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下面的例子说明了首选的恢复过程中,适用于28升的发酵液,按图计划。 6。结果总结在表13。例如12中所描述的微滤过程从发酵液中分离细胞。这一步中删除超过99.7%的细胞在660 nm的光密度测量。进一步纯化,超滤,渗透通过一个10 kDa的MWCO中空纤维在相同的方式作为微过滤操作的过滤器。超过99%的甘露醇仍然渗透在这个阶段中。
下面的示例阐释首选的恢复过程适用于 28 升的发酵液,在这个计划在图 6 中。结果概列于表十三。细胞是从发酵液中分隔 12 示例中描述的微滤过程。此步骤删除 99.7%以上的按在 660 光密度计算的单元格 nm。渗透是进一步净化超滤通过 10 kDa MWCO 中空纤维过滤器在微孔滤膜相同的方式运作。超过 99%的甘露醇仍然渗透在这一阶段。
以下例子说明首选的恢复进程应用于28公升发酵汤,根据计划在。 6. 结果在表XIII总结。 细胞从发酵汤被分离了由在例子描述的微细过滤做法12。 这步去除了超过99.7%细胞如由光学密度测量在660毫微米。 渗入由超过滤进一步净化通过10 kDa MWCO空心纤维过滤器相似被管理作为microfilter。 超过99%甘露醇在渗入在这个状况下保持。
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下面的示例阐释首选的恢复过程适用于 28 升的发酵液,在这个计划在图 6 中。结果概列于表十三。细胞是从发酵液中分隔 12 示例中描述的微滤过程。此步骤删除 99.7%以上的按在 660 光密度计算的单元格 nm。渗透是进一步净化超滤通过 10 kDa MWCO 中空纤维过滤器在微孔滤膜相同的方式运作。超过 99%的甘露醇仍然渗透在这一阶段。
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