1.本发明涉及生物技术可再生能源领域,具体为一种牦牛瘤胃厌氧真菌和甲烷菌共培养物 降解芦苇秆生产漆酶的方法及应用。
背景技术:2.传统能源物质面临枯竭的危险,且这些传统能源物质在使用时产生了大量温室气体,污 染环境。缓解当今人类而临的“粮食、能源、环境”三大危机是实现农业可持续发展战略的 重要途径之一。粗饲料是指天然水分含量在60%以下,干物质中粗纤维含量高于18%,并以 风干物形式饲喂的饲料,包括干草、作物秸秆、树叶、果皮、酒糟和秕壳等。粗饲料的纤维 含量高,蛋白质、矿物质含低,适口性差。秸秆、干草和秕壳等粗饲料的主要成分是木质纤 维素,包括木质素、纤维素和半纤维素。秸秆、干草和秕壳等“用则利,弃则害”,它们作 为废弃物会带来环境污染等害处,而作为重要的可再生资源加以充分利用则可实现变废为宝, 造福人类。
3.粗饲料中的木质素和半纤维素以共价键的形式形成一种天然的屏障,将纤维素包裹在其 中,防止纤维素被酶解。木质纤维素中的纤维素、半纤维素、木质素三者共同形成了致密结 构。木质素是一类由5-羟基松柏醇、对香豆醇、芥子醇和松柏醇形成的酚类聚合物,以共价 键的形式紧密的连接在一起,是稳定纤维素和半纤维素的核心骨架。木质素化学结构稳定, 导致采用传统方式很难降解。粗饲料的预处理包括物理、化学、生物学方法,目前采用能分 泌有效酶类的微生物降解秸秆、干草和秕壳等粗饲料具有耗能小、成本低、操作安全、无污 染的特点而引起国内外越来越多的广泛关注。
4.木质素的生物降解在环境和能源科学中具有重要意义。木质纤维素的微生物降解是由于 其分泌的一系列酶的共同作用。在这一降解过程中,木聚糖酶、羧甲基纤维素酶和漆酶等酶 系相互协同作用,在降解木质纤维素的反应过程中发挥着十分重要的作用。漆酶是木质素降 解酶系中的一个重要成员,是木质素降解过程中的关键酶,通过攻击木质素中酚类化合物来 实现对木质素的降解,通常从木质素中汲取电子把空气中氧气还原为水。
5.漆酶最早于1883年在日本的漆树中被发现并分离出来,迄今有关漆酶的研究已经持续了 140多年。漆酶在自然界中广泛分布于高等植物、微生物、藻类、昆虫和无脊椎动物中,多 种生物都能够产生漆酶,目前主要来源是土壤中的细菌和各类好氧真菌。漆酶是一种可以氧 化多种酚类和非酚类化合物的多铜氧化酶,属于铜蓝氧化酶,以分子氧作为最终电子受体, 能催化木质素和一大类酚类及芳胺类物质的聚合、降解及转化。漆酶的肽链主要由500个左 右的氨基酸组成,糖配基占整个分子的10%-45%。铜离子参与漆酶活性中心的构建,共同构 成漆酶结构中最重要的部分,决定着漆酶的活力和特异性,是结合底物及直接参与键断裂形 成的区域。由于漆酶的底物十分广泛且具有非底物特异性,催化生成的产物不污染环境,催 化反应的副产物只有水,所以漆酶作为一种绿色生物催化剂在各领域中均有巨大的应用潜力, 尤其是在食品工业、造纸工业、纺织工业、医药、合成化学、化妆
gottschalkii的16s rdna序列 如seq id no.2所示。
13.优选地,所述步骤(1)中混合培养物的接种量为10%v/v。
14.优选地,所述步骤(2)中菌剂的接种量为10%v/v.
15.优选地,所述步骤(2)中芦苇秆含量为1%w/v。
16.优选地,所述步骤(1)中厌氧培养的温度为39℃,时间为72h。
17.优选地,所述步骤(2)中厌氧培养的温度为39℃,时间为120h。
18.优选地,所述复合抗生素由1600iu/ml的青霉素钠和2000iu/ml的硫酸链霉素组成。
19.优选地,所述复合抗生素的加入量为1%v/v。
20.优选地,所述厌氧真菌培养基的配方为:酵母膏1.0g,nahco
3 7.0g,1.0g/l刃天青1ml, l-半胱氨酸盐酸盐1.7g,盐溶液ⅰ82.5ml,盐溶液ii 16.5ml,蒸馏水定容至1000ml;所述 的盐溶液i配制步骤如下:nacl 6g,(nh4)2so
4 3g,kh2po
4 3g,cacl2·
2h2o 0.4g,mgso4·
2h2o0.6g,蒸馏水定容至1000ml;所述的盐溶液ii配制步骤如下:4g k2hpo4,蒸馏水定容至 1000ml。
21.优选地,所述的步骤(2)中,接入芦苇杆后除氧,充入二氧化碳,高温高压灭菌。
22.本发明的有益效果是:本发明采用neocallimastix frontalis和methanobrevibactergottschalkii的自然共生的混合培养物yakqh5共培养物厌氧发酵降解芦苇秆,能用于漆酶的 生产,产生的漆酶活性达到最高值60.5u/ml,显著高于降解其它底物(小麦秸秆、水稻秸秆、 玉米秸秆、高粱秸秆、燕麦秸秆、大豆秸秆、棉花秸秆、胡麻秸秆、芝麻秸秆、黄豆秸秆、 土豆秸秆、番茄渣、小麦壳、水稻壳、瓜子壳、核桃壳、花生壳、椰子壳、麸皮、苹果皮、 黄豆皮、香蕉皮、玉米皮、剑麻、木屑、羊草)所产漆酶的活性,具有显著的进步;而且本 发明中采用的共培养物可以通过保藏在体外存活传代,便于推广,为生产提供了极大的方便。
具体实施方式
23.下述实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法;所使用的材料、试剂等, 如无特殊说明,均从商业途径得到;所使用的培养基为本专利发明人对于常规的厌氧真菌培 养基进行了改良和简化后的配方,如下:
24.厌氧真菌培养基配方:酵母膏1.0g,nahco37.0g,刃天青(1.0g/l)1ml,l-半胱氨酸盐 酸盐1.7g,盐溶液i 82.5ml,盐溶液ii 16.5ml,蒸馏水定容至1000ml;所述盐溶液i包括nacl6g,(nh4)2so
4 3g,kh2po
4 3g,cacl2·
2h2o 0.4g,mgso4·
2h2o 0.6g,蒸馏水定容至1000ml; 所述盐溶液ii包括4gk2hpo4,蒸馏水定容至1000ml。
25.实施例1共生培养物yakqh5菌剂的制备
26.吸取1mlneocallimastix frontalis和methanobrevibacter gottschalkii的混合培养物yakqh5 接种到含有9ml以风干粉碎的小麦秸秆为底物的厌氧培养基的20ml亨氏厌氧管中,同时加 入0.1ml复合抗生素(终浓度为1600iu/ml青霉素和2000iu/ml硫酸链霉素),39℃厌氧培 养72h,即达到生长高峰,此时发酵液为高活力菌剂。
27.实施例2共培养物yakqh5降解废弃物生产漆酶
28.在100ml体积厌氧发酵瓶中盛45ml液体基本培养基,分别以0.5g干燥粉碎后的小
麦秸 秆、水稻秸秆、玉米秸秆、高粱秸秆、燕麦秸秆、大豆秸秆、棉花秸秆、胡麻秸秆、芝麻秸 秆、黄豆秸秆、土豆秸秆、番茄渣、小麦壳、水稻壳、瓜子壳、核桃壳、花生壳、椰子壳、 麸皮、苹果皮、黄豆皮、香蕉皮、玉米皮、剑麻、木屑、羊草和芦苇秆作为底物。除氧,然 后高压灭菌。把传代培养72h的混合培养物yakqh5用无菌注射器吸取5ml分别接种到上述 加有27种废弃物底物的厌氧培养基中,同时加入0.5ml复合抗生素(终浓度为1600iu/ml 青霉素和2000iu/ml硫酸链霉素),39℃厌氧培养5天,共设置3个平行实验。
29.实施例3漆酶含量测定
30.隔24h测定实施例2中厌氧瓶中发酵液的漆酶活性。漆酶活力测定方法(采用abts法):
31.(1)发酵液在4℃,5000r/min条件下离心15min,取上清液即为粗酶液;
32.(2)配制0.5mmol/labts溶液:试剂一:0.0384gabts定容到10ml;试剂二:0.0134g 过硫酸钾定容到10ml,试剂一与试剂二1:1混合,12h避光后得7mmol/l abts溶液,稀 释14倍后得到0.5mol/labts溶液;
33.(3)吸取1.00ml粗酶液加2.00ml乙酸-乙酸钠缓冲液(ph6.8)稀释3倍,将稀释好的 酶液在39℃下水浴30min,测定时取2.9ml abts溶液,加入0.1ml已预热的稀释酶液,迅 速放入紫外分光光度计中,记录吸光度值从一点(a1)变化到另一个点(a2)的时间t,根据 酶活力定义计算酶活力:
[0034][0035]
a1、a2为吸光度值变化的两个端值,t为吸光度值从a1增加到a2经历的时间(s);酶活 力单位定义为每分钟氧化1μmol底物所需的酶量为1个酶活力单单位(u);酶活力单位为 u/ml。
[0036]
27种废弃物成分分析如表1所示,漆酶活性测定结果如表2所示。
[0037]
表1 27种废弃物底物的木质纤维素成份
[0038][0039]
表2共培养物yakqh5在5天培养期分别降解27种废弃物所产的漆酶活性
[0040][0041]
注:a,b,c,d表示差异显著性(p《0.05)
[0042]
上述实验结果表明:5天培养期内,neocallimastix frontalis和methanobrevibactergottschalkii的共生培养物yakqh5分别降解27种废弃物产生胞外酶—漆酶的活性达到的最高 值分别为:小麦秸秆11.0u/ml、水稻秸秆8.7u/ml、玉米秸秆9.0u/ml、高粱秸秆8.3u/ml、 燕麦秸秆10.6u/ml、大豆秸秆7.0u/ml、棉花秸秆6.5u/ml、胡麻秸秆15.0u/ml、芝麻秸秆 6.1u/ml、黄豆秸秆11.5u/ml、土豆秸秆7.1u/ml、番茄渣30.0u/ml、小麦壳9.2u/ml、水 稻壳1.1u/ml、瓜子壳0、核桃壳0、花生壳0、椰子壳1.8u/ml、麸皮9.3u/ml、苹果皮2.9u/ml、 黄豆皮15.0u/ml、香蕉皮2.0u/ml、玉米皮25.0u/ml、羊草33.8u/
ml、剑麻6.4u/ml、木 屑1.9u/ml、芦苇秆60.5u/ml,其中降解芦苇秆所产的漆酶的活性高达60.5u/ml,显著高 于降解其它底物所产漆酶的活性,具有重要的工业应用价值。