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        用于煙葉提質(zhì)的蘇云金芽孢桿菌SY-1產(chǎn)淀粉酶條件的優(yōu)化研究

        2022-11-25 08:23:06關(guān)羅浩張蒙蒙梁俊陽(yáng)張曉瑞王玉勝
        河南農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年9期
        關(guān)鍵詞:酵母粉產(chǎn)酶氮源

        戰(zhàn) 磊,王 寒,關(guān)羅浩,張蒙蒙,梁俊陽(yáng),張曉瑞,付 博,王玉勝

        (1. 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 技術(shù)中心,廣東 廣州 510385;2. 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 煙草學(xué)院,河南 鄭州 450002)

        煙葉是卷煙工業(yè)的基礎(chǔ),其品質(zhì)的優(yōu)劣對(duì)卷煙品質(zhì)起著舉足輕重的作用[1]。煙葉的內(nèi)在化學(xué)成分是煙葉品質(zhì)形成的物質(zhì)基礎(chǔ),也是煙葉品質(zhì)優(yōu)劣的關(guān)鍵因素[2]。我國(guó)烤煙普遍存在淀粉含量過(guò)高、內(nèi)在化學(xué)成分不協(xié)調(diào)等問(wèn)題,導(dǎo)致工業(yè)可用性降低。淀粉作為煙葉中的大分子化合物對(duì)煙葉品質(zhì)有著重要的影響[3]。煙葉通過(guò)調(diào)制后,部分淀粉會(huì)降解而轉(zhuǎn)化為糖。目前,國(guó)內(nèi)烤煙烤后淀粉殘留量較高,這些化合物對(duì)卷煙吸食品質(zhì)有不良影響,使得煙葉在卷煙生產(chǎn)中的應(yīng)用受到了較大限制[4]。在一定范圍內(nèi),煙葉感官質(zhì)量隨淀粉含量的下降而提升。

        近年來(lái),利用微生物發(fā)酵降低煙葉中的淀粉含量已成為提高煙葉品質(zhì)研究的熱點(diǎn)[5]。覃明娟等[6]研究表明,植物乳桿菌能顯著改善煙葉品質(zhì)及煙葉香吃味。馮穎杰等[7]發(fā)現(xiàn)1 株高產(chǎn)淀粉酶的蘇云金芽孢桿菌,該菌能在生長(zhǎng)和代謝過(guò)程中產(chǎn)生淀粉酶,將煙葉中的淀粉降解為還原糖。還原糖裂解有利于平衡煙氣酸堿性、協(xié)調(diào)香氣[8?9]。在煙葉發(fā)酵過(guò)程中,提高產(chǎn)酶菌株的淀粉酶活性可提高淀粉的降解效率,提升煙葉品質(zhì)并縮短反應(yīng)時(shí)間[10]。不同菌株的產(chǎn)酶能力又受到營(yíng)養(yǎng)成分和發(fā)酵條件的影響[11?12]。因此,對(duì)菌株的培養(yǎng)基組分及發(fā)酵條件進(jìn)行優(yōu)化,能最大限度地提升菌株的產(chǎn)酶能力[13]。在以往菌株產(chǎn)酶優(yōu)化研究中多采用正交試驗(yàn)[14],而B(niǎo)ox-Benhnken 設(shè)計(jì)結(jié)合響應(yīng)面分析法較正交試驗(yàn)法簡(jiǎn)便易行,且結(jié)果真實(shí)可靠。筆者所在課題組前期研究得到1 株產(chǎn)淀粉酶蘇云金芽孢桿菌,能夠顯著提升高淀粉含量煙葉的品質(zhì),為了實(shí)現(xiàn)研究成果應(yīng)用,以淀粉酶活性為指標(biāo),結(jié)合單因素試驗(yàn)和Box-Benhnken 響應(yīng)面試驗(yàn)優(yōu)化蘇云金芽孢桿菌產(chǎn)淀粉酶的最佳工藝,并將優(yōu)化后的粗酶液應(yīng)用于煙葉發(fā)酵進(jìn)行效果驗(yàn)證,以期為產(chǎn)淀粉酶蘇云金芽孢桿菌的工業(yè)化應(yīng)用提供依據(jù)。

        1 材料和方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        菌株:蘇云金芽孢桿菌(Bacillus thuringiensis)SY-1 菌株(以下簡(jiǎn)稱SY-1 菌株),由河南農(nóng)業(yè)大學(xué)煙草加工實(shí)驗(yàn)室分離和篩選。

        煙葉:煙葉樣品由廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司提供,選用淀粉含量最高的原料作為試驗(yàn)樣品。煙葉化學(xué)成分含量:淀粉8.53%、總糖30.48%、還原糖24.76%、煙堿2.27%、總氮1.90%。

        種子培養(yǎng)基:蛋白胨10 g/L、酵母粉5 g/L、NaCl 3 g/L,pH值為7.0,高壓滅菌。

        產(chǎn)酶培養(yǎng)基:可溶性淀粉10 g/L、蛋白胨10 g/L、NaCl 3 g/L,pH值為7.0,高壓滅菌。

        1.2 試驗(yàn)方法

        1.2.1 SY-1 菌株粗酶液的獲取 將活化后的蘇云金芽孢桿菌SY-1 接種至產(chǎn)酶培養(yǎng)基中,在35 ℃條件下,160 r/min 發(fā)酵培養(yǎng)24 h,將發(fā)酵液在4 ℃條件下、8 000 r/min 離心10 min。參考陳蕊等[15]的方法制備粗酶液,酶活性檢測(cè)方法參考文獻(xiàn)[16]中的方法。

        1.2.2 SY-1菌株產(chǎn)酶單因素試驗(yàn)

        1.2.2.1 碳源對(duì)SY-1 菌株產(chǎn)淀粉酶的影響 在產(chǎn)酶培養(yǎng)基的基礎(chǔ)上分別以10 g/L 葡萄糖、10 g/L 蔗糖、10 g/L 玉米淀粉、10 g/L 可溶性淀粉、10 g/L 可溶性淀粉+玉米淀粉混合物(m可溶性淀粉∶m玉米淀粉=1∶1,下同)為碳源,研究培養(yǎng)基最佳碳源組成;為考察碳源質(zhì)量濃度,設(shè)置質(zhì)量濃度分別為5、10、15、20、25 g/L。發(fā)酵條件:35 ℃、160 r/min條件下發(fā)酵培養(yǎng)24 h。

        1.2.2.2 氮源對(duì)SY-1 菌株產(chǎn)淀粉酶的影響 在產(chǎn)酶培養(yǎng)基的基礎(chǔ)上以10 g/L 蛋白胨、10 g/L NH4NO3、10 g/L 酵母粉、10 g/L 尿素、10 g/L 蛋白胨+酵母粉混合物(m蛋白胨∶m酵母粉=1∶1,下同)為氮源,以酶活性為指標(biāo),得到最佳氮源;設(shè)置最佳氮源的質(zhì)量濃度分別為5、10、15、20、25 g/L。發(fā)酵條件同1.2.2.1。

        1.2.2.3 無(wú)機(jī)鹽對(duì)SY-1 菌株產(chǎn)淀粉酶的影響 在產(chǎn)酶培養(yǎng)基的基礎(chǔ)上分別以3 g/L NaCl、3 g/L CaCl2、3 g/L KNO3、3 g/L MgSO4、3 g/L MnSO4作為無(wú)機(jī)鹽,以酶活性為指標(biāo),得到最佳無(wú)機(jī)鹽;設(shè)置最佳無(wú)機(jī)鹽的質(zhì)量濃度分別為1、5、9、13、17 g/L,發(fā)酵條件同1.2.2.1。

        1.2.2.4 培養(yǎng)溫度對(duì)SY-1 菌株產(chǎn)淀粉酶的影響

        可溶性淀粉+玉米淀粉15 g/L 為碳源,蛋白胨+酵母粉20 g/L 為氮源,CaCl2為5 g/L,設(shè)置發(fā)酵培養(yǎng)溫度分別為25、30、35、40 ℃,160 r/min 培養(yǎng)24 h,測(cè)定菌株酶活性。

        1.2.2.5 轉(zhuǎn)速對(duì)SY-1 菌株產(chǎn)淀粉酶的影響 以可溶性淀粉+玉米淀粉15 g/L 為碳源,蛋白胨+酵母粉20 g/L 為氮源,CaCl2為5 g/L,設(shè)置轉(zhuǎn)速分別為140、160、180、200、220 r/min,35 ℃培養(yǎng)24 h,測(cè)定菌株酶活性。

        1.2.3 SY-1 菌株產(chǎn)酶響應(yīng)面試驗(yàn) 采用Design Expert 11 軟件對(duì)菌株產(chǎn)酶條件進(jìn)行響應(yīng)面試驗(yàn)設(shè)計(jì),在單因素試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)可溶性淀粉+玉米淀粉、蛋白胨+酵母粉、CaCl2、培養(yǎng)溫度、轉(zhuǎn)速等因素各設(shè)計(jì)3個(gè)水平(表1)。

        表1 Box-Behnken試驗(yàn)設(shè)計(jì)因素水平Tab.1 Factors and levels of Box-Behnken experimental design

        1.2.4 粗酶液降解煙葉淀粉的作用效果分析 煙葉原料經(jīng)回潮、切絲后,將菌株SY-1 產(chǎn)酶條件優(yōu)化前及優(yōu)化后的粗酶液均勻噴施于煙絲表面,以噴施同等比例蒸餾水為對(duì)照,并分別調(diào)整煙絲含水率至18%,于恒溫恒濕箱中35 ℃發(fā)酵48 h。發(fā)酵后煙絲于80 ℃烘箱中干燥5 min,對(duì)菌株粗酶液進(jìn)行滅活。

        1.2.5 煙葉中化學(xué)成分測(cè)定 煙葉中淀粉含量采用《煙草及煙草制品淀粉的測(cè)定連續(xù)流動(dòng)法》(YC/T 216—2013)中的方法測(cè)定,常規(guī)化學(xué)成分含量分別采用《煙草及煙草制品水溶性糖的測(cè)定連續(xù)流動(dòng)法》(YC/T 159—2002)、《煙草及煙草制品總植物堿的測(cè)定 連續(xù)流動(dòng)法》(YC/T 160—2002)和《煙草及煙草制品總氮的測(cè)定 連續(xù)流動(dòng)法》(YC/T 161—2002)等方法進(jìn)行測(cè)定。煙葉淀粉降解率=(對(duì)照煙葉中淀粉含量-處理后煙葉中淀粉含量)/對(duì)照煙葉中淀粉含量×100%。

        1.2.6 數(shù)據(jù)分析 所有處理均重復(fù)測(cè)試3 次,采用Design Expert 11、SPSS 17.0 軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,并用Origin 2019軟件繪圖。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 SY-1菌株產(chǎn)酶條件單因素試驗(yàn)結(jié)果

        2.1.1 碳源對(duì)SY-1菌株淀粉酶活性的影響 由圖1可知,以可溶性淀粉、玉米淀粉為碳源時(shí),SY-1菌株淀粉酶活性均高于蔗糖和葡萄糖;相較于單一淀粉,SY-1 菌株以可溶性淀粉+玉米淀粉為碳源時(shí),菌株淀粉酶活性更高。因此,選擇可溶性淀粉+玉米淀粉為SY-1菌株的最適碳源。

        圖1 碳源種類對(duì)SY-1菌株淀粉酶活性的影響Fig.1 Effects of carbon source species on amylase activity of SY-1 strain

        隨著混合淀粉質(zhì)量濃度的增加,SY-1菌株淀粉酶活性先升高后降低,當(dāng)可溶性淀粉+玉米淀粉質(zhì)量濃度為15 g/L 時(shí)酶活性最高(圖2)。因此,選擇15 g/L 可溶性淀粉+玉米淀粉為發(fā)酵培養(yǎng)基最適碳源添加量。

        圖2 可溶性淀粉+玉米淀粉質(zhì)量濃度對(duì)SY-1菌株淀粉酶活性的影響Fig.2 Effects of soluble starch+corn starch concentration on amylase activity of SY-1 strain

        2.1.2 氮源對(duì)SY-1菌株淀粉酶活性的影響 由圖3

        圖3 氮源種類對(duì)SY-1菌株淀粉酶活性的影響Fig.3 Effects of nitrogen source species on amylase activity of SY-1 strain

        可知,有機(jī)氮源的酶活性明顯高于無(wú)機(jī)氮源。相較于尿素、硝酸銨,以蛋白胨、酵母粉作為氮源時(shí),SY-1 菌株淀粉酶活性較高,其中以蛋白胨+酵母粉作為混合氮源時(shí),酶活性最高。因此,選擇蛋白胨+酵母粉為最適氮源。

        蛋白胨+酵母粉質(zhì)量濃度在一定范圍內(nèi)可促進(jìn)SY-1 菌株淀粉酶的產(chǎn)生,質(zhì)量濃度為15 g/L 時(shí),酶活性最高(圖4)。

        圖4 蛋白胨+酵母粉質(zhì)量濃度對(duì)SY-1菌株淀粉酶活性的影響Fig.4 Effects of peptone+yeast powder concentration on amylase activity of SY-1 strain

        2.1.3 無(wú)機(jī)鹽對(duì)SY-1 菌株淀粉酶活性的影響 相較于NaCl、KNO3、MgSO4、MnSO4,CaCl2作為無(wú)機(jī)鹽時(shí)酶活性最高(圖5)。當(dāng)CaCl2質(zhì)量濃度為5 g/L時(shí),SY-1菌株淀粉酶活性最高(圖6)。

        圖5 無(wú)機(jī)鹽種類對(duì)SY-1菌株淀粉酶活性的影響Fig.5 Effects of inorganic salt species on amylase activity of SY-1 strain

        圖6 CaCl2質(zhì)量濃度對(duì)SY-1菌株淀粉酶活性的影響Fig.6 Effects of CaCl2 concentration on amylase activity of SY-1 strain

        2.1.4 培養(yǎng)溫度和轉(zhuǎn)速對(duì)SY-1 菌株淀粉酶活性的影響 隨著培養(yǎng)溫度的升高,SY-1菌株淀粉酶活性逐漸增加,在35 ℃時(shí),SY-1 菌株淀粉酶活性最高;在35~40 ℃時(shí),隨著溫度的升高SY-1菌株淀粉酶活性呈現(xiàn)下降趨勢(shì)(圖7)。溫度過(guò)高時(shí),蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)容易發(fā)生改變或變性,使酶活性降低[17]。轉(zhuǎn)速對(duì)酶活性有較大的影響,SY-1菌株淀粉酶活性隨著轉(zhuǎn)速增加先增大后減小,最適轉(zhuǎn)速為180 r/min(圖8)。

        圖7 培養(yǎng)溫度對(duì)SY-1菌株淀粉酶活性的影響Fig.7 Effects of culture temperature on amylase activity of SY-1 strain

        圖8 轉(zhuǎn)速對(duì)SY-1菌株淀粉酶活性的影響Fig.8 Effects of rotation speed on amylase activity of SY-1 strain

        2.2 SY-1菌株產(chǎn)酶條件響應(yīng)面優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果

        2.2.1 回歸方程建立 利用Design Expert軟件分析響應(yīng)面試驗(yàn)數(shù)據(jù),建立多元回歸模型,擬合得到回歸方程:

        其中,Y為菌株淀粉酶活性,A、B、C、D和E分別為可溶性淀粉+玉米淀粉質(zhì)量濃度、蛋白胨+酵母粉質(zhì)量濃度、CaCl2質(zhì)量濃度、培養(yǎng)溫度和轉(zhuǎn)速。

        方差分析(表2)表明,模型F=56.29,P<0.000 1,表明回歸模型擬合度高。R2為0.978 3,表明回歸方程與對(duì)應(yīng)的響應(yīng)值的吻合程度能達(dá)到97.83%。R2Pred=0.957 0 和R2Adj=0.960 9 均接近于1。因此,可以用該回歸方程對(duì)SY-1 菌株產(chǎn)酶條件的評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

        表2 回歸模型方差分析結(jié)果Tab.2 Analysis of variance of regression model

        2.2.2 各因素之間的交互作用 三維響應(yīng)面分析結(jié)果顯示(圖9),隨著可溶性淀粉+玉米淀粉質(zhì)量濃度和蛋白胨+酵母粉質(zhì)量濃度的增加,菌株淀粉酶活性逐漸增加,但是均存在峰值??扇苄缘矸?玉米淀粉質(zhì)量濃度對(duì)響應(yīng)值的影響較蛋白胨+酵母粉質(zhì)量濃度影響更顯著。另外,兩因素的交互作用較強(qiáng)。CaCl2質(zhì)量濃度與淀粉酶活性呈正相關(guān),但是其對(duì)菌株淀粉酶活性的影響弱于可溶性淀粉+玉米淀粉。可溶性淀粉+玉米淀粉質(zhì)量濃度與培養(yǎng)溫度兩因素的交互作用較強(qiáng),影響顯著。轉(zhuǎn)速與淀粉酶活性呈正相關(guān),其對(duì)淀粉酶活性的影響較可溶性淀粉+玉米淀粉強(qiáng),并且兩因素的交互作用較強(qiáng)。蛋白胨+酵母粉對(duì)淀粉酶活性的影響較CaCl2更顯著。當(dāng)?shù)鞍纂?酵母粉質(zhì)量濃度在10~15 g/L 時(shí),隨著質(zhì)量濃度的增加,淀粉酶活性緩慢增加;當(dāng)質(zhì)量濃度>15 g/L時(shí),淀粉酶活性隨著質(zhì)量濃度的增加呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。培養(yǎng)溫度對(duì)淀粉酶活性的影響較蛋白胨+酵母粉顯著,交互作用不顯著。轉(zhuǎn)速對(duì)淀粉酶活性的影響較蛋白胨+酵母粉顯著,交互作用較為顯著。培養(yǎng)溫度對(duì)淀粉酶活性的影響較CaCl2更顯著。CaCl2質(zhì)量濃度和轉(zhuǎn)速單因素對(duì)淀粉酶活性均具有顯著影響,但兩者交互作用不顯著。培養(yǎng)溫度與轉(zhuǎn)速間的交互作用不顯著。

        圖9 各因素交互作用對(duì)淀粉酶活性的影響Fig.9 Effects of interaction between different factors on amylase activity

        續(xù)表2 回歸模型方差分析結(jié)果Tab.2(Continued) Analysis of variance of regression model

        綜上所述,蛋白胨+酵母粉質(zhì)量濃度與轉(zhuǎn)速的交互作用顯著,可溶性淀粉+玉米淀粉質(zhì)量濃度與培養(yǎng)溫度、可溶性淀粉+玉米淀粉質(zhì)量濃度與轉(zhuǎn)速、蛋白胨+酵母粉質(zhì)量濃度與CaCl2質(zhì)量濃度、CaCl2質(zhì)量濃度與培養(yǎng)溫度的交互作用極顯著,影響淀粉酶活性的主次因素為轉(zhuǎn)速>培養(yǎng)溫度>可溶性淀粉+玉米淀粉質(zhì)量濃度>蛋白胨+酵母粉質(zhì)量濃度>CaCl2質(zhì)量濃度。

        2.2.3 響應(yīng)面試驗(yàn)方案優(yōu)化及結(jié)果驗(yàn)證 響應(yīng)面試驗(yàn)結(jié)果顯示,培養(yǎng)基的最佳配方為可溶性淀粉+玉米淀粉質(zhì)量濃度15.69 g/L、蛋白胨+酵母粉質(zhì)量濃 度16.87 g/L、CaCl2質(zhì) 量 濃 度5.91 g/L,溫 度 為36.83 ℃、轉(zhuǎn)速為189.71 r/min,此時(shí)理論酶活性為223.18 U/mL。對(duì)最佳培養(yǎng)條件進(jìn)行驗(yàn)證,得到酶活性為223.45 U/mL,與理論值基本吻合。與初始酶活性(116.05 U/mL)相比,酶活性提高92.55%。

        2.3 發(fā)酵前后煙葉中淀粉含量及常規(guī)化學(xué)成分含量變化

        以蒸餾水處理為對(duì)照,分析SY-1 菌株發(fā)酵條件優(yōu)化前后所產(chǎn)酶液對(duì)煙葉中淀粉及常規(guī)化學(xué)成分含量的影響。與對(duì)照相比,經(jīng)酶液處理后煙葉淀粉含量均顯著降低(表3)。產(chǎn)酶條件優(yōu)化前,SY-1酶液對(duì)煙葉淀粉的降解率為16.88%;產(chǎn)酶條件優(yōu)化后,SY-1 酶液對(duì)煙葉淀粉的降解率達(dá)40.68%。與優(yōu)化前酶液處理相比,優(yōu)化后酶液處理水溶性總糖和還原糖含量分別提高5.91%和7.84%;總氮含量和煙堿含量分別下降4.23%和2.84%,糖堿比、氮堿比得到提升,兩糖差有所下降。降低兩糖差有利于提高煙葉吃味品質(zhì),且煙葉煙氣醇和度及香氣與還原糖呈極顯著正相關(guān),還原糖是香氣前提,對(duì)煙葉感官質(zhì)量有顯著影響[17?18]。

        表3 發(fā)酵前后煙葉中淀粉含量及常規(guī)化學(xué)成分含量變化Tab.3 Changes of starch and conventional chemical composition content of tobacco leaves before and after fermentation

        3 結(jié)論與討論

        蘇云金芽孢桿菌SY-1 以混合淀粉為碳源時(shí)酶活性最高,是因?yàn)榈矸圩鳛槎嗵牵四鼙晃⑸锓纸獬善咸烟峭膺€能提供麥芽糖,能保證菌株的多元化營(yíng)養(yǎng),且混合淀粉中含有更豐富的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)以及多種礦質(zhì)元素,從而促進(jìn)了菌體的繁殖和芽孢的形成,增強(qiáng)了微生物代謝活力,從而提高了淀粉酶活性[19]。有機(jī)氮源的酶活性明顯高于無(wú)機(jī)氮源。這是因?yàn)橛袡C(jī)氮源含有豐富的氨基酸、維生素及生長(zhǎng)因子等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),其中氨基酸可直接參與微生物體內(nèi)的轉(zhuǎn)氨或脫氨作用[20],維生素可作為一些酶的輔因子參與胞內(nèi)生命活動(dòng)[21]。相較于單一有機(jī)氮源,蛋白胨+酵母粉作為混合氮源時(shí)酶活性最高,由于酵母粉蛋白質(zhì)分子比蛋白胨分子小,有利于菌體吸收,促進(jìn)菌體生長(zhǎng);蛋白胨則有利于菌體穩(wěn)定期的延長(zhǎng),促進(jìn)菌體代謝及產(chǎn)酶[22]。陳宇熹等[23]認(rèn)為,Ca2+有利于芽孢的形成,并且對(duì)發(fā)酵液pH 值具有調(diào)節(jié)作用,與本研究結(jié)果一致。不同菌株的最適培養(yǎng)溫度不同,經(jīng)產(chǎn)酶優(yōu)化后的蘇云金芽孢桿菌最適培養(yǎng)溫度與枯草芽孢桿菌[24]最適溫度37 ℃接近。轉(zhuǎn)速較楊磊等[25]研究中的轉(zhuǎn)速150 r/min 高,適當(dāng)增大轉(zhuǎn)速能增大瓶?jī)?nèi)溶氧量,發(fā)酵液中傳質(zhì)和傳熱速度加快,有利于菌體生長(zhǎng)代謝與產(chǎn)酶;轉(zhuǎn)速太高,溶氧量高于菌體所需水平,會(huì)導(dǎo)致培養(yǎng)基中有氣泡產(chǎn)生,影響菌體呼吸,從而影響菌體生長(zhǎng)及產(chǎn)酶[26]。

        通過(guò)產(chǎn)酶條件的單因素試驗(yàn)及Box-Behnken響應(yīng)面設(shè)計(jì)試驗(yàn),分析得到最佳產(chǎn)酶條件:可溶性淀粉+玉米淀粉質(zhì)量濃度15.69 g/L,蛋白胨+酵母粉質(zhì)量濃度16.87 g/L,CaCl2質(zhì)量濃度5.91 g/L,溫度為36.83 ℃、轉(zhuǎn)速為189.71 r/min。SY-1 菌株在經(jīng)過(guò)產(chǎn)酶條件優(yōu)化后,淀粉酶活性達(dá)223.45 U/mL,與發(fā)酵條件優(yōu)化前相比,酶活性提高92.55%,明顯高于聶晶晶等[27]報(bào)道的解淀粉芽孢桿菌淀粉酶活性(70.2 U/mL)。

        蘇云金芽孢桿菌SY-1 經(jīng)產(chǎn)酶條件優(yōu)化后的酶液具有更高效的煙葉淀粉降解能力,淀粉降解率提高23.80 個(gè)百分點(diǎn)。淀粉含量過(guò)高不僅會(huì)影響燃吸的速度和完全性,還會(huì)產(chǎn)生焦糊氣味以及多種有害成分,降低了卷煙的安全性[28]。目前,調(diào)制后煙葉淀粉含量普遍偏高,已成為制約我國(guó)煙葉質(zhì)量提高的重要因素[4]。煙葉中的淀粉可通過(guò)降解轉(zhuǎn)化為還原糖等小分子物質(zhì),進(jìn)而促進(jìn)香味物質(zhì)的生成,改善抽吸品質(zhì)[29]。提高蘇云金芽孢桿菌SY-1 的淀粉酶活性能夠顯著提高煙葉淀粉的降解效率并提高煙葉品質(zhì)。

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