido dentro del biorreactor g L F Velocidad de flujo de liquido L h Ni Velocidad de transferencia de un componente del gas al liquido g Lh No Velocidad de transferencia de un componente del liquido al gas g Lh rg Velocidad de generacion formacion o produccion g Lh rc Velocidad de consumo o utilizacion g Lh µ Velocidad especifica de crecimiento celular h 1 qS Velocidad especifica de consumo de sustrato g gh qP Velocidad especifica de formacion de producto g gh m Velocidad especifica de consumo de sustrato para mantenimiento celular g gh Kd Velocidad especifica de muerte o declinacion celular h 1 YP Coeficiente estequiometrico de rendimiento de producto basado en el consumo de sustrato consumido para formacion de producto g g YP S Coeficiente de rendimiento de producto basado en el consumo total de sustrato g g YG Coeficiente de rendimiento de biomasa basado en el consumo de sustrato para crecimiento g g YX S Coeficiente de rendimiento de biomasa basado en el consumo total de sustrato g g kLa Coeficiente volumetrico de transferencia de oxigeno h 1Subindices i Ingreso o Salida S Sustrato P Producto O2 Oxigeno CO2 Anhidrido carbonicoDiseno de un quimiostato cultivo continuo EditarUn quimiostato es un sistema de cultivo en continuo su operacion esquematica es como la que muestra la figura Una operacion en continuo exige una serie de consideraciones para modelar su comportamiento Mezcla perfecta sin gradientes de concentracion y con agitacion turbulenta Flujo de entrada y salida iguales F1 F2 F Volumen de operacion constante volumen de liquido dentro del biorreactor dV dt 0 Parametros constantes de transferencia temperatura pH velocidad de transferencia de oxigeno etc La operacion industrial de un quimioestato se ilustra en la figura Para iniciar un cultivo continuo el biorreactor o el fermentado debe cargarse previamente con el inoculo del cultivo y luego de que este crece lo suficiente alimentar el sistema con medio fresco a un caudal F1 y lavar el producto por un rebalse a un caudal F2 de modo que el volumen se mantenga constante el tiempo que dure el bioproceso o la fermentacion El caudal de salida F contiene celulas vivas X medio de cultivo con algun sustrato S parcialmente agotado So y posiblemente algun producto P Al alimentar con medio fresco So el caudal de entrada F1 la biomasa Xo y el producto Po seran iguales a cero para las condiciones de entrada por lo que solo se debera considerar la concentracion de sustrato limitante del crecimiento So en la alimentacion Balances y ecuaciones en el estado estacionarioTeniendo en cuenta estas consideraciones los balances de materia para X S y P en el estado estacionario E E seran Balance de biomasa VdX dt FX Vrx F V X µX 0 rX mX E E dX dt 0 Por definicion D velocidad de dilucion F V µ DBalance de sustrato VdS dt F So S Vrs rs µX YX S E E dS dt 0 Por definicion SEE KsD µm D XEE YX S S0 S Donde D velocidad de dilucion SEE concentracion del sustrato limitante de la velocidad en estado estacionario XEE concentracion de biomasa en estado estacionario Balance de producto VdP dt FP Vrp PEE qPX D rP qPX E E dP dt 0Donde PEE concentracion del producto en el estado estacionario Nota cuando el sustrato limitante de la velocidad de crecimiento S es tambien la fuente de carbono X DY X S So SEE D msY X S Modelo cinetico de Monod para el cultivo continuo Editar El modelo de crecimiento que se aplica en los sistemas de cultivo continuo es el modelo cinetico de Monod D µmS KS S S KSD µm D X YX S S0 KSD µm D Velocidad Critica de Dilucion existe un valor de dilucion por encima del cual es X 0 es decir se produce lavado o arrastre de la biomasa por encima del valor de equilibrio que permite el estado estacionario y F2 gt F1 Este factor se conoce como dilucion critica Dc Dc µmSo Ks SoEn condiciones normales de operacion continua S0 gt gt KS DC µm por lo que un quimioestato debe trabajar a una fraccion de µm En terminos de crecimiento de la biomasa esto significa que el quimioestato impone una condicion selectiva al crecimiento del cultivo o el microorganismo Formacion de producto PEE rp D qPXEE DDeterminacion de Parametros de Crecimiento un cultivo continuo es sumamente util para determinar parametros de crecimiento 1 D 1 µm Ks µm 1 SEESe grafica 1 D en funcion de 1 S los puntos se ajustan a una recta cuya interseccion con el eje 1 D es el valor de 1 µm y cuya pendiente es Ks µm D So SEE XEE D Y X S msLa grafica de D So S X en funcion de D permite estimar 1 Y x s y µs cuando el sustrato limitante de la velocidad de crecimiento es la fuente de carbono Ecuacion de diseno de un reactor de mezcla perfecta Editar La ecuacion de diseno nos da el tiempo de residencia t del cultivo dentro del biorreactor Para poder utilizar la ecuacion de diseno hay que modificar la definicion de componente X y sustituirlo por conversion X del componente i Por definicion Xi Nio Ni Nio Donde N moles del componente i Despejando Ni Nio 1 Xi dNi dt Nio dXi dt riV Con lo que la ecuacion de balance de biomasa para el estado estacionario se transforma en FXi riV VdXi dt 0Reordenado V F Xi ri t ecuacion de diseno de un reactor de mezcla perfecta Donde t tiempo de residencia del cultivo dentro del biorreactor Xi Xi2 Xi1 dXiOtro termino comunmente utilizado en el diseno de reactores es el tiempo espacial t el cual define el tiempo necesario para procesar o fermentar en el biorreactor un volumen de alimentacion medido en condiciones de entrada presion y temperatura igual al volumen de operacion del biorreactor el que define el estado estacionario El tiempo espacial se obtiene dividiendo el volumen de reactor V entre el caudal volumetrico de entrada al biorreactor Q t V QObserve que al igual que t las unidades de t son s 1 Diseno de un biorreactor semicontinuo EditarUn cultivo semicontinuo posee una linea de entrada o alimentacion F1 Para iniciar un cultivo alimentado fed batch son validas las mismas consideraciones que se hicieron para el cultivo continuo pero se inicia la alimentacion del cultivo cuando el sustrato limitante de la velocidad se ha agotado esto permite controlar la velocidad de crecimiento regulando la velocidad de alimentacion caudal finalmente se debe alimentar el cultivo con medio fresco Balances y ecuaciones Editar Los balances de materia respectivos para X S y P son Balance de Biomasa d VX dt Vrx VµX Balance de Sustrato d VS dt FSo Vrs Balance de Producto d VP dt VrpNota en estos casos el volumen V permanece dentro del operador diferencial esto se debe a que varia con el tiempo Si en la ecuacion de balance de sustrato la velocidad rs se reemplaza por rx Yx s se tiene d VS dt FSo 1 Yx s d XV dtPara controlar la velocidad de crecimiento rx mediante el caudal de alimentacion F el sustrato S debe ser cero en todo momento S 0 y por lo tanto d SV dt 0 Esta condicion equivale a que el sustrato sea consumido en su totalidad conforme ingresa al biorreactor es por eso que se aplica la condicion de alimentacion fresca Bajo estas condiciones la ecuacion de balance de biomasa se transforma en d VX dt FSoYx s y por integracion XV XeVe FSoYx st Donde Xe y Ve representan la concentracion de biomasa y el volumen de cultivo al iniciar la alimentacion La variacion del volumen con el tiempo es V Ve FtEl criterio para disenar una alimentacion adecuada se obtiene por la ecuacion FSo VeµXe Yx s la ecuacion es valida para cualquier rango de µ hasta µm Como criterio adicional sobre todo en procesos de fermentacion se suele seleccionar un valor de So tan alto como sea posible y lo contrario con F uno relativamente pequeno a fin de evitar el lavado del cultivo por dilucion excesiva No obstante esto ocasionaria que la duracion del cultivo tiempo de fermentacion se prolongarse excesivamente Para buscar el equilibrio se diseno empiricamente una solucion de compromiso µ 1 VX d VX dt Yx sFSo XeVe Yx sFSot Ecuacion de diseno de un biorreactor semicontinuo ideal Editar Un sistema de cultivo semicontinuo es un sistema transciende es decir hay un flujo temporal o transitorio que alimenta o drena lava el sistema El balance general de masa que se aplica a un volumen de control diferencial de volumen para un componente i en un sistema de flujo semicontinuo es Entra Sale Desaparece Acumula Fi Fi dFi rxi dV 0Operando se obtiene dFi rxi dV Por definicion la conversion del componente i en reactores en flujo semicontinuo es Xi Fio Fi Fio por lo que sustituyendo en la ecuacion de balance FiodXi rxidV Integrando la expresion anterior dV Fio dXi rxi donde los limites de integracion son 0 V para el volumen y Xio Xif para la conversion Resolviendo la integral obtenemos V Fio dXi rxi t la ecuacion de diseno para un biorreactor de flujo semicontinuo La ecuacion es valida tanto si existe o no variacion de caudal flujo del sistema Cuando se requiere una expresion en funcion de la concentracion podemos utilizar la siguiente ecuacion Fio CioQi donde Cio es la concentracion del componente i en las condiciones de entrada y Qi es el caudal volumetrico del componente i Sustituyendo V Fio V QiCio t Cio donde t es el tiempo espacial del biorreactor En forma integral t Cio dXi rxi Para sistemas de densidad constante t dCi rxiNota al comparar la ecuacion de diseno de un biorreactor semicontinuo ideal con la que se obtiene para uno discontinuo ideal se observa que la diferencia esta la expresion que toma el tiempo t o t En un biorreactor discontinuo t representa el tiempo de cultivo tc y es igual a la duracion del bioproceso o la fermentacion lo que equivale a decir el tiempo necesario para que el sustrato limitante de la velocidad se agote En un biorreactor semicontinuo de flujo el tiempo t corresponde al equivalente para que la conversion de salida alcance su maximo valor posible es decir para que la generacion de biomasa o bien del componente metabolico X alcancen su maximo de crecimiento µm para un mismo componente i Es por eso que en un biorreactor de flujo el tiempo t se llama tambien tiempo de residencia tr ya que es el tiempo que el cultivo reside dentro del biorreactor el cual es diferente mayor del tiempo de cultivo tc puesto que aun despues de agotado el sustrato limitante de la velocidad el cultivo celulas o microorganismos tiene la capacidad metabolica de seguir sintetizando metabolitos X o generar mas biomasa crecer es por eso que le incorporan los adjetivos limitante de la velocidad al sustrato S Diseno de un biorreactor discontinuo EditarUna sistema de cultivo discontinuo no posee alimentacion F1 o lavado F2 se carga el contenido del biorreactor tanda o lote con el medio de cultivo y luego se inocula con el cultivo celulas o microorganismos y se deja crecer hasta obtener el producto biomasa o metabolito Balances y ecuaciones Editar Dado que F1 F2 0 las ecuaciones de balance son Balance de Biomasa d X dt rx µX Balance de Sustrato d S dt rs µX Yx s Balance de Producto d P dt rptutu Casos Editar Generacion de biomasa cuando la operacion discontinua tiene como objetivo la generacion de biomasa celulas o microorganismos se parte del supuesto de que no se forma producto y que la relacion µ S puede ser representada por la ecuacion de Monod con lo que las ecuaciones de balance de biomasa y balance de sustrato limitante de la velocidad quedan Balance de biomasa d X dt µm XS Ks S Balance de sustrato d S dt µm Yx s XS Ks S El sistema de ecuaciones posee solucion analitica pero en esta no aparece X en forma explicita por lo que resulta de poca utilidad Afortunadamente es posible analizar casos particulares haciendo algunas suposiciones En el caso de tomar en cuenta unicamente la fase exponencial del crecimiento cumple que S Ks y las ecuaciones se reducen a las originales salvo que µ es substituida por µm Balance de biomasa d X dt µmX Balance de sustrato d S dt µmX Yx sDado que bajo tales condiciones el crecimiento ocurre al maximo valor de posible integrando la ecuacion de balance de biomasa con las condiciones t 0 X Xo se obtiene una expresion para la concentracion de biomasa en funcion del tiempo X Xo eˆµmt o bien lnX lnXo µmtLa ecuacion establece que para S Ks el crecimiento es exponencial y permite calcular el valor de µm graficando el valor del logaritmo de X ln X en funcion del tiempo t En forma similar la concentracion de sustrato limitante de la velocidad en funcion del tiempo es S So Xo Yx s eˆµmt 1 Conforme el sustrato se agota S disminuye y la condicion de S se hace comparable a Ks con lo que dX dt comienza a disminuir fase de desaceleracion hasta hacerse finalmente nula S 0 en este punto se alcanza la maxima concentracion de biomasa y finaliza el cultivo pues se ha alcanzado la fase estacionaria La concentracion final de biomasa Xf se puede calcular si se conoce Yx s Yx s Xf Xo Sf So Dado que Sf 0 Xf Xo Yx sSo Lo usual es utilizar estas ecuaciones para calcular Yx s En la figura se ilustran las distintas fases de crecimiento descriptas que surgen de la ecuacion de Monod Note que antes de la fase exponencial existe una fase de retardo durante la cual la concentracion de biomasa no se modifica substancialmente pero ocurren cambios en la composicion macromolecular y en el estado fisiologico de las celulas del cultivo Si por algun motivo debe tomarse en cuenta esta fase se debe aplicar una correccion a la ecuacion la concentracion de biomasa en funcion del tiempo lnX lnXo µm t tr donde tr es el tiempo de retardo es decir la modificacion consiste en restarle al tiempo real el tiempo transcurrido hasta que comienza el crecimiento exponencial Normalmente la fase de retardo no es deseable tanto por la perdida economica como por el tiempo desperdiciado para minimizarla se hace crecer el inoculo aparte en un medio de cultivo igual al que se va a emplear en el bioproceso cultivo o fermentacion y luego se procede a transferirlo cuando las celulas ya se encuentran en la fase exponencial La ultima fase es la decaimiento o muerte y consiste en la disminucion de la concentracion celular de la biomasa por lisis o muerte celular Ecuacion de diseno de un biorreactor discontinuo ideal Editar Un sistema de cultivo discontinuo es un sistema discreto en cuanto al movimiento de biomasa ya que no hay flujos Como condiciones de idealizacion en un biorreactor discontinuo ideal se supone que el cultivo y su medio estan perfectamente agitados y que los parametros de velocidad r son constantes en todo el volumen del sistema volumen de control es decir que la mezcla es perfecta La otra consideracion es que se trabaja con velocidades y componentes individuales i por lo que se utiliza la definicion de conversion del componente i Xi en vez de biomasa es decir se trabaja el componente metabolico no la celula La ecuacion de balance del componente i es d Xi dt rxi µXiTeniendo en cuenta la definicion de conversion y diferenciando Ni respecto al tiempo dNi dt NiodXi dtSustituyendo en la ecuacion de balance NiodXi dt rxiVSeparando en variables e integrando Nio rxiV dXi dt donde los limites de integracion son Xio conversion de entrada y Xf conversion final para la conversion y to 0 tiempo inicial y tf tiempo total de reaccion para el tiempo de reaccion Integrando obtenemos t Nio dXi rxiV la ecuacion general de diseno para un biorreactor discontinuo ideal Diseno de un biorreactor con aireacion EditarUn biorreactor con aireacion es por definicion un reactor continuo donde la entrada F1 es una linea de alimentacion de aire esteril O2 la salida F2 es una linea de lavado de aire esteril y el sustrato limitante de la velocidad de crecimiento es el oxigeno disuelto OD Existen dos tipos o disenos basicos de biorreactores con aireacion ambos de uso muy difundido el primero es tanque agitado con linea de aireacion y el segundo es el de levantamiento por aire o air lift De este ultimo existe tambien una variante que se utiliza para cultivos aerobicos muy resistentes a esfuerzos cortantes e hidrodinamicos y es la cama de burbujas o bubble bed Estructura de un reactor continuo de tanque agitado con linea de aireacion Editar Un CSTR con linea de aireacion es utilizado por lo general como dispositivo fermentador para celulas y cultivos aerobicos su esquema se representa en la figura En el la aireacion se da en regimen laminar o de transicion Re 3000 por cuanto estas fermentaciones son destinadas a cultivos de celulas y microorganismos aerobicos sensibles a esfuerzos cortantes e hidrodinamicos altos La agitacion extra requerida se realiza mecanicamente por medio de un eje transmisor de potencia provisto de aletas o turbinas de agitacion y accionado por un motor de corriente alterna con control de potencia y velocidad Ademas de esto es indispensable que el sello mecanico del eje del motor sea hermetico y esterilizadle que las lineas de entrada y salida de aire sean esteriles y que la difusion del aire dentro del biorreactor sea controlada en presion flujo y concentracion Para completar el esquema de diseno el aire se inyecta por la parte inferior del tanque y es difundido a traves de toda la mezcla por una corona con pequenos orificios espaciados regularmente o una boquilla de difusion La cama de aire debe ser un chorro de finas burbujas de aire de pequeno diametro que salen de cada orificio de la corona o el difusor boquilla y al ser golpeadas por las paletas de la turbina o el agitador se distribuyen por todo el volumen generandose miles de pequenas burbujas de aire que difunden el O2 disuelto hacia el seno del liquido El sistema de agitacion se completa con cuatro o seis deflectores o baffles que rompen el movimiento circular que imprimen las paletas de la turbina o el agitador al liquido y generan mayor turbulencia y mejor mezclado pero sin danar el tejido o la pared celular de las celulas y microorganismos tamano de Kolmogorov de los Eddies Finalmente el tanque debe poseer un intercambiador de calor formado por una camisa por la que circule agua para poder controlar la temperatura del cultivo y evitar que este muera o sufra un estres termico Estructura de un biorreactor de levantamiento por aire Editar Cuando el volumen es muy grande mayor que 1000 l o se requiere de un mayor volumen de aireacion el sistema CSTR ya no es eficiente y se requiere del levantamiento por aire Debido a que a mayor volumen de cultivo tambien es mayor la cantidad de calor generado se hace necesario aumentar el area de transferencia de calor y la eficiencia de refrigeracion por lo que el intercambiador de calor de camisa debe ser reemplazado por uno de serpentin en contra flujo o con circulacion adyacente a la pared interior del tanque Ver esquema representado en la figura Al igual que en el diseno de tanque agitado el aire que ingresa al biorreactor debe ser esteril esto se consigue haciendolo pasar por un filtro microporo de diametro de poro inferior a los 0 45 micrones 0 2 µm 0 1 µm que impida el paso de microorganismos contaminantes En los biorreactores de levantamiento por aire o air lift la cama de aire tambien funciona como medio de agitacion de modo que se genere una circulacion fluida de liquido con aire burbujas que asciende el compartimiento interno y luego desciende por el compartimiento externo favoreciendo el mezclado perfecto Transferencia de O2 y balance de oxigeno Editar La velocidad de transferencia de 02 r02 desde el seno de la fase gaseosa burbujas hasta la fase liquida medio liquido esta determinada por la siguiente ecuacion rO2 Kla C C donde KLa es el coeficiente volumetrico de transferencia de oxigeno C la concentracion de 02 disuelto en el seno del liquido y C la concentracion de O2 disuelto en equilibrio con la presion parcial de oxigeno de la fase gaseosa El KLa y por lo tanto el grado de transferencia de oxigeno desde el seno del liquido hasta las celulas o microorganismos en cultivo dependen del diseno del biorreactor y de las condiciones de operacion del sistema de cultivo caudal de aire volumen del liquido regimen de agitacion area de transferencia y viscosidad del cultivo En general disminuyen el KLa la viscosidad y el volumen del liquido y aumentan el KLa el area de transferencia la agitacion y la presencia de dispositivos que aumenten una la otra o ambas La ecuacion de balance de oxigeno en el estado estacionario es d VCO2 dt F C C VrO2 VNiO2 donde Ni es la velocidad de transferencia de un componente del gas oxigeno al liquido medio Dado que el oxigeno es el sustrato limitante de la velocidad de crecimiento cuando el cultivo se encuentra en crecimiento el flujo de entrada oxigeno FiO2 sera mayor al flujo de salida de oxigeno FfO2 debido al consumo de oxigeno disuelto en el liquido por parte de las celulas o microorganismos en crecimiento y o division celular En este caso la ecuacion de balance de oxigeno para celulas o microorganismos en crecimiento es d VCO2 FiO2C FfO2C VrO2 VNiO2 es decir debe utilizarse la ecuacion general Sistema de aireacion Editar El sistema de aireacion externamente comprende las lineas de entrada Fi y salida de aire Ff e internamente debe optimizar la transferencia de gases nutrientes aire hacia el medio liquido Un sistema de aireacion consta de cuatro partes mecanicas fuente de aire tuberia y filtros de entrada boquilla y difusor de aire tuberia y filtros de salida Y tres partes de control control de flujo aire control de presion de aire control de difusion de oxigeno disuelto Fuente de aire dado que el sistema de aireacion en su conjunto depende de la correcta eleccion del dispositivo que suministrara la fuente de aire se siguieren dos opciones Compresor de aire su principal caracteristica es que opera con alta presion y bajo caudal de aire por eso cuando operan es de manera continua o cuando se requiere capacidad debe haber un tanque de almacenamiento a alta presion como parte del sistema Una segunda e importante caracteristica es que produce un alto nivel de ruido 80dB y una tercera es que si el compresor es de tipo piston debe lubricarse con aceite por lo que esta caracteristica se incluye en el diseno como autolubricado oiless o no lubricado oil lubricated Existen dos tipos de diseno constructivo para compresores de aire a Elcompresor de diafragma esta disenado para un trabajo de operacion continua su presion operacion es moderada 60 psia y como su nombre lo indica utiliza un diafragma o fuelle para impulsar y comprimir el aire El compresor de diafragma resulta adecuado para oxigenar volumenes medianos de cultivos o microorganismos aerobicos b El compresor de piston es mas utilizado comercialmente no obstante para cultivos celulares sensibles celulas de membrana plasmatica no es recomendable por cuanto su presion de operacion es muy alta 80 psia o mas para estos cultivos y puede causar dano celular severo o la lisis de las celulas y porque el piston debe lubricarse con aceite y esto ocasiona que se filtre en pequenas cantidades a la corriente de aire Soplador regenerativo se caracteriza por funcionar como si fuera una bomba centrifuga de succion y desplazamiento de aire por lo que opera con presion negativa vacio en la succion y presion positiva compresion en el desplazamiento Aunque su rango de accion es pequeno 20 H2O a 40 H2O en cuanto a las presiones de operacion su capacidad de desplazamiento de aire es muy alta 30 cfm 50 cfm o 1000 L min 1500 L min por lo que puede movilizar grandes volumenes de aire Tuberia Linea de aire esta debe ser de acero inoxidable Filtros de las lineas de aire para sistemas pequenos de diametros de tuberia estandar se utilizan filtros en linea con la tuberia estos son de membrana microporo que filtran el 99 99 de los contaminantes Para sistemas mayores industriales debe disenarse un metodo de esterilizar in situ la linea de aire generalmente se hace calentando fuertemente la linea de aire y luego enfriarla Las membranas microporo que filtran el aire tienen un punto de burbuja que es la presion de agua maxima que pueden soportan antes de romperse recuerde que el sistema tiene un medio liquido y un flujo maximo el cual es el maximo caudal que puede soportar la membrana antes de su ruptura Sistema de difusion de oxigeno disuelto debe optimizar al maximo la transferencia de oxigeno disuelto al medio liquido El sistema consta de dos partes mecanicas boquilla y difusor de aire una parte de medicion sensor de oxigeno disuelto y una de control controlador de oxigeno disuelto Difusor de aire los cultivos aerobicos requieren que la corriente de aire esteril que se difunda en la forma de miles de pequenas burbujas desde el difusor de aire hacia el volumen del liquido esta accion se realiza mediante un plato o domo cilindrico de acero inoxidable finamente perforado Alternativamente y si el sistema es pequeno o mediano en escala se puede utilizar un difusor de material ceramico poroso el cual tiene la ventaja de que provee una cama mas fina de burbujas de menor diametro y mayor area de transferencia volumen de burbujas Control y regulacion del flujo de aire recuerde que las membranas que filtran el aire tienen un punto de burbuja y un flujo maximo por encima del cual se rompen por eso se debe regular el flujo de aire y controlar la presion en la linea de aire La forma mas economica de hacerlo es manualmente con un manometro para presion Existe tambien la version digital mas costosa pero que controla de forma automatica el flujo de aire y la presion segun se escoja Control y medicion del oxigeno disuelto OD ademas de regular el flujo y la presion del aire en la linea o tuberia se debe controlar el valor y la concentracion del oxigeno disuelto OD dentro del medio liquido variable que puede medirse en dos formas parametros a Oxigeno disuelto OD es la concentracion de oxigeno disuelto requerido para la reduccion quimica de un equivalente en iones sulfito de sodio a la cantidad de materia organica presente en el medio liquido que se debe oxidar b Demanda bioquimica oxigeno DBO es la taza de oxidacion biologica o demanda bioquimica de oxigeno disuelto requerida por el microorganismo o celula en cultivo para oxidar la materia organica presente en el medio liquido La tasa especifica de consumo de oxigeno de un cultivo esta determinada por la velocidad de transferencia de oxigeno r02 y el KLa que la correlaciona recuerde que rO2 Kla C C Se debe conocer la r02 para poder determinar el KLa el valor de r02 se consigue en la literatura la concentracion de oxigeno disuelto en el liquido C es equivalente al valor de OD e instrumentalmente se llama razon de toma de oxigeno OUR por sus siglas en ingles el equivalente a C concentracion de oxigeno disuelto en el liquido en equilibrio con el gas es la demanda bioquimica de oxigeno DBO que instrumentalmente se llama razon especifica de toma de oxigeno SOUR specific oxygen uptake rate Ambas razones pueden medirse regularse con un controlador OUR SOUR de uso comercial Una probeta o electrodo OD es un sensor que mide la concentracion de oxigeno disuelto en el medio liquido Similarmente una probeta o electrodo BOD mide la concentracion de oxigeno disuelto en el medio liquido en equilibrio con el gas En ambos casos el material de su construccion debe ser acero inoxidable y su especificacion es por la longitud de inmersion H y diametro D de la probeta Nota todas las imagenes de los instrumentos y equipos fueron tomadas del Catalogo en Internet de Cole Parmer Diseno de un fermentador semicontinuo EditarLos cultivos anaerobicos y facultativos estan constituidos por celulas y microorganismos cuyo metabolismo ante la ausencia de oxigeno utiliza vias metabolicas alternas para la oxidacion de los compuestos que le sirven de nutrientes En estas celulas y microorganismos la respiracion celular se sustituye por una ruta oxidativa alterna llamada fermentacion en la que el piruvato no produce CO2 como producto final de desecho por el contrario se consume CO2 y esta es incorporado junto al piruvato en la fermentacion cuyo producto final de desecho le da nombre por ejemplo en la fermentacion alcoholica el piruvato se oxida a acetaldehido y al final de la cadena oxidativa se produce etanol como producto final de desecho Un fermentador es un dispositivo de tipo tanque agitado en el que se realiza una fermentacion controlada Los fermentadores suelen operar en modo semicontinuo por cuanto debe alimentarse una linea de sustrato limitante de la velocidad de crecimiento S para mantener el crecimiento celular o microbial durante la fermentacion El catabolismo celular de las fermentaciones ademas del producto final produce gran cantidad de subproductos de desecho y metabolitos secundarios que son excretados al medio de cultivo por las celulas en cultivo y esto genera gran cantidad de espuma en el caldo de fermentacion Las espumas modifican la acidez del medio de cultivo ya que cambian el pH del medio de cultivo y por tanto debe regularse y controlarse la acidez del medio adecuadamente Adicionalmente la turbidez y la cantidad de espuma deben mantenerse en niveles adecuados para evitar perdidas y el mal funcionamiento del biorreactor Finalmente la mayoria de los procesos fermentativos generan gran cantidad de calor debido a la naturaleza exergonica del catabolismo celular de estos microorganismos por lo que la temperatura tambien debe ser controlada En la mayoria de los cultivos anaerobicos el dioxido de carbono CO2 es el sustrato limitante de la velocidad de crecimiento por lo que la cinetica del sistema de cultivo debe modificarse incorporando laecuacion de balance de consumo de CO2 d VCCO2 dt FiCCO2i FoCCO2o VrgCO2 VNoCO2 Donde CCO2 concentracion de CO2 en el liquido rg velocidad de generacion No velocidad de transferencia de un componente del liquido al gas i ingreso o salida Control y Medicion del CO2 Disuelto COD la curva de generacion de CO2 se debe determinar experimentalmente para determinar la velocidad de consumo de sustrato limitante de la velocidad rgCO2 del cultivo para eso es necesario mantener el crecimiento maximo del cultivo En la practica la curva de consumo de CO2 se determina basandola en la concentracion de dioxido de carbono disuelto COD en el medio de cultivo esta puede ser medida y controlada con un dispositivo comercial disenado para ese proposito un controlador COD y la sonda o probeta COD respectiva El suministro de CO2 se obtiene con un cilindro de CO2 recargable La regulacion del flujo de CO2 se realiza manualmente con un regulador manual de flujo o manometro se debe hacer de forma que se mantenga la concentracion maxima de dioxido de carbono disuelto medida en el controlador COD para que la velocidad especifica de consumo de sustrato para mantenimiento m se mantenga en todo momento El control de flujo de CO2 se realiza utilizando una valvula solenoide electronica que el controlador COD dirige al recibir la senal de la probeta COD y sobre la base de su valor comanda la apertura o clausura de una valvula solenoide mediante una senal de paso abrir o cerrar que regula el flujo de CO2 proveniente del tanque de CO2 comprimido Las valvulas solenoides son servo mecanismos electricamente controlados y se escogen de acuerdo al material al numero de vias al calibre y la presion y si permanecen abiertas o cerradas entre otros La difusion del CO2 en el medio liquido se realiza utilizando una boquilla de difusion o un difusor de gases de material ceramico poroso Sistema de Control de Espuma Editar La presencia de oxigeno en el ambiente interno del biorreactor ocasiona que los productos de desecho del catabolismo celular de los microorganismos facultativos sean oxidados por lo que las espumas se tornan densas y jabonosas ocasionando serios problemas funcionales y contaminado el cultivo Un sistema de control de espuma ver diagrama consta de dos subsistemas sistemas que funcionan en conjunto Subsistema Antiespuma formado por Controlador de antiespuma comanda la bomba peristaltica que dispensa el antiespumante y recibe la senal de medicion del sensor de espuma Probeta o sensor antiespuma es el sensor que mide el nivel de espuma en el medio de cultivo se especifica de acuerdo al tamano del frasco dispensador de antiespumante Frasco dispensador de antiespumante debe contar con su propio sistema de filtracion y equiparacion de presion externa e interna Subsistema de Bombeo Peristaltico formado por Mangueras flexibles Bomba peristaltica Frasco dispensador El frasco dispensador es factor comun en ambos subsistemas Labomba peristaltica maja la manguera flexible e impulsa el flujo del fluido antiespumante dentro del biorreactor La manguera flexible se escoge segun el material el tipo de bomba y la longitud se recomienda una de silicon curado o Tygon y para un sistema de bombeo L S bomba sencilla de velocidad fija o variable Nota la manguera flexible se conecta al sistema biorreactor mediante un tubo de adicion de reactivo Este debe ser de acero inoxidable y su diametro puerto debe ser el diametro interno de la manguera flexible Sistema de control de pH EditarEl sistema controla el pH del medio de cultivo que es generada por los productos de desecho y el metabolismo propio del cultivo celular o microorganismos Un sistema de control de acidez consta de Dos subsistemas mecanicos servo controlados Sistema Dispensador de Acido que consta de Dispensador aseptico de acido HCl Filtro microporo en linea Manguera flexible resistente al acido Bomba peristaltica Sistema Dispensador de Alcali que consta de Dispensador aseptico de alcali NaOH Filtro microporo en linea Manguera flexible resistente al alcali Bomba peristaltica Nota recuerde que las mangueras flexibles se deben conectar al sistema biorreactor mediante un tubo de adicion de reactivo para cada una de ellas Un sistema de control formado por Controlador de pH ordena y regula la accion del motor que controla a las bombas peristalticas que suministran el acido y el alcali Un sistema de medicion formado por Sensor de pH sonda o probeta electroquimica que mide la acidez y dice al controlador de pH la situacion del medio pH optimo toda celula y microorganismo poseen un rango de acidez pH dentro del cual es posible su crecimiento con normalidad dentro de ese rango existe un pH optimo en el cual el crecimiento es maximo y muy bien definido Al crecer los microorganismos en ambientes naturales su rango de pH se acerca a los valores del habitat en que se desarrolla el rango normal de acidez en que pueden sobrevivir la mayoria de los microorganismos es 2 0 pH 10 0 La mayoria de los habitats tienen valores de pH de 5 9 por lo que los microorganismos que viven en esos habitats tienen un pH optimo equivalente 5 9 Algunos rangos de pH optimo son para levaduras entre 3 5 y 5 5 para bacterias entre 6 0 y 7 5 para mohos segun la cepa se extiende entre 3 y 7 para celulas en cultivo entre 6 0 y 7 5 La forma exacta de lacurva de acidez es muy variada y depende del metabolismo propio de cada microorganismo o celula por lo que no se ha formulado un modelo general y simple para representarla Sistema de control de temperatura Editar Mantiene estable y dentro de un rango optimo requerido por el cultivo para su maximo crecimiento la temperatura interna del sistema Un sistema de control de temperatura consta de Dos sistemas de intercambio termico Intercambiador de Calor dispositivo de intercambio termico que genera calor o absorbe el calor excedente El intercambiador de calor de caso y tubos es el mas usado y se define por su area de transferencia de calor a mayor area de transferencia de calor mayor capacidad de absorber calor Serpentin medio fisico por el cual el calor es absorbido o transmitido al fluido El tubo del serpentin debe ser de acero inoxidable 304 o 316 preferiblemente y se recomienda que sea delgado para una mejor transferencia de calor Un sistema de control Controlador de Temperatura sistema que ordena y regula la accion del motor que controla las servo valvulas que regulan el flujo de liquido frio o caliente Un sistema de medicion Sensor de temperatura sonda termocopla que mide la temperatura Un servo control Servo Controlador de Temperatura controla la temperatura a la que debe abrir o cerrar la valvula solenoide Un sistema regulador de paso de flujo Valvula Solenoide servo mecanismo actuador que regula el flujo paso de liquido por la tuberia o linea de paso abre o cierra el flujo del liquido Un sistema de conduccion de fluido Tuberias de Conduccion de Agua el agua es fluido termico por excelencia para la transferencia de calor por conduccion a traves de las paredes metalicas de la tuberia Estas deben ser de acero inoxidable Nota las tuberias deben anclarse al cuerpo del biorreactor mediante un puerto de entrada que es soporte hermetico que la sujeta a la superficie plana Temperatura optima la temperatura es otro factor ambiental que influye y que afecta el crecimiento del cultivo microbiano y celular poniendo el juego la propia supervivencia de la celula o microorganismo La temperatura afecta a las celulas y microorganismos cultivados de dos formas distintas Conforme aumenta la temperatura aumenta tambien la velocidad de las reacciones enzimaticas y el crecimiento se hace mas rapido Por encima de un maximo temperatura se produce la desnaturalizacion de las proteinas celulares y la descomposicion de los componentes celulares esenciales para mantener la vida causando la muerte de las celulas o microorganismos en cultivo En este punto analizaremos unicamente el primer item mas adelante veremos el segundo Para cada celula y microorganismo existe una temperatura minima por debajo de la cual no hay crecimiento es decir se inhibe el crecimiento celular Y una temperatura maxima por encima de la cual la celula o microorganismo muere Entre ese rango de temperaturas existe una temperatura optima para la cual el crecimiento es el mas rapido posible Estas tres temperaturas son caracteristicas de cada celula y microorganismo y pueden variar ligeramente con la composicion del medio de cultivo Clasificacion de los microorganismos de acuerdo a sus temperaturas Editar Tipo de microorganismo Temp Minima C Temp optima C Temp Maxima C Psicrofilo 5 5 12 15 15 20Psicrotrofo 5 5 25 30 30 35Mesofilo 5 15 30 45 35 47Termofilo 40 45 55 75 60 90Determinacion de la Temperatura optima de Crecimiento se realiza desde el punto de vista cinetico aplicando la Ley de Arrhenius para el crecimiento y la muerte de celulas o microorganismos dln k dt Ea RT2 dln k Ea R d 1 T Donde k max para el crecimiento k max para la muerte T temperatura absoluta R Constante de los gases ideales Ea energia de activacion del proceso EC para el crecimiento Em para la muerte EC 8 12 000 cal g mol K crecimiento Em 50 100 000 cal g mol K muerte La realizacion de la curva de crecimiento EC en conjunto a la curva de muerte Em representada por su logaritmo ln k versus el inverso del tiempo 1 T conduce a la determinacion grafica de la temperatura optima Diseno de un biorreactor de tanque agitado EditarComponentes de diseno de un biorreactor de tanque agitado Editar Para lograr el cumplimiento de objetivos descritos un biorreactor de tipo tanque agitado o CSTR ver figura debe contar con los siguientes componentes basicos en su diseno figura Cuerpo del Biorreactor recipiente o contenedor que alberga al cultivo o microorganismo El contenedor es la frontera fisica entre el ambiente externo contaminado y el ambiente interno controlado Un tanque contenedor o cuerpo del biorreactor se debe construir en acero inoxidable austenitico por sus caracteristicas quimicas y fisicas superiores usualmente se prefiere los aceros de las series 316 Dimensionamiento del Cuerpo del Biorreactor el primer paso en el diseno de cualquier biorreactor es dimensionar el tamano del tanque o del cuerpo del biorreactor la practica comun es hacerlo a traves de variables adimensionales variables que representan una razon entre dos parametros con las mismas dimensiones De esta forma es posible escalar es decir cambiar de dimension o tamano el biorreactor y adaptarlo a otra escala de proceso Las principales relaciones adimensionales que se utilizan en tanques agitados son la razon de la altura de trabajo H al diametro del tanque Dt 3 H Dt 1 en reactores tubulares largos esta relacion es de 4 6 la razon del diametro del tanque Dt al diametro de las hojas o aspas Da Da dt cuando el regimen de agitacion es laminar y las revoluciones del motor menores a 150 rpm la relacion aumenta la razon entre el diametro de la hoja Da y el diametro del espacio libre o hueco entre el rotor y el cuerpo de la hoja Dd 2 Da Dd 1 en turbinas axiales y hojas planas esta relacion aumenta de 2 4 la razon entre el ancho de la hoja o aspa L y el espesor o grosor de esta W 4 L W 1 en turbinas axiales y hojas planas esta relacion se invierte L W 1 16 En la figura aparece como gap G es el espacio libre que se deja cuando se utilizan baffles o dispositivos amortiguadores de la turbulencia normalmente el valor de G es 1 12 1 16 del valor de J donde J es el ancho del baffle o amortiguador J por su parte se disena de acuerdo al diametro del tanque Dt pero valor de diseno es el mismo que el del espacio libre 1 12Dt J 1 16Dt Hs no aparece en la figura es la altura de techo o espacio libre que se deja entre la superficie libre del liquido H y el techo o tapa del biorreactor para facilitar la operacion del sistema el valor minimo de la luz Hs es 10 de la altura total del tanque Ht y el valor maximo es 50 Ht que representa el valor minimo de volumen de operacion Finalmente C es la altura de piso del agitador altura desde el fondo del tanque hasta el punto mas bajo de las aspas u hojas C se dispone sobre la base de la altura de la columna de fluido H normalmente C H Sistema de Agitacion tiene la funcion de generar la potencia necesaria para producir una mezcla perfecta para el sistema de cultivo y producir un regimen de agitacion adecuado que maximice la difusion de gases en el liquido y minimice la produccion de esfuerzos cortantes y la presion hidrodinamica local y global para optimizar los fenomenos de transferencia de momentum calor y masa Un sistema de agitacion consta de cuatro partes mecanicas Motor Impulsor suministra la potencia al eje de potencia debe ser de corriente alterna a c preferiblemente de induccion y su potencia debe calcularse para manejar el doble 200 de la potencia teorica requerida para agitar el fluido y el cultivo a Re 3000 Motor de Induccion A C dado que un biorreactor debe operar de forma continua durante todo el proceso de cultivo se requiere un motor capaz de resistir largos periodos de operacion continua y trabajo duro por eso el motor debe ser de induccion de corriente alterna a c y debe ser acorazado preferiblemente en acero inoxidable Eje trasmisor de la potencia es una barra cilindrica de acero inoxidable 316L y por lo general se disena en diametros estandar etc para mayor facilidad de ajuste a los estandares de motores a c Su longitud depende de la profundidad del contenedor tanque Acople del Eje Transmisor ajusta y fija al motor el eje transmisor de potencia Existen dos tipos de acople Acople adaptador de tipo taladro el puerto de entrada se acopla al eje del motor por fijacion directa El puerto de salida es un dispositivo que se adapta a varios diametros de broca y sujeta o abraza firmemente el eje transmisor de potencia por presion y abrasion similar al que utilizan los taladros mecanicos Acople ajustador de tipo tornillo rosca el puerto de entrada se enrosca o se fija firmemente al eje del motor El puerto de salida es un dispositivo que abraza el eje transmisor de potencia por un mecanismo de tornillo rosca En ambos casos el diametro del puerto de entrada del acople que es la union de este con el eje del motor debe ser de diametro interno igual al diametro externo del eje del motor y el diametro del puerto de salida que es dispositivo sujetador del eje transmisor de potencia debe ser el mismo que el diametro externo del respectivo eje Puerto de Entrada del Biorreactor se denomina puerto a la superficie fisica sobre el cual se instala un dispositivo de entrada o salida al biorreactor un anclaje o un aparato mecanico o de medicion el puerto es el medio por el cual se ajusta o fija tal dispositivo o artefacto a la pared o superficie del tanque o del biorreactor Como se observa en la fotografia el puerto de entrada es la tapa o cara superior del tanque biorreactor y en donde se anclan o sujetan todos los dispositivos y perifericos que se requieren para su operacion Cada dispositivo de anclaje o sujetador tambien un puerto menor cuyo diametro externo es la superficie externa total y cuyo diametro interno es el diametro externo del dispositivo que sujeta Algunos puertos tienen dos diametros internos cuando el dispositivo que sujetan tiene diametro externo y diametro interno por ejemplo los sensores o probetas medidores y el sello mecanico del eje del agitador Sello Mecanico su funcion es triple evitar la contaminacion mantener hermetico el sistema servir de amortiguador de friccion El sello mecanico tambien debe permitir la esterilizacion in situ del biorreactor mediante una linea de vapor sobrecalentado Un sello mecanico generalmente se disena en una de dos configuraciones Cartucho rigido que permite el rodamiento del eje de potencia a traves de soporte de cuerpo rigido que sella y aisla el paso de cualquier materia al interior del deposito Cartucho flexible que permite el rodamiento del eje de potencia a traves de un soporte fijo al exterior pero flexible en el interior y que tambien sella y aisla el paso de contaminantes al interior del deposito En ambos caso el sello mecanico se especifica de acuerdo al diametro eterno del eje transmisor de potencia el cual es el diametro interno del puerto del sello mecanico Dentro de lo posible se recomienda el uso de sellos flexibles ya que amortiguan mejor las vibraciones mecanicas del eje transmisor de potencia la desventaja es que esa flexibilidad obliga a cambiarlos mas frecuente pues el desgaste es mayor Eje Transmisor de Potencia transmite la potencia del motor al impulsor a traves de las hojas de agitacion Existen ejes en los cuales ya vienen incorporadas hojas o aspas de agitacion se disenan para operar en uno de dos sistemas de flujo segun sea la orientacion espacial de las hojas o aletas Flujo axial suministran mayor efectividad de mezclado distribucion y reducen la potencia de mezclado requerida al distribuir mejor la mezcla sus hojas u aspas son planas Flujo radial generan mayor potencia de mezclado turbulencia y pueden causar dano celular sus hojas o aspas son del tipo helice Impulsores son los dispositivos que impulsan el fluido y el movimiento mediante hojas o aspas unidas al eje transmisor de potencia pueden ser del tipo mecanico agitador o hidraulico turbina Agitadores es un impulsor formado por hojas o aspas de agitacion conectadas al eje transmisor de potencia pueden tener una distribucion de flujo axial o radial Los propulsores de flujo radial pueden tener gran variedad de formas y disenos dentro de estos las helices son las que mas se utilizan Helices existen en tres disenos basicos que dependen de la orientacion espacial a Plano XY b Plano ZX c Plano ZY Cada orientacion plano describe una superficie curva que es determinada por dos 2 de tres 3 angulos de diseno a Plano XY determina el angulo de inclinacion a este varia 15 a 45 b Plano ZX determina el angulo de torsion b este varia 16 b 32 c Plano ZY determina el angulo de tension g este varia 15 g 45 Como se observa en la figura a Helices de superficie curva en el Plano XY estan determinadas por los angulos a b b Helices de superficie curva en el Plano ZX estan determinadas por los angulos a g c Helices de superficie curva en el Plano ZY estan determinadas por los angulos g b Por su gran potencia y la turbulencia que generan las helices no se recomiendan para cultivos de celulas sensibles solo deben utilizarse para cultivos bacteriales o micoticos y a bajas velocidades de rotacion Turbinas es un impulsor de flujo axial el cual opera como una centrifuga que distribuye el flujo de liquido a traves de hojas planas a todo el volumen de fluido El impulso axial ha demostrado ser la forma mas eficiente de diseno para reducir esfuerzos cortantes e hidrodinamicos y disminuir la turbulencia y la potencia requerida para homogeneizar el mezclado objetivo que se persigue en una mezcla perfecta Por eso se recomienda impulsores de flujo axial para cultivar celulas sensibles o de membrana plasmatica Dentro de estas la turbina Rushton b es el impulsor de flujo axial mas recomendado y mas eficiente para generar una mezcla perfecta de alto perfil hidrodinamico bajo en esfuerzos cortantes y alto en distribucion Y una de control Control de Velocidad del Motor los motores de induccion de corriente alterna a c tienen velocidades nominales de rotacion de 1800rpm o 3600rpm Estas velocidades son muy altas para los sistemas biologicos causando la destruccion de las celulas y microorganismos en cultivo La velocidad de rotacion del motor debe entonces reducirse a un maximo de 600rpm revoluciones por minuto para que no cause dano celular Usualmente se acopla a la salida de eje del rotor una caja de reduccion de 1 3 o 1 6 para bajar la velocidad de rotacion a 600rpm Adicionalmente se coloca un control de velocidad que puede ser analogico o digital al motor para un control mas fino y preciso de la velocidad de rotacion Agitacion y MezcladoRelaciones de Potencia y Mezclado conforme el diametro de la hoja o aspa Dd aumenta tambien lo hace la potencia Pt requerida para realizar el trabajo de mezclado la potencia de mezclado Pm es mayor porque el torque t se acrecienta recuerde que el torque es la relacion entre la fuerza F y el brazo de palanca r y que el brazo de palanca es el diametro del aspa u hoja cuyo momentum mv aumenta al aumentar la velocidad de rotacion w Asi entonces cuando Dd es muy grande debe disminuirse w para reducir Pt pero esto ocasiona que Pm tambien se contraiga asi como la turbulencia excesiva Caso contrario ocurre cuando Dd es muy pequeno debe aumentarse w para mejorar Pm y extender la turbulencia ya que en estos casos es localizada se acumula alrededor de las aspas y hojas Este fenomeno local que se conoce como potencia fluida Pf provoca que el volumen de liquido que es afectado por la turbulencia local Rex no sea suficiente para oxigenar los tejidos y celulas en cultivo pues el Kla disminuye Para que la Pf se transmita a todo el volumen de operacion del fluido es necesario que se alcance el estado estacionario EE en dicha operacion y esto toma mucho tiempo lo que implica un alto costo La mejor forma de combinar positivamente estos efectos hidrodinamicos que se contraponen es decir bajar Pm y aumentar Pf es optimizar Dd A esto se le conoce como potencia optima de mezclado Pe y se logra de dos maneras Colocar varias hojas o paletas 2 3 en diametros Dd descendentes y distribuidas a alturas equidistantes a lo largo de la altura de la columna de fluido H Colocar varias hojas o paletas 2 3 de igual diametro Dd a alturas equidistantes a lo largo de la altura de la columna de fluido H La primera alternativa minimiza la potencia de mezclado requerida y maximiza la potencia fluida al aprovechar mejor el gradiente de mezcla La segunda aumenta la potencia de mezclado y la potencia fluida pero tambien la potencia requerida y desaprovecha el gradiente de mezcla y difusion Utilizacion de Bafles son una mejora muy utilizada ya que pueden instalarse facilmente en los sistemas de agitacion disminuyen deflectan la turbulencia ocasionada por las hojas o aspas del impulsor rompen disgregan los cumulos celulares y micelios que se forman en los respectivos cultivos y mejoran la eficiencia de mezclado La relacion optima del diametro del bafle Db o J al diametro de tanque Dt es Db Dt 1 10 1 12 El numero indicado de bafles es 4 para sistemas moderadamente agitados y 6 para sistemas turbulentos Analisis de fenomenos de transporte EditarSistemas de intercambio termico Editar La transferencia de calor es un proceso el que se intercambia energia en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que estan a distinta temperatura El calor se transfiere por una combinacion de dos o mas de estos tres procesos conveccion conduccion o radiacion Uno de los mecanismos termicos proceso suele predominar sobre los otros dos tambien es posible que los tres procesos se den simultaneamente La conduccion es el proceso dominante en los intercambiadores de calor de casco y tubos y en el tubo serpentin Aunque el mecanismo exacto de la conduccion no se comprende se sabe que se debe al movimiento energia cinetica de los electrones libres que se mueven por la red cristalina del solido y transportan energia cuando existe una diferencia gradiente de temperatura Ley de Fourier J KdT dx Donde J densidad de corriente de energia J m s K conductividad termica constante caracteristica del material La velocidad de conduccion de calor J a traves de un cuerpo solido medida por unidad de seccion transversal es proporcional directamente al negativo del gradiente de temperatura que existe en dicho cuerpo Tabla de Conductividades Termicas y Propiedades de Metales 4 Metal Densidad Calor especifico Conductividad termica aAluminio 2700 880 209 3 8 81 10 5Acero 7800 460 45 1 25 10 5Cobre 8900 390 389 6 11 22 10 5Laton 8500 380 85 5 2 65 10 5Plata 10500 230 418 7 17 34 10 5Plomo 11300 130 34 6 2 35 10 5Las unidades de las magnitudes estan expresadas en el Sistema Internacional de Unidades de Medida Calculo de resistencias termicas Editar Para calcular la resistencia termica es necesario transformar las ecuaciones que modelan los distintos mecanismos de transferencia de calor para que presenten la siguiente forma Ta Tb Q punto expresion matematica RthLa expresion de la resistencia termica Rth es diferente en cada sistema y depende del mecanismo de transferencia Resistencia termica en la conduccion Editar En estos casos se debe distinguir entre las diferentes geometrias que se presentan en cada elemento resistivo las configuraciones geometricas mas usuales pared plana pared cilindrica y pared esferica Cilindro Circuito electrico analogo para cilindro Paredes conectadas en serie Circuito electrico analogo para paredes compuestas conectadas en serie Paredes compuestas conectadas en paralelo Circuito electrico analogo para una pared compuesta conectada en paralelo Intercambiadores de calor Editar Un intercambiador de calor es un dispositivo disenado para transferir calor por un mecanismo mixto de conveccion entre la pelicula de un liquido procesado medio cultivo y la pared de un solido metalico seguido de la conduccion del calor transferido al area transversal del solido metalico tubo o placa y nuevamente la transmision de calor por conveccion desde la pared del solido metalico a otro fluido procesado agua Como se observa en las figuras existen diversas formas de disenar un intercambiador de calor Arriba un serpentin es un tubo metalico que se encarga del intercambio termico el liquido refrigerante recoge absorbe o transmite el calor Abajo una camisa o chaqueta es un dispositivo cerrado de intercambio termico en tanto que un regenerador de calor es un dispositivo abierto En todos los casos el mecanismo mixto de intercambio termico es la conveccion que conduce el calor entre solidos metalicos estaticos y superficies fluidas moviles Intercambiadores de Tubos Doble tubo es el tipo mas sencillo de intercambiador de calor esta formado por dos tubos metalicos concentricos paralelos de diametros diferentes el fluido que se debe calentar o enfriar entra y fluye por el tubo de menor diametro el fluido termico que ejecuta la accion fluye por el espacio anular entre los dos tubos este espacio es el area de transferencia de calor Como se observa en la figura existen dos configuraciones para la direccion del flujo fluido a Flujo paralelo los dos fluidos entran por el mismo extremo y fluyen en el mismo sentido b Contraflujo los fluidos entran por los extremos opuestos y tambien fluyen en sentidos opuestos En un intercambiador de calor en flujo paralelo la temperatura de salida del fluido frio nunca puede ser superior a la temperatura de salida del fluido caliente En un intercambiador de calor en contraflujo la temperatura de salida del fluido frio puede ser superior a la temperatura de salida del fluido caliente El caso limite ocurre cuando la temperatura de salida del fluido frio es igual a la temperatura de entrada del fluido caliente La temperatura de salida del fluido frio nunca puede ser superior a la temperatura de entrada del fluido caliente Compactos son intercambiadores de calor multitubulares y estan disenados para alcanzar una gran area superficial de transferencia de calor por unidad de volumen La razon entre el area superficial de transferencia de calor y su volumen se denomina densidad de area b Un intercambiador con b gt 700 m2 m3 se clasifica como compacto Como se observa en la figura en los intercambiadores de calor compactos los dos fluidos fluyen en direcciones ortogonales entre si 90 esta configuracion de flujo recibe el nombre de flujo cruzado y se clasifica en funcion del mezclado a Flujo cruzado mezclado uno de los fluidos fluye libremente en direccion ortogonal al otro sin restricciones b Flujo cruzado no mezclado se disponen las placas para guiar el flujo de uno de los fluidos en direccion ortogonal al otro sin que se mezclen Casco y Tubos es el tipo mas comun de intercambiador para aplicaciones industriales estan formados por gran cantidad de tubos metalicos contenidos dentro en un casco o carcasa metalica Los tubos se disponen con sus ejes paralelos al eje del casco la transferencia de calor tiene lugar a medida que el fluido que se desea calentar o enfriar se mueve fluye por el interior de los tubos metalicos mientras que el fluido termico se fluye por fuera de estos dentro del area de transferencia encerrada por el casco Como se observa en la figura los intercambiadores de casco y tubos se clasifican segun a Numero de pasos por el casco b Numero de pasos por los tubos Referencias Editar http www biorreactor com Decker Eva L Reski Ralf 14 August 2007 Current achievements in the production of complex biopharmaceuticals with moss bioreactors Bioprocess and Biosystems Engineering 31 1 3 9 Ertola Yantorno y Mignone 1994 OEA ed Microbiologia Industrial OEA ISBN 978 987 95081 0 7 Koshkin N I Shirkevich M G 1975 pags 36 74 75 85 86 Manual de Fisica Elemental Editorial Mir Datos Q864699 Multimedia Bioreactors Obtenido de https es wikipedia org w index php title Biorreactor amp oldid 140768515, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos