閻賀靜 時(shí)月 劉暢
殼寡糖溶解度大,易于被人體吸收利用,且具有抗腫瘤、抗菌免疫激活及保濕吸濕等許多生理活性,在醫(yī)藥、保健品方面的應(yīng)用令人矚目[1-3]。目前,殼寡糖的制備來(lái)自于殼聚糖的降解,主要有化學(xué)降解法、物理降解法和酶降解法[4,5]。其中酶降解法由于反應(yīng)條件溫和易控,寡糖得率高、功能性更強(qiáng)及不易造成環(huán)境污染等優(yōu)點(diǎn),是殼寡糖制備的主要方法[6,7]。殼聚糖酶(Chitosanase,EC 3.2.1.99)對(duì)殼聚糖具有專一性,獲得的寡糖分子量范圍較窄,功能性更強(qiáng),是最理想的殼寡糖制備酶[7]。但目前由于殼聚糖酶產(chǎn)量低,商品價(jià)格昂貴,無(wú)法用于大規(guī)模生產(chǎn)。研究發(fā)現(xiàn)許多水解酶如蛋白酶、果膠酶、溶菌酶及脂肪酶等多種常見(jiàn)工業(yè)酶制劑對(duì)殼聚糖有降解作用[8-11]。國(guó)內(nèi)外的學(xué)者對(duì)于不同來(lái)源的多種非專一性酶對(duì)殼聚糖的降解特性及產(chǎn)物特征等進(jìn)行了研究發(fā)現(xiàn),效果較為顯著的酶主要有來(lái)自Trichoderma viride 及Aspergillus niger的纖維素酶、來(lái)自Aspergillus oryzae的半纖維素酶、來(lái)自Aspergillus niger的果膠酶,以及來(lái)自Aspergillus niger 的真菌蛋白酶、木瓜蛋白酶、無(wú)花果蛋白酶、菠蘿蛋白酶、胃蛋白酶和溶菌酶等[12,13]。還有學(xué)者將幾種非專一性降解酶如纖維素酶、蛋白酶和α-淀粉酶共同作用于殼聚糖發(fā)現(xiàn),這些酶水解殼聚糖具有協(xié)同作用[14]。多項(xiàng)研究表明,將這些酶復(fù)配后用于殼聚糖的降解,其水解作用比單一酶強(qiáng),用于殼寡糖的制備效果更佳,可以得到相對(duì)分子質(zhì)量低于3 000的低聚糖[9-11]。因此,開(kāi)發(fā)和制備殼聚糖降解復(fù)合酶制劑對(duì)于殼寡糖的制備很有必要。
目前,關(guān)于復(fù)合酶對(duì)殼聚糖的酶解的研究多集中于酶的種類、復(fù)配和降解效果及相關(guān)工藝等方面[9,14-16],而關(guān)于殼聚糖降解用復(fù)合酶制劑生產(chǎn)方面的報(bào)道較少。固態(tài)發(fā)酵具有酶系全、活性高及生產(chǎn)成本低等優(yōu)勢(shì),隨著固態(tài)發(fā)酵技術(shù)的發(fā)展,固態(tài)發(fā)酵已廣泛應(yīng)用于食品、飼料及洗滌劑等工業(yè)用酶的生產(chǎn)[17-20]。因此,在確保菌種優(yōu)良和合適的培養(yǎng)條件下,應(yīng)用固態(tài)發(fā)酵技術(shù)生產(chǎn)含有多種酶(如纖維素酶、果膠酶、半纖維素酶及淀粉酶)活性的殼聚糖非專一性降解酶制劑復(fù)合物是可行的,這很有可能為殼聚糖降解復(fù)合酶的開(kāi)發(fā)提供一種新途徑。
本研究以一株產(chǎn)殼聚糖降解酶的生產(chǎn)菌——曲霉為出發(fā)菌株,對(duì)其進(jìn)行固和液態(tài)發(fā)酵,對(duì)兩種發(fā)酵粗酶產(chǎn)物的組分及酶學(xué)特性進(jìn)行對(duì)比和分析,并對(duì)其相關(guān)因素進(jìn)行進(jìn)一步分析,確定固態(tài)發(fā)酵在生產(chǎn)殼聚糖降解酶復(fù)合酶制劑方面的優(yōu)勢(shì),旨為高效殼聚糖降解復(fù)合酶制劑的開(kāi)發(fā)提供參考依據(jù)。
菌株:曲霉(殼聚糖酶生產(chǎn)菌)由武漢生物工程學(xué)院酶工程實(shí)驗(yàn)室提供(此菌為實(shí)驗(yàn)室新篩選保藏菌種,尚未取得菌種保藏編號(hào))。
斜面種子培養(yǎng)基(g/L):膠體殼聚糖1.0,(NH4)2SO40.5,酵母膏 0.5,K2HPO40.07,KH2PO40.03,NaCl 0.5,MgSO4·7H2O 0.05,葡萄糖 0.1,自然pH。液體發(fā)酵培養(yǎng)基(g/L):膠體殼聚糖1.0,(NH4)2SO40.5,酵母膏 0.5,K2HPO40.07,KH2PO40.03,NaCl 0.5,MgSO4·7H2O 0.05,葡萄糖 0.1,自然pH。固態(tài)發(fā)酵培養(yǎng)基(g/L):營(yíng)養(yǎng)液:MgSO40.5、K2HPO40.5、KCl 0.5、FeSO4·7H2O 0.01、ZnSO40.1,殼聚糖4.0,自然pH。麩皮:豆餅粉=3 5,料水比 8 9。
1.2.1 曲霉液態(tài)發(fā)酵及粗酶液的制備 取培養(yǎng)成熟(培養(yǎng)2d)的斜面孢子制備菌懸液,接種量(體積分?jǐn)?shù))為0.2,裝液量75mL/250mL,180r/min,32℃恒溫培養(yǎng)9d,每天取樣,將發(fā)酵液用布氏漏斗(6-7層濾紙)進(jìn)行抽濾和微濾得粗酶液,以殼聚糖為底物測(cè)殼聚糖降解酶酶活。
1.2.2 曲霉固態(tài)發(fā)酵粗酶液的制備 取培養(yǎng)成熟(培養(yǎng)2 d)的斜面孢子制備菌懸液,接種量1mL,30℃恒溫培養(yǎng)15d,每天取樣,及時(shí)將固體曲研碎,按固體曲重量的10倍加入浸提液(pH5.0的醋酸-醋酸鈉緩沖液),浸提1h,離心得粗酶液,以殼聚糖為底物測(cè)殼聚糖降解酶酶活。固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)酶量以1 g固體曲重所含酶活計(jì)算。
1.2.3 酶活測(cè)定 殼聚糖降解酶酶活的測(cè)定:以1%膠體殼聚糖為底物,采用DNS法[14]測(cè)定。酶活單位定義為:在測(cè)定條件下(pH5.6,50℃準(zhǔn)確反應(yīng)15min),每分鐘水解底物生成1μmol還原糖所需的酶量定義為一個(gè)酶活力單位,單位為U/mL。果膠酶酶活測(cè)定,以多聚半乳糖醛酸為底物,采用DNS試劑測(cè)定[21]。酶活力單位定義:在測(cè)定條件下(pH5.6,50℃準(zhǔn)確反應(yīng)30min),每分鐘水解底物生成1μmol半乳糖醛酸所需的酶量定義為一個(gè)酶活力單位,單位為U/mL。纖維素酶酶活測(cè)定,以羧甲基纖維素鈉為底物,按Bailey和Nevalainen[22]的方法測(cè)定。酶活力單位定義:在測(cè)定條件下(pH5.6,50℃準(zhǔn)確反應(yīng)30min),每分鐘催化底物生成1μmol葡萄糖所需的酶量定義為一個(gè)酶活力單位,單位為U/mL。蛋白酶酶活測(cè)定,以酪蛋白為底物,采用福林-酚法。酶活力單位定義:測(cè)定條件下(pH5.6,50℃準(zhǔn)確反應(yīng)10min),每分鐘催化底物生成1μmol酪氨酸所需的酶量定義為一個(gè)單位,單位為U/mL。淀粉酶酶活測(cè)定,以可溶性淀粉為底物,采用DNS法測(cè)定。酶活力單位定義:在測(cè)定條件下(pH5.6,50℃準(zhǔn)確反應(yīng)15min),每分鐘催化底物生成1μmol葡萄糖所需的酶量定義為一個(gè)單位,單位為U/mL。脂肪酶酶活測(cè)定,以甘油三酯為底物,參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行滴定。酶活力單位定義:在測(cè)定條件下,每分鐘催化底物生成1μmol的可滴定的脂肪酸即為一個(gè)酶活力單位,單位為U/mL。
1.2.4 固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶的最適反應(yīng)溫度及溫度穩(wěn)定性 以1%膠體殼聚糖為底物,在不同溫度(30、35、40、45、50、55和60℃)條件下測(cè)兩種粗酶液的殼聚糖降解酶酶活,以活力最高者為100%,確定兩種酶制劑的最適反應(yīng)溫度;將酶液在不同溫度(30、35、40、45、50、55℃和 60℃)條件下分別保溫一定時(shí)間(30、60、90、120和150min)后,在最適條件下測(cè)定兩種酶制劑的殼聚糖降解酶酶活,以未進(jìn)行保溫的酶液的酶活為100%計(jì)算相對(duì)酶活力,確定測(cè)試酶的溫度穩(wěn)定性。
1.2.5 固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶的最適反應(yīng)pH及酸堿穩(wěn)定性 以1%膠體殼聚糖為底物,在不同pH(4.0、4.6、5.2、5.8、6.4、7.0和 7.6)條件下測(cè)兩種酶制劑的殼聚糖降解酶酶活,以活力最高者為100%,確定兩種酶制劑的最適反應(yīng)pH;將酶液在不同 pH(4.0、4.6、5.2、5.8、6.4、7.0和7.6)件下分別保存一定時(shí)間(30、60、90、120和150min)后,在最適條件下測(cè)定兩種酶制劑的殼聚糖降解酶酶活,以在不同pH條件下保存前的酶活為100%,確定兩種酶制劑的酸堿穩(wěn)定性。
本實(shí)驗(yàn)對(duì)曲霉進(jìn)行固液態(tài)發(fā)酵,結(jié)果(圖1)表明,兩種發(fā)酵過(guò)程的發(fā)酵趨勢(shì)基本一致,隨發(fā)酵的進(jìn)行,酶液的殼聚糖降解活力先增加后減少。但同時(shí)發(fā)現(xiàn)兩者的發(fā)酵速度有很大不同,其中液態(tài)發(fā)酵較固態(tài)發(fā)酵提前4 d到達(dá)產(chǎn)酶高峰期。發(fā)酵結(jié)束后,測(cè)定固液態(tài)發(fā)酵粗酶酶活,分別為10.33U/g(固體曲)和4.85U/mL(發(fā)酵液)。
對(duì)圖1進(jìn)行綜合分析認(rèn)為,固態(tài)發(fā)酵的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)結(jié)構(gòu)致密,成分復(fù)雜不易吸收,微生物生長(zhǎng)周期長(zhǎng),利于酶的積累,由此體現(xiàn)出固態(tài)發(fā)酵的優(yōu)勢(shì)。液態(tài)發(fā)酵后期酶活會(huì)迅速降低,說(shuō)明該殼聚糖降解酶在此狀態(tài)下穩(wěn)定性較差。因此,應(yīng)正確把握液態(tài)發(fā)酵結(jié)束時(shí)間,否則酶活損失較大。
圖1 曲霉固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶過(guò)程曲線
對(duì)獲得的粗酶液進(jìn)行稀釋或濃縮,使兩種粗酶液以殼聚糖為底物的酶活相等,測(cè)定固液態(tài)發(fā)酵酶產(chǎn)物的各種酶酶活,結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 曲霉固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)酶組分
由表1可見(jiàn),該曲霉固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)酶酶活均以殼聚糖降解活性為主。但固態(tài)發(fā)酵粗酶同時(shí)具有多種常見(jiàn)糖苷酶,如纖維素酶、果膠酶、淀粉酶、脂肪酶和半纖維素酶酶活。對(duì)曲霉液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)酶進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),該酶具有較高殼聚糖降解活性,同時(shí)具有相對(duì)較高的纖維素酶酶活和較低的蛋白酶酶活,不含有脂肪酶和淀粉酶酶活。因此推測(cè)有兩種可能:(1)該曲霉在液態(tài)發(fā)酵中所產(chǎn)酶可能為具有纖維素酶活的專一性殼聚糖酶(EC 3.2.199);(2)也可能該曲霉同時(shí)分泌了專一性殼聚糖酶(EC 3.2.199)和纖維素酶。
以上分析表明,本研究所用曲霉在液態(tài)發(fā)酵條件下分泌酶組分較單一,在固態(tài)發(fā)酵時(shí)可以分泌多種具有殼聚糖降解活性的酶。
2.3.1 固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶的最適反應(yīng)溫度 分別在不同溫度下測(cè)定不同來(lái)源的殼聚糖降解酶的活力,以活力最高者為100%對(duì)照,確定酶的最適反應(yīng)溫度,結(jié)果如圖2所示。固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶最適反應(yīng)溫度分別為45℃和40℃。并且,固態(tài)發(fā)酵殼聚糖降解酶具有較寬泛的溫度適宜范圍,在40-55℃之間均具有較高的酶活,液態(tài)發(fā)酵殼聚糖降解酶在35-40℃之間的活性較高。這可能跟固態(tài)發(fā)酵酶組分比較復(fù)雜有關(guān),不同的酶在自身適宜的溫度條件下分別表現(xiàn)出較高酶活。
圖2 溫度對(duì)固液態(tài)發(fā)酵殼聚糖降解酶酶活性的影響
2.3.2 固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶的溫度穩(wěn)定性 考察測(cè)試樣品的溫度穩(wěn)性,結(jié)果如圖3所示。固態(tài)發(fā)酵殼聚糖降解酶熱穩(wěn)定性高于液體發(fā)酵殼聚糖降解酶。液體發(fā)酵殼聚糖酶在30℃時(shí)穩(wěn)定性最高,保溫150min后仍維持原酶活的64.5%。隨著溫度的增加,酶的穩(wěn)定性迅速下降,50℃時(shí)保溫150min,殘余酶活僅為13.4%。固態(tài)發(fā)酵殼聚糖降解酶在40-50℃范圍之內(nèi)均具有較高的穩(wěn)定性,50℃保溫150min后維持原酶活的58.3%左右,這可能和其復(fù)雜的酶組分有關(guān)。
2.3.3 固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶的最適反應(yīng)pH和酸堿穩(wěn)定性 對(duì)固液態(tài)發(fā)酵殼聚糖降解酶最適反應(yīng)pH進(jìn)行考察,結(jié)果如圖4和圖5所示。
圖3 固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶溫度穩(wěn)定性
圖4 pH對(duì)固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶酶活性的影響
由圖4所示,固液態(tài)發(fā)酵殼聚糖降解酶最適反應(yīng)pH分別為5.8和5.2,由此可見(jiàn)兩者的最適反應(yīng)pH差異不大。但固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)酶在pH4.6-6.4范圍內(nèi)活性較高,而液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)酶在pH4.6-5.8范圍內(nèi)活性較高,其pH適宜范圍略窄于固態(tài)發(fā)酵來(lái)源的殼聚糖降解酶。殼聚糖溶于弱酸,堿性不溶,由此可見(jiàn)兩種來(lái)源的殼聚糖降解酶最適反應(yīng)pH與殼聚糖的降解環(huán)境pH較為一致。
圖5 固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶的酸堿穩(wěn)定性
考察酶的酸堿穩(wěn)定性,可以為酶催化反應(yīng)體系與反應(yīng)時(shí)間的設(shè)定提供依據(jù),提高降解效果。由圖5可知,固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶在相同的酸堿度范圍內(nèi)具有相似的穩(wěn)定性,在pH4.6-6.4范圍內(nèi)均較穩(wěn)定,分別在pH4.6和pH5.2時(shí)穩(wěn)定性最高,環(huán)境pH>6.4或pH≤4.0時(shí)酶活迅速降低。固態(tài)發(fā)酵殼聚糖降解酶的酸堿穩(wěn)定性略高于液態(tài)發(fā)酵殼聚糖降解酶。例如,在pH4.6環(huán)境中保存60、90、120和150min后,固液態(tài)殼聚糖降解酶分別保留原酶活的91.11%和80.1%、85.5%和60.24%、73.1%和42.9%、60.1%和29.3%。
目前,深層液體發(fā)酵已成為主要的工業(yè)酶制劑生產(chǎn)方法。但隨著對(duì)固態(tài)發(fā)酵研究的深入,人們發(fā)現(xiàn)固態(tài)發(fā)酵具有液體發(fā)酵無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。例如,原材料廉價(jià)、目的產(chǎn)物濃度高、廢水廢渣少等。固態(tài)發(fā)酵培養(yǎng)基成分復(fù)雜,微生物需要代謝各種酶類來(lái)為細(xì)胞的生長(zhǎng)和代謝提供能源[17,18],這為復(fù)合酶制劑的開(kāi)發(fā)提供了便捷而廉價(jià)的方法。
本研究以殼聚糖酶生產(chǎn)菌——曲霉為出發(fā)菌進(jìn)行研究,期望通過(guò)比較固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)物的組分及酶學(xué)特性發(fā)現(xiàn)對(duì)殼聚糖降解復(fù)合酶生產(chǎn)有價(jià)值的信息。結(jié)果表明,在固態(tài)發(fā)酵情況下,該曲霉產(chǎn)酶組分更加復(fù)雜,殼聚糖降解酶穩(wěn)定性更強(qiáng),溫度和pH適用范圍更廣,這一點(diǎn)符合固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)物的特性,固態(tài)發(fā)酵酶的酶學(xué)特性更加符合工業(yè)應(yīng)用的要求。因此,專一性殼聚糖酶(EC 3.2.199)生產(chǎn)菌的篩選需要更加科學(xué)的方法,傳統(tǒng)的以殼聚糖為唯一碳源的普通平板篩選法可能僅適合于殼聚糖降解酶生產(chǎn)菌的篩選。固態(tài)發(fā)酵殼聚糖降解酶熱穩(wěn)定性高于液態(tài)的,這一特點(diǎn)在殼寡糖工業(yè)制備中的應(yīng)用較液態(tài)的發(fā)酵殼聚糖降解酶更具優(yōu)勢(shì)和潛力。更加值得注意的是,固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)物中含有纖維素酶、蛋白酶、淀粉酶及果膠酶等是殼聚糖降解的主要的非專一性酶[8-11],這為殼聚糖降解酶的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)提供了新的思路。目前有關(guān)殼聚糖酶的生產(chǎn)研究大多都集中在菌種基因工程菌的構(gòu)建、發(fā)酵條件的優(yōu)化和控制方面[23-25];對(duì)殼聚糖降解的應(yīng)用研究主要集中在將各種單一酶進(jìn)行復(fù)配,考察其降解效果和條件方面[8-11],而忽略了固態(tài)發(fā)酵本身可以提供廉價(jià)復(fù)合酶這一特點(diǎn)。當(dāng)然,若要利用固態(tài)發(fā)酵制備有效的殼聚糖降解酶,需要做的工作還很多。例如,首先需要有高效的生產(chǎn)菌種;其次還需要對(duì)其培養(yǎng)條件、底物種類及產(chǎn)物特性進(jìn)行廣泛的研究等,還需要更深入的研究揭示微生物固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)酶種類及其含量的影響因素及相關(guān)的機(jī)理等。因此,還需要進(jìn)行大量的研究探索。
利用固態(tài)發(fā)酵可獲得多組分殼聚糖降解酶,是獲得復(fù)合酶組分的有效方法。培養(yǎng)基組分對(duì)微生物產(chǎn)酶包括酶組分、含量和特性等具有很大影響,若系統(tǒng)考察固態(tài)發(fā)酵培養(yǎng)基對(duì)煙曲霉產(chǎn)酶的影響,或許能獲得具有特定配比及適合應(yīng)用要求的復(fù)合酶制劑。但若通過(guò)此法開(kāi)發(fā)滿足殼寡糖工業(yè)生產(chǎn)所需的復(fù)合酶制劑還需要進(jìn)行系統(tǒng)和深入的研究。由于研究手段的限制,本研究未能進(jìn)一步確認(rèn)各酶酶活所對(duì)應(yīng)的具體酶的種類、蛋白結(jié)構(gòu)等信息;同時(shí)也未能探討不同的固態(tài)發(fā)酵培養(yǎng)基底物對(duì)所得復(fù)合酶組分和酶學(xué)性質(zhì)的影響。只是對(duì)固液態(tài)發(fā)酵酶組分及其基本酶學(xué)性質(zhì)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的研究,得出了固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶可應(yīng)用于殼聚糖降解的有利信息,但還未考察固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶在殼聚糖降解方面的應(yīng)用情況,此方面的研究有待進(jìn)一步進(jìn)行,以確認(rèn)固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)復(fù)合酶對(duì)殼聚糖降解的具體作用。
固液態(tài)發(fā)酵具有相同的發(fā)酵趨勢(shì),但發(fā)酵周期不同。固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)殼聚糖降解酶產(chǎn)酶高峰期出現(xiàn)在發(fā)酵第9天,比液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)酶高峰期延遲4 d。
固態(tài)發(fā)酵所得酶組分復(fù)雜,除具有殼聚糖降解活性外,還具有蛋白酶、纖維素酶、果膠酶、淀粉酶、脂肪酶和半纖維素酶活;液態(tài)發(fā)酵所得酶組分較單一,除殼聚糖降解活性外,還表現(xiàn)出較小的蛋白酶酶活和纖維素酶酶活。
固液態(tài)發(fā)酵所產(chǎn)酶最適反應(yīng)溫度分別為45℃和35℃,適宜溫度分別40-55℃和35-40℃。固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)酶較液態(tài)產(chǎn)酶具有更加寬泛的適宜范圍,兩者分別在40-50℃和30℃時(shí)穩(wěn)定性最高,50℃時(shí)保溫150min,殘余酶活分別為62.5%和13.4%。
固液態(tài)發(fā)酵產(chǎn)酶的最適反應(yīng)pH分別為5.8和5.2,分別在pH4.6-6.4和pH4.6-5.8具有較高活性;兩者在pH4.6-6.4范圍內(nèi)均較穩(wěn)定,分別在pH4.6和pH5.2時(shí)穩(wěn)定性最高。在pH4.6和pH5.2環(huán)境中保存150min,固液態(tài)殼聚糖降解酶分別保留原酶活的60.1%和29.37%以及45.1%和39.1%。
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