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        高密度固態(tài)培養(yǎng)產(chǎn)朊假絲酵母菌劑的工藝優(yōu)化

        2015-12-21 01:40:50孫立斌楊海明江連洲東北農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院黑龍江哈爾濱50030黑龍江省輕工科學(xué)研究院黑龍江哈爾濱5000
        食品與機(jī)械 2015年3期
        關(guān)鍵詞:稻殼固態(tài)酵母菌

        徐 速 孫立斌 楊海明 孫 慧 江連洲(.東北農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 50030;.黑龍江省輕工科學(xué)研究院,黑龍江 哈爾濱 5000)

        益生菌是指有益于宿主健康的微生物活菌制劑[1]。隨著抗生素濫用和殘留問(wèn)題的出現(xiàn),益生菌劑的研究受到學(xué)術(shù)界廣泛關(guān)注。已有眾多實(shí)例證明,益生菌能刺激宿主腸道內(nèi)生有益菌群平衡,抑制腸道中腐敗菌生長(zhǎng)[2],促進(jìn)腸道中有害物質(zhì)的降解與轉(zhuǎn)化,調(diào)節(jié)宿主免疫力,增加抗病能力[3,4],從而提高動(dòng)物的生產(chǎn)能力和增加養(yǎng)殖動(dòng)物的經(jīng)濟(jì)效益。

        產(chǎn)朊假絲酵母是被廣泛公認(rèn)的畜禽動(dòng)物益生菌,早在1989年就已被美國(guó)FDA(美國(guó)食品和藥品管理局)和AAFCC(美國(guó)飼料官方協(xié)會(huì))批準(zhǔn)為可直接飼喂動(dòng)物的安全菌株,2008年中國(guó)農(nóng)業(yè)部也將其列入允許飼喂的菌種目錄[1]。酵母發(fā)酵飼料含有豐富的蛋白、小肽及氨基酸,增加飼料的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值[4];產(chǎn)阮假絲酵母菌體所含蛋白質(zhì)和維生素B含量均較高,且生長(zhǎng)所需營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)更簡(jiǎn)單、可利用許多工農(nóng)業(yè)副產(chǎn)物做原料生長(zhǎng)繁殖[5,6],菌體代謝后常常散發(fā)出宜人的香氣,可增加動(dòng)物攝食欲望、提高生產(chǎn)能力。

        中國(guó)每年加工大米、豆油、玉米后剩余大量副產(chǎn)物稻殼、豆粕、秸稈等,其中豆粕常用作替代玉米直接飼喂動(dòng)物,原料利用率較低[6];而秸稈、稻殼常常被農(nóng)民廢棄或焚燒,浪費(fèi)資源污染環(huán)境。J.Y.Choi等[4]研究了液態(tài)發(fā)酵益生菌劑和固態(tài)發(fā)酵益生菌劑對(duì)斷奶仔豬的影響,發(fā)現(xiàn)在提高生產(chǎn)性能和腸道有益微生物菌群、降低腸道有害微生物菌群方面,固態(tài)發(fā)酵優(yōu)于液態(tài)發(fā)酵。固態(tài)發(fā)酵所制益生菌更利于益生菌的保存和活性的穩(wěn)定,實(shí)際應(yīng)用價(jià)值則更大。目前中國(guó)因生產(chǎn)麩皮的企業(yè)均在河南、河北、山東、山西等地,故在東北地區(qū)利用麩皮生產(chǎn)飼料酵母成本較高,而以秸稈稻殼替代麩皮固態(tài)發(fā)酵制備酵母菌還未見(jiàn)報(bào)道。本研究擬通過(guò)正交試驗(yàn)、中心組合試驗(yàn)設(shè)計(jì)及響應(yīng)面分析法優(yōu)化培養(yǎng)條件及培養(yǎng)基成分,為豆粕秸稈稻殼混合制備酵母益生菌劑提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。同時(shí),也對(duì)解決人畜爭(zhēng)糧矛盾、減少環(huán)境污染、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境具有重要意義。

        1 材料與方法

        1.1 菌種與培養(yǎng)基

        產(chǎn)阮假絲酵母2.118:黑龍江省應(yīng)用微生物研究所菌種保藏中心;

        酵母種子培養(yǎng)基:PDA液體培養(yǎng)基,121℃滅菌20min;

        酵母菌種子液:將已活化的酵母菌斜面菌體一菌環(huán)接入PDA液體種子培養(yǎng)基,30℃搖床180r/min培養(yǎng)16h;

        1.2 材料

        稻殼、豆粕:購(gòu)自飼料市場(chǎng),豆粕粉碎過(guò)40目備用;

        秸稈:取自哈市農(nóng)戶自然干燥貯存,粉碎平均長(zhǎng)度1~3 mm。

        1.3 試劑與儀器

        NaNO3、K2HPO4、KCl、MgSO4·7H2O、FeSO4:分析純,天津天力化學(xué)有限公司;

        粉碎機(jī):HR2168型,珠海飛利浦家庭電器有限公司;

        恒溫水浴鍋:DK-98-1型,天津泰斯特儀器有限公司;

        生化培養(yǎng)箱:LRH-250型,上海一恒科技有限公司;

        特大容量恒溫振蕩器:TDHZ-2002B型,太倉(cāng)市華美生化儀器廠;

        超凈工作臺(tái):ZHJH-1109型,深圳市朗普電子科技有限公司;

        高壓滅菌鍋:XYRX-20型,浙江新豐醫(yī)療器械有限公司;

        電熱干燥箱:DHG-9240A型,上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司;

        真空干燥箱:DZF6090型,上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司。

        1.4 方法

        1.4.1 微量元素溶液的制備

        (1)1×微量元素溶液(m/V):準(zhǔn)確稱取分析純 NaNO30.6g、K2HPO40.2g、KCl 0.1g、MgSO4·7H2O 0.1g、Fe-SO40.002g,分別用少量蒸餾水溶解、合并后定容至100 mL,即得 NaNO30.6%、K2HPO40.2%、KCl 0.1%、MgSO4·7H2O 0.1%,F(xiàn)eSO40.002%的1×微量元素溶液,備用。

        (2)2×微量元素溶液(m/V):NaNO31.2%、K2HPO40.4%、KCl 0.2%、MgSO4·7H2O 0.2%,F(xiàn)eSO40.004%;3×微量元素溶液(m/V):NaNO31.8%、K2HPO40.6%、KCl 0.3%、MgSO4·7H2O 0.3%,F(xiàn)eSO40.006%。制備方法同1.4.1(1)。

        1.4.2 秸稈添加量對(duì)酵母菌生長(zhǎng)的影響 固定每份原料總量40g,分別將豆粕∶稻殼∶秸稈按5∶2∶1,5∶2∶2,5∶2∶3,5∶2∶4,5∶2∶5比例混勻,再分別向每份原料添加50mL水及1×微量元素溶液,葡萄糖1g,在容器中混勻封口,121℃滅菌15min,冷卻,接種,鋪成2cm厚度,30℃培養(yǎng)24h,取樣,用血球計(jì)數(shù)器測(cè)定酵母菌數(shù)。每個(gè)樣品重復(fù)3次取平均值。

        1.4.3 稻殼添加比例對(duì)菌體數(shù)目的影響 固定每份原料總量40g,分別將豆粕∶秸稈∶稻殼按5∶2∶1,5∶2∶2,5∶2∶3,5∶2∶4,5∶2∶5比例混勻,再分別向每份原料添加50mL水及1×微量元素溶液,1g葡萄糖,在容器中混勻封口,余下步驟同1.4.2。

        1.4.4 碳源對(duì)酵母菌生長(zhǎng)的影響 取原料豆粕、秸稈和稻殼按5∶2∶2混勻,每份40g,依次加入葡萄糖1,2,3,4,5 g,再分別向每份原料添加50mL水及1×微量元素溶液,混勻,余下步驟同1.4.2。

        1.4.5 氮源對(duì)酵母菌生長(zhǎng)的影響 取原料豆粕、秸稈和稻殼按5∶2∶2混勻,每份40g,向每份原料中依次加入硫酸銨0.2,0.4,0.6,0.8,1.0g,或 尿 素 0.2,0.4,0.6,0.8,1.0g;再分別向每份原料加入50mL水及1×微量元素溶液,1g葡萄糖,余下步驟同1.4.2。

        1.4.6 固態(tài)培養(yǎng)產(chǎn)朊假絲酵母活菌劑的生長(zhǎng)曲線 取原料豆粕、秸稈和稻殼按5∶2∶2混勻,每份40g,分別向每份原料加入50mL水及1×微量元素,在容器中混勻封口,121℃滅菌15min,接種,鋪成2cm厚度,30℃培養(yǎng)12h后每隔2 h取樣,用血球計(jì)數(shù)器測(cè)定酵母菌數(shù)。每個(gè)樣品重復(fù)3次取平均值。

        1.4.7 正交試驗(yàn)確定最佳培養(yǎng)基成分 在碳源、氮源單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上,對(duì)培養(yǎng)基成分中影響酵母菌生長(zhǎng)數(shù)量的因素葡萄糖、硫酸銨、微量元素營(yíng)養(yǎng)液添加倍數(shù)進(jìn)行三因素三水平正交試驗(yàn),以確定最佳培養(yǎng)基成分配比。

        1.4.8 中心組合試驗(yàn)設(shè)計(jì)優(yōu)化酵母菌固體培養(yǎng)條件 利用Design-Expert 7.0軟件,采用中心組合設(shè)計(jì)試驗(yàn)方案建立關(guān)于接種量、固體培養(yǎng)基厚度、水分添加量和培養(yǎng)溫度四因素變量的二次回歸模型,以確定最佳培養(yǎng)條件,試驗(yàn)設(shè)計(jì)因素水平見(jiàn)表1。選取接種量、厚度、水分添加量和發(fā)酵溫度4個(gè)因素為自變量,以酵母菌的菌數(shù)為響應(yīng)值,以前期單因素試驗(yàn)最佳結(jié)果為中心點(diǎn),根據(jù)中心組合設(shè)計(jì)原理設(shè)計(jì)試驗(yàn)。取5種水平自變量編碼,中心點(diǎn)試驗(yàn)重復(fù)試驗(yàn)數(shù)為6,試驗(yàn)重復(fù)3次取平均值,每組試驗(yàn)原料用量40g。

        表1 中心組合試驗(yàn)設(shè)計(jì)因素水平編碼表Table 1 Levels of independent variables of simplex-centroid design

        1.4.9 酵母菌劑的干制 將最佳培養(yǎng)的酵母菌劑40℃真空干燥8h或常壓45℃干燥24h后,平板計(jì)數(shù)測(cè)定酵母菌活菌數(shù)。重復(fù)3次取平均值。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 秸稈添加比例對(duì)酵母菌生長(zhǎng)的影響

        在實(shí)際操作中,豆粕滅菌后黏度增大,容易結(jié)塊,不利于氧氣的傳質(zhì)。秸稈主要含纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等不易被酵母菌利用的成分,基質(zhì)中添加適當(dāng)比例的秸稈既起到機(jī)械支撐作用,又可增加培養(yǎng)基通透性和通氣量,利于氧氣的流通和酵母的增殖。由圖1可知,雖然隨著原料中秸稈比例的增加,酵母菌活菌數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),但當(dāng)秸稈比例從1/8增加到4/11時(shí),酵母菌對(duì)數(shù)值從8.4降到8.1,活菌數(shù)從2.6×108g-1降低到1.4×108g-1,仍保持在同一數(shù)量級(jí),說(shuō)明秸稈比例增加對(duì)酵母活菌數(shù)下降并不成正比,其影響趨勢(shì)較平緩。結(jié)合原料成本與活菌數(shù)量綜合考慮,選擇豆粕∶稻殼∶秸稈=5∶2∶2較適宜。

        圖1 秸稈添加量對(duì)酵母菌生長(zhǎng)的影響Figure 1 Effects of corn straw on the growth of yeast

        2.2 稻殼添加比例對(duì)菌種的影響

        據(jù)資料[7]報(bào)道,稻殼含有大量纖維素、木質(zhì)素、二氧化硅及少量的蛋白質(zhì)和鈣磷元素,如不經(jīng)處理,應(yīng)用于飼料將影響動(dòng)物的消化吸收率。雖然稻殼可利用的營(yíng)養(yǎng)成分較貧乏,但試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)稻殼具有良好的多孔性和吸水性,可作為固態(tài)發(fā)酵營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)良好的載體,為固態(tài)發(fā)酵培養(yǎng)基提供良好的通氣性和保濕性。同時(shí)試驗(yàn)中還觀察到,培養(yǎng)結(jié)束時(shí)培養(yǎng)基表觀濕度增大,分析可能是通過(guò)酵母菌的生長(zhǎng)代謝產(chǎn)生了水分,增加了濕度所致。推測(cè)這將軟化稻殼中纖維素等成分,釋放更多的可溶性物質(zhì),增加培養(yǎng)基中菌體數(shù)目,從而增加菌體蛋白含量。由圖2可知,隨著稻殼添加量的增大,酵母菌的生長(zhǎng)數(shù)量呈現(xiàn)先增加、后降低、然后趨于平穩(wěn)的走勢(shì),即添加比例(豆粕∶秸稈∶稻殼)從5∶2∶1至5∶2∶2時(shí),酵母菌對(duì)數(shù)從8.37增加到8.47,酵母菌數(shù)量從2.3×108g-1增加至3×108g-1;當(dāng)增至5∶2∶3以上時(shí),酵母菌對(duì)數(shù)在8.25~8.33,酵母數(shù)保持在1.8×108~2.15×108g-1。綜合考慮,選擇豆粕∶稻殼∶秸稈=5∶2∶2較為適宜。

        2.3 碳源對(duì)酵母菌生長(zhǎng)的影響

        葡萄糖是酵母菌可以直接利用的碳源,在酵母生長(zhǎng)代謝中既作為酵母菌細(xì)胞骨架,又作為代謝的能源物質(zhì)。隨著市場(chǎng)上淀粉糖生產(chǎn)技術(shù)的提高,葡萄糖價(jià)格不斷下降,可作為酵母菌生長(zhǎng)的輔助碳源。由圖3可知,在原料比例一定的條件下,起初酵母菌的數(shù)量隨著葡萄糖量的增加而增加,當(dāng)葡萄糖增加到4g時(shí),酵母菌生長(zhǎng)數(shù)量達(dá)到最高,葡萄糖的添加量繼續(xù)增高時(shí),酵母菌數(shù)量開(kāi)始下降。推測(cè)可能是隨著葡萄糖添加量增加,酵母菌生長(zhǎng)外環(huán)境碳源濃度的增大,導(dǎo)致酵母生長(zhǎng)的外環(huán)境產(chǎn)生更高的滲透壓,影響酵母菌細(xì)胞代謝的進(jìn)行,致使酵母菌生長(zhǎng)速率減緩,數(shù)量下降。因此,選擇添加葡萄糖4g。

        圖2 稻殼添加量對(duì)酵母菌生長(zhǎng)的影響Figure 2 Effects of rice hull on the growth of yeast

        圖3 葡萄糖對(duì)酵母菌生長(zhǎng)的影響Figure 3 Effects of glucose on the growth of yeast

        2.4 氮源對(duì)酵母菌生長(zhǎng)的影響

        尿素、硫酸銨、蛋白胨是常用的氮源,因蛋白胨的價(jià)格較高,而本試驗(yàn)的目的是通過(guò)最小的花費(fèi)獲得最大的酵母菌數(shù)量,所以選用尿素和硫酸銨做外加的氮源。由圖4可知,添加硫酸銨的效果為先揚(yáng)后平,最佳添加量為0.4g,酵母菌最大數(shù)量4.25×108g-1。而添加尿素的效果為先揚(yáng)后抑,最佳添加量為0.8g,酵母菌最大數(shù)量4.0×108g-1。目前市場(chǎng)上尿素的價(jià)格遠(yuǎn)高于硫酸銨價(jià)格,且尿素添加量大于硫酸銨用量,不論是從經(jīng)濟(jì)角度還是實(shí)際效果來(lái)看,選擇硫酸銨添加量0.4g更適宜。

        2.5 固態(tài)培養(yǎng)酵母菌劑的生長(zhǎng)曲線

        圖4 氮源對(duì)酵母菌生長(zhǎng)的影響Figure 4 Effects of inorganic nitrogen on the growth of yeast

        圖5 酵母菌固態(tài)培養(yǎng)生長(zhǎng)曲線Figure 5 The growth curve of yeast through solid-state ferment

        由圖5可知,當(dāng)取發(fā)酵12h樣品檢測(cè)時(shí),酵母菌開(kāi)始進(jìn)入對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期。當(dāng)發(fā)酵時(shí)間大于28h以后,培養(yǎng)基中的營(yíng)養(yǎng)成分逐漸消耗,酵母菌的生長(zhǎng)達(dá)到平穩(wěn)期。為了生產(chǎn)更多的酵母菌,選擇26~28h終止發(fā)酵為宜。

        2.6 正交試驗(yàn)優(yōu)化培養(yǎng)基成分結(jié)果分析

        在單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上,通過(guò)碳源、氮源和微量元素三因素正交試驗(yàn)進(jìn)一步優(yōu)化培養(yǎng)基成分比例,正交試驗(yàn)因素水平取值見(jiàn)表2,結(jié)果見(jiàn)表3。通過(guò)極差分析可知,對(duì)酵母菌生長(zhǎng)影響因素從大到小依次為葡萄糖>微量元素>硫酸銨。

        為了檢驗(yàn)直觀分析中各因素不同水平差異是否顯著,進(jìn)一步采用SPSS17.0對(duì)上述影響因素進(jìn)行單因素方差分析即Tukey HSD多重比較,結(jié)果顯示葡萄糖水平1與水平3差異不顯著,但二者均與水平2差異極顯著,硫酸銨和微量元素各水平倆倆之間差異均不顯著,故選擇葡萄糖添加量4g、硫酸銨0.2g和微量元素1倍濃度,即A2B1CI為宜。將理論獲得的A2B1CI組合重復(fù)3次實(shí)驗(yàn),酵母菌數(shù)平均值(8.10±0.07)×108g-1,驗(yàn)證了所得組合穩(wěn)定可靠。

        表2 正交試驗(yàn)因素水平表Table 2 Levels of different variables of orthogonal experiments

        表3 正交試驗(yàn)結(jié)果與分析Table 3 The results and analyses of orthogonal experiment

        2.7 中心組合試驗(yàn)設(shè)計(jì)優(yōu)化酵母菌培養(yǎng)條件

        2.7.1 中心組合試驗(yàn)設(shè)計(jì)及結(jié)果分析 按照1.4.8進(jìn)行中心組合試驗(yàn)優(yōu)化酵母培養(yǎng)條件,結(jié)果見(jiàn)表4。

        通過(guò)Design-expert 7.0對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸數(shù)據(jù)分析,建立二次回歸模型:

        對(duì)模型數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析,結(jié)果見(jiàn)表5。

        由表5可知,回歸模型的F值55.85,“Prob>F值”<0.000 1,說(shuō)明自變量與響應(yīng)值的回歸關(guān)系顯著;失擬項(xiàng)的F值為2.24、“Prob>F值”0.193 4,說(shuō)明失擬項(xiàng)與純誤差差異不顯著。該模型的決定系數(shù)R2為0.981 2,調(diào)整后的決定系數(shù)為0.963 6,變異系數(shù)5.29%。決定系數(shù)介于0至1之間,決定系數(shù)越大,說(shuō)明擬合方程的參考價(jià)值越大,模型擬合度越好;變異系數(shù)越小表示試驗(yàn)可信度越高[8]。綜上可知,所建模型擬合度良好,可以理論推測(cè)因自變量變化而對(duì)響應(yīng)值的影響。

        由表5中F值可知,自變量因子貢獻(xiàn)率為D>A>B>C,即培養(yǎng)溫度>接種量>厚度>水分添加量,即培養(yǎng)溫度對(duì)菌種生長(zhǎng)的影響最為顯著,接種量與厚度次之,水分添加量相對(duì)影響較小。模型中自變量之間的交互作用對(duì)響應(yīng)值影響明顯的有AB(接種量與厚度)、AC(接種量與水分)、BC(厚度與水分)、CD(水分與溫度),其3D響應(yīng)面交互作用見(jiàn)圖6~9。圖6~9中的酵母菌數(shù)量均隨著接種量、厚度、水分、發(fā)酵溫度呈現(xiàn)不同程度的先增加后降低趨勢(shì)。固態(tài)培養(yǎng)中酵母菌數(shù)的增長(zhǎng)除了與營(yíng)養(yǎng)成分相關(guān)外,還受氧氣、水分、溫度、初始菌種數(shù)量影響。酵母菌是好氧微生物,增殖需要足夠的氧氣,培養(yǎng)基厚度過(guò)大將影響氧的供應(yīng)。酵母生長(zhǎng)代謝需要一定的水分活度,水分含量越高,水分活度越大,酵母菌越易生長(zhǎng),但過(guò)多的水分會(huì)粘結(jié)固態(tài)培養(yǎng)基原料,導(dǎo)致氧氣傳質(zhì)受阻,影響酵母菌生長(zhǎng)繁殖。酵母菌生長(zhǎng)有其最適溫度,在最適溫度前,隨著溫度升高,酵母菌生長(zhǎng)加快,但當(dāng)超過(guò)最適溫度時(shí),則影響到酵母菌自身代謝而呈下降趨勢(shì)。從圖6~9可以看出,圖中兩兩因素均存在交互作用,但A(接種量)與C(水分)圖形最陡,交互作用最明顯。

        表4 中心組合試驗(yàn)設(shè)計(jì)及結(jié)果Table 4 Simplex-centroid design and response values

        表5 中心組合試驗(yàn)方差分析表Table 5 ANOVA for the reduced quadratic mixture models

        圖6 接種量A與厚度B交互作用響應(yīng)面三維圖示Figure 6 Combined effects of inoculum size A and thickness B on yeast count

        通過(guò)Design-Expert 7.0軟件優(yōu)化功能,得到模型的最優(yōu)工藝參數(shù)和預(yù)測(cè)值:接種量3.51%,厚度1.29cm,水分36.53mL,溫度30.58℃,酵母菌數(shù)理論預(yù)測(cè)值1.227×109g-1。結(jié)合實(shí)際情況,最終優(yōu)化參數(shù)為接種量3.50%,厚度1.3cm,水分添加量∶原料=1∶1(m∶m),溫度30.6℃。

        2.7.2 驗(yàn)證實(shí)驗(yàn) 在最佳培養(yǎng)條件下,重復(fù)5次固體培養(yǎng),平板涂布計(jì)數(shù)酵母菌數(shù)量分別為1.23×109,1.35×109,1.10×109,1.40×109,1.25×109CFU/g,平均值為(1.27±0.12)×109CFU/g,與模型預(yù)測(cè)值1.23×109CFU/g接近,說(shuō)明模型擬合性較好,可以用來(lái)理論預(yù)測(cè)培養(yǎng)的酵母活菌數(shù)值,該模型真實(shí)有效。

        圖7 接種量A與水分添加量C交互作用響應(yīng)面三維圖示Figure 7 Combined effects of inoculum size A and water addition C on yeast count

        圖8 厚度B與水分添加量C交互作用響應(yīng)面三維圖示Figure 8 Combined effects of thickness B and water addition C on yeast count

        圖9 水分添加量C與溫度D交互作用響應(yīng)面三維圖示Figure 9 Combined effects of water addition C and temperature D on yeast count

        2.8 酵母菌劑的干制

        按最佳方法固態(tài)培養(yǎng)28h酵母菌數(shù)折合絕干料均值(2.92±0.05)×109CFU/g。經(jīng)真空40 ℃干燥8h后測(cè)得酵母菌活菌數(shù)折合絕干料(2.34±0.03)×109CFU/g,存活率80%。常壓45℃干燥24h后測(cè)得酵母菌活菌數(shù)折合絕干料(1.90±0.03)×109CFU/g,存活率65%。

        3 結(jié)論

        本試驗(yàn)開(kāi)展了以秸稈稻殼替代麩皮固態(tài)培養(yǎng)產(chǎn)朊假絲酵母的研究,利用產(chǎn)朊假絲酵母生長(zhǎng)條件相對(duì)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)[9],采用中心組合試驗(yàn)設(shè)計(jì)及響應(yīng)面分析法優(yōu)化了酵母菌培養(yǎng)條件,發(fā)酵28h,酵母活菌計(jì)數(shù)(2.92±0.05)×109CFU/g絕干,試驗(yàn)結(jié)果表明以秸稈稻殼替代麩皮固態(tài)培養(yǎng)產(chǎn)朊假絲酵母效果良好。

        目前,以豆粕、麩皮為原料,利用酵母菌或復(fù)合菌種固態(tài)發(fā)酵提高原料蛋白含量的研究居多,而利用豆粕為主要原料制備活性酵母菌劑的報(bào)道較少。楊世平等[10]利用豆粕、麩皮、紅糖、酵母膏等培養(yǎng)沼澤生紅冬孢酵母,雖然所獲酵母活菌數(shù)較高,但成本偏高,發(fā)酵時(shí)間偏長(zhǎng)。相比之下,本試驗(yàn)更注重低成本和短時(shí)間,且原料更切合北方實(shí)際,具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。本試驗(yàn)常壓干制,適合中小企業(yè)的應(yīng)用;真空干燥,更適宜投資大的企業(yè)應(yīng)用。

        Mitchell等[11]認(rèn)為固態(tài)發(fā)酵中存在傳熱傳質(zhì)的問(wèn)題,為此,在小試基礎(chǔ)上擴(kuò)大生產(chǎn)應(yīng)進(jìn)一步摸索參數(shù),可通過(guò)改善通風(fēng)等因素,進(jìn)一步提高供氧能力,以提升酵母活菌數(shù)量,攤薄生產(chǎn)成本,制備高效廉價(jià)的酵母益生菌劑。

        1 胡學(xué)智,王俊.益生菌飼料的現(xiàn)狀、生產(chǎn)和應(yīng)用效果[J].中國(guó)微生態(tài)學(xué)雜志,2011,23(9):861~864.

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