北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
2.2 固體發(fā)酵培養(yǎng)基的優(yōu)化
2.2.1 茶籽餅與麥麩的添加比例
改變培養(yǎng)基中茶籽餅與麥麩的添加比例(95∶5、90∶10、85∶15、80∶20、75∶25)在其他條件不變的情況下,32 ℃恒溫發(fā)酵5 d,80 ℃烘干后測定培養(yǎng)基中的茶皂素含量并計(jì)算茶皂素的降解率,結(jié)果見圖2。從圖2可以看出,當(dāng)茶籽餅與麥麩的添加比例為85∶15時(shí),茶皂素降解率最高(11.29%)。在一定范圍內(nèi),茶皂素降解率隨茶籽餅比例的增加而增大,說明茶皂素的增加在一定范圍內(nèi)能夠加強(qiáng)菌體的生長繁殖能力,但當(dāng)茶籽餅所占比例過大時(shí),培養(yǎng)基中的茶皂素濃度高,對菌體的生長代謝起抑制作用,從而影響對茶皂素的降解率。因此,選擇茶籽餅與麥麩的添加比例為85∶15,用于后續(xù)研究。
2.2.2 葡萄糖添加量
在其他條件不變的情況下,改變培養(yǎng)基中葡萄糖的添加量,32 ℃恒溫發(fā)酵5 d,80 ℃烘干后,測定培養(yǎng)基中的茶皂素含量并計(jì)算茶皂素的降解率,結(jié)果見圖3。從圖3可以看出,當(dāng)葡萄糖添加量為2%~3%時(shí),茶皂素降解率隨葡萄糖添加量的增加而增加;當(dāng)葡萄糖添加量為3%時(shí),茶皂素降解率達(dá)到33.07%,但當(dāng)葡萄糖添加量大于3%時(shí),茶皂素降解率顯著且持續(xù)下降。究其原因,可能是由于培養(yǎng)基中碳含量過高或過低,從而使培養(yǎng)基中的碳氮比例失調(diào),導(dǎo)致菌體生長代謝能力下降。因此,選擇3%作為葡萄糖的最佳添加量。
2.2.3 KH2PO4添加量
在其他條件不變的情況下,改變培養(yǎng)基中KH2PO4添加量,32 ℃恒溫發(fā)酵5 d,80 ℃烘干后測定培養(yǎng)基中的茶皂素含量并計(jì)算茶皂素的降解率,結(jié)果見圖4。從圖4可以看出,在一定范圍內(nèi),茶皂素降解率隨KH2PO4添加量的增加而增加,當(dāng)KH2PO4添加量為0.1%時(shí)茶皂素降解率達(dá)到41.38%,但當(dāng)KH2PO4添加量超過0.1%茶皂素降解率隨著KH2PO4添加量的增加而下降。磷是微生物細(xì)胞中核蛋白、核酸、ATP、磷脂、輔酶等的重要原料,能保持細(xì)胞內(nèi)ATP代謝的平衡,參與調(diào)節(jié)體內(nèi)的酸堿平衡,參與體內(nèi)能量的代謝。若培養(yǎng)基中磷含量不足,會(huì)影響微生物的代謝生長速度,但若磷含量超過微生物生長代謝的需要量,則會(huì)對微生物的生長起抑制作用。因此,選擇0.1%作為KH2PO4的最佳添加量。
2.2.4 MgSO4·7H2O添加量
改變培養(yǎng)基中MgSO4·7H2O的添加量(0.05%、0.10%、0.15%、0.20%、0.25%),其他條件保持不變,32 ℃恒溫發(fā)酵5 d,80 ℃烘干后測定培養(yǎng)基中的茶皂素含量并計(jì)算茶皂素的降解率,結(jié)果見圖5。從圖5可以看出,在一定范圍內(nèi),茶皂素降解率隨MgSO4·7H2O添加量的增加而增加,當(dāng)MgSO4·7H2O添加量為0.15%時(shí)茶皂素降解率最高(48.83%)。鎂參與能量代謝、蛋白質(zhì)和核酸的合成及催化酶的激活和抑制等。若培養(yǎng)基中鎂含量過低,會(huì)導(dǎo)致細(xì)胞膜和核糖體的穩(wěn)定性降低,對微生物營養(yǎng)的吸收與蛋白質(zhì)的合成產(chǎn)生影響,從而影響機(jī)體的正常生長代謝;若鎂含量過高,則會(huì)對微生物生長代謝起抑制作用。因此,選擇0.15%作為MgSO4·7H2O的最佳添加量。
聲明:本文所用圖片、文字來源《生物工程學(xué)報(bào)》2021年2月,版權(quán)歸原作者所有。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請與本網(wǎng)聯(lián)系
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