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        銅綠假單胞菌Gxun-2 產(chǎn)鐵載體發(fā)酵條件優(yōu)化及其抑菌效果

        2024-05-12 09:09:34李樞妍何艷麗宋超東黃夏至陸君銘李時(shí)勇張紅巖申乃坤姜明國(guó)
        食品工業(yè)科技 2024年10期
        關(guān)鍵詞:鐵載體琥珀酸硫酸銨

        李樞妍,何艷麗,宋超東,黃夏至,陸君銘,李時(shí)勇,張紅巖,申乃坤,*,姜明國(guó)

        (1.廣西民族大學(xué)海洋與生物技術(shù)學(xué)院,廣西多糖材料與改性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西南寧 530008;2.西北農(nóng)林科技大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,陜西楊陵 712100)

        鐵元素因可參與生命體電子傳遞以及生理生化代謝反應(yīng)等多種生命活動(dòng),成為大多數(shù)生物生長(zhǎng)需要所必需的微量元素,雖然鐵在地殼中含量較高,但在自然條件下易被氧化為溶解性極差的氧化鐵或生成沉淀,轉(zhuǎn)變?yōu)闅溲趸F,并不能直接被生物體吸收,導(dǎo)致作物出現(xiàn)缺鐵現(xiàn)象[1]。鐵載體(Siderophore)是微生物合成并分泌的一種對(duì)鐵有高親和性的低分子量化合物,對(duì)Fe3+具有超強(qiáng)的螯合作用,可以螯合環(huán)境中的鐵離子以攝取鐵元素[2]。而植物根際促生菌(Plant growth promoting rhizobacteria,PGPR)可在缺鐵條件下分泌鐵載體,幫助微生物從環(huán)境中吸收Fe3+,增加環(huán)境中Fe3+移動(dòng),微生物分泌鐵載體螯合環(huán)境中的Fe3+被認(rèn)為是植物的有效鐵來(lái)源的主要途徑之一,從而促進(jìn)植物生長(zhǎng)[3-4]。此外,分泌鐵載體的細(xì)菌通過與植物病原菌競(jìng)爭(zhēng)鐵離子,從而抑制病原菌生長(zhǎng)[5-7]。如甘蔗和黑麥草根內(nèi)的大腸桿菌分泌鐵載體,從而促進(jìn)了甘蔗和黑麥草的生長(zhǎng)[8];從泰國(guó)水稻根中分離出的內(nèi)生鏈霉菌GMKU3100 產(chǎn)生的鐵載體能促進(jìn)水稻和綠豆生長(zhǎng),顯著提高根莖生物量和長(zhǎng)度[9]。在病原菌侵染植物過程中,植物細(xì)胞周圍堅(jiān)硬的細(xì)胞壁限制了病原菌在細(xì)胞內(nèi)的繁殖,但病原菌可以分泌大量的細(xì)胞壁降解酶和效應(yīng)蛋白,損傷植物細(xì)胞并從中獲得營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),包括從寄主植物中獲取鐵元素以用于自身的生長(zhǎng)繁殖。植物免疫系統(tǒng)嚴(yán)密調(diào)控著體內(nèi)鐵的穩(wěn)態(tài),限制病菌獲取大量的鐵元素,從而抑制病原菌的侵染。植物除了可以利用微生物分泌的鐵載體滿足自身生長(zhǎng)發(fā)育外,還可以通過調(diào)節(jié)體內(nèi)鐵穩(wěn)態(tài),限制病原菌的鐵吸收,抑制病原菌的侵染[10-13]。鐵載體還在環(huán)境保護(hù)、微生物生態(tài)和醫(yī)療等方面都有著重要的影響[14-17]。因此,高產(chǎn)鐵載體菌株的分離和條件優(yōu)化具有重要的意義。

        在微生物代謝過程中,培養(yǎng)基和發(fā)酵條件對(duì)菌體生長(zhǎng)、產(chǎn)物合成及代謝物產(chǎn)量均有重要的影響,因此,對(duì)高產(chǎn)鐵載體的菌株進(jìn)行培養(yǎng)條件優(yōu)化十分重要。吳嶺等[18]對(duì)菌株WJ-3 進(jìn)行產(chǎn)鐵載體條件優(yōu)化后,產(chǎn)生的鐵載體螯合劑的合成率可達(dá)64.42%;伊鳳嬌[19]對(duì)解淀粉芽孢桿菌Y14 產(chǎn)鐵載體能力優(yōu)化后,鐵載體活性單位達(dá)到62.09%,與最初的42.71%相比有明顯的提高。楊常娥等[20]篩選得到的創(chuàng)傷弧菌V.vulnificusY8 經(jīng)優(yōu)化后的平均鐵載體活性單位為89.68%,較優(yōu)化前提高了23.73%。菌株Gxun-2為本實(shí)驗(yàn)室前期從香蕉根際土壤分離得到的一株銅綠假單胞菌(Pseudomonas aeruginosa),可分泌鐵載體,對(duì)香蕉枯萎病的病原菌尖孢鐮刀菌(Fusarium oxysporumf.sp.cubense,F(xiàn)OC4)具有良好的防病作用[21],且對(duì)香蕉植株具有一定的促生效果。但目前對(duì)銅綠假單胞菌產(chǎn)鐵載體條件優(yōu)化研究還未見報(bào)道。

        本研究先對(duì)P.aeruginosaGxun-2 產(chǎn)鐵載體類型進(jìn)行分析,進(jìn)一步對(duì)該菌株產(chǎn)鐵載體培養(yǎng)基及培養(yǎng)條件進(jìn)行了優(yōu)化,最后對(duì)優(yōu)化前后鐵載體發(fā)酵液對(duì)尖孢鐮刀菌(FOC4)的抑制效果進(jìn)行比較。

        1 材料與方法

        1.1 材料與儀器

        菌株銅綠假單胞菌(P.aeruginosa)Gxun-2 分離自健康香蕉根際土壤[12],現(xiàn)保藏于廣東省微生物菌種保藏中心,保藏編號(hào)為GDMCC No:61615;供試病原菌香蕉枯萎病病原菌尖孢鐮刀菌(FOC4)分離自香蕉發(fā)病植株,鑒定并保藏于本實(shí)驗(yàn)室;葡萄糖、蛋白胨、酵母浸粉、瓊脂粉 上海源葉生物科技有限公司;琥珀酸鈉培養(yǎng)基(g/L):琥珀酸鈉4.0,K2HPO46.0,KH2PO43.0,(NH4)2SO41.0,MgSO4·7H2O 0.2,pH7.2;琥珀酸鈉培養(yǎng)基+甘油(g/L):琥珀酸鈉4.0,K2HPO46.0,KH2PO43.0,(NH4)2SO41.0,MgSO4·7H2O 0.2,甘油15.0,pH7.2;MKB 培養(yǎng)基(g/L):酸水解酪蛋白氨基酸5.0,K2HPO42.5,MgSO4·7H2O 1.5,甘油15.0,pH7.0;蔗糖-天冬氨酸(MSA)培養(yǎng)基(g/L):蔗糖20.0,天冬氨酸2.0,K2HPO41.0,MgSO4·7H2O 0.5,pH7.2。

        Epoch 全自動(dòng)酶標(biāo)儀 美國(guó)伯騰公司;BSP-150 生化培養(yǎng)箱 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司。

        1.2 實(shí)驗(yàn)方法

        1.2.1 產(chǎn)鐵載體的檢測(cè) 參考Schwyn 等[22]的研究方法進(jìn)行鐵載體檢測(cè),將Gxun-2 菌株接種至CAS瓊脂培養(yǎng)基中,28 ℃培養(yǎng)48 h,觀察菌落周圍顏色變化。采用Baakza 等[23]的方法對(duì)Gxun-2 產(chǎn)鐵載體類型進(jìn)行檢測(cè)。

        1.2.2 菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體發(fā)酵培養(yǎng)基單因素實(shí)驗(yàn) 將Gxun-2 種子液以1%(v/v)的接種量分別接入到LB、MKB、蔗糖-天冬氨酸、琥珀酸鈉以及琥珀酸鈉+甘油的發(fā)酵培養(yǎng)基中,在溫度35 ℃、轉(zhuǎn)速200 r/min 以及裝液量100/250 mL、自然pH 條件下培養(yǎng)3 d,測(cè)定不同發(fā)酵培養(yǎng)基產(chǎn)鐵載體活性單位,篩選最優(yōu)初始發(fā)酵培養(yǎng)基。在確定初始培養(yǎng)基的基礎(chǔ)上,分別考察碳源種類(10.0 g/L 的甘油、麥芽糖、葡萄糖、蔗糖和果糖)及碳源濃度(0、5、10、15、20、25 g/L)、琥珀酸鈉濃度(0、2、4、6、8、10 g/L)、氮源種類(1 g/L 玉米漿、酵母粉、尿素、氯化銨和硫酸銨)及氮源濃度(0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 g/L)、無(wú)機(jī)鹽種類(0.4 g/L的KCl、NaCl、CaCl2、海鹽和ZnSO4)及無(wú)機(jī)鹽濃度(0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 g/L)對(duì)菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體Su 的影響。每組設(shè)3 個(gè)平行,結(jié)果取平均值。

        1.2.3 菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體發(fā)酵條件單因素優(yōu)化確定菌株Gxun-2 最優(yōu)培養(yǎng)基組分后,以單因素實(shí)驗(yàn)分別考察發(fā)酵初始pH(6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5)、發(fā)酵時(shí)間(12、24、36、48、60、72、84 h)、發(fā)酵溫度(25、30、33、35、37、40 ℃)、裝液量(20、40、60、80、100、120、140、160、180 mL/250 mL)、接種量(0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%,(v/v))對(duì)菌株產(chǎn)鐵載體活性單位(Su)的影響。

        1.2.4 Plackett-Burman(PB)試驗(yàn)及正交試驗(yàn) 根據(jù)單因素實(shí)驗(yàn)的9 個(gè)因素,采用PB 設(shè)計(jì)對(duì)關(guān)鍵影響菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體Su 因素進(jìn)行篩選,試驗(yàn)設(shè)計(jì)及結(jié)果見表1。選取PB 試驗(yàn)中影響較大的4 項(xiàng)因素,進(jìn)行4 因素3 水平L9(34)的正交試驗(yàn),試驗(yàn)設(shè)計(jì)見表2,從而確定產(chǎn)鐵載體的最佳工藝。

        表1 Plackett-Burman 試驗(yàn)設(shè)計(jì)Table 1 Design of Plackett-Burman experimental

        表2 L9(34)正交試驗(yàn)因素水平設(shè)計(jì)Table 2 Design of L9(34) orthogonal

        1.2.5 鐵載體活性單位(Su)測(cè)定 鉻天青(chrome azurol sulfonate,CAS)檢測(cè)液的配制:溶液A:準(zhǔn)確稱取CAS 0.079 g 溶于50 mL 去離子水中,再向其中加入1 mmol/L FeCl3溶液(HCl 配制)10 mL;溶液B:準(zhǔn)確稱取十六烷基三甲基溴化銨(HDTMA)0.069 g 溶于40 mL 的去離子水中;將溶液A 沿?zé)诰従徏尤肴芤築 中,攪拌混勻即得CAS 藍(lán)色檢測(cè)液[24]。

        取發(fā)酵液2 mL,在12000 r/min,室溫條件下離心2 min,保留上清液。將1 mL 上清液與1 mL CAS檢測(cè)液混合,用去離子水稀釋定容至15 mL,反應(yīng)1 h 后在紫外可見分光光度計(jì)630 nm 處測(cè)量吸光度值(As),以無(wú)菌的培養(yǎng)基作為參比值(Ar),定量測(cè)定菌株的產(chǎn)鐵量鐵載體能力,即鐵載體活性單位[25]。

        式中:Su 表示鐵載體活性單位;As 表示Gxun-2發(fā)酵上清液在紫外可見分光光度計(jì)630 nm 處的吸光度值;Ar 表示無(wú)菌培養(yǎng)基在紫外可見分光光度計(jì)630 nm 處的吸光度值。

        1.2.6 菌株Gxun-2 對(duì)FOC4 的抑菌效果測(cè)定 采用平板對(duì)峙法測(cè)定抑菌效果,以尖孢鐮刀菌為靶標(biāo)菌,28 ℃恒溫培養(yǎng)5 d。觀察菌株Gxun-2 鐵載體發(fā)酵液對(duì)尖孢鐮刀菌的抑制效果,計(jì)算抑菌率[26]。

        式中:D 表示對(duì)照組靶標(biāo)菌菌直徑;d 表示試驗(yàn)組靶標(biāo)菌菌落直徑。

        1.3 數(shù)據(jù)處理

        每個(gè)試驗(yàn)設(shè)計(jì)3 個(gè)平行,結(jié)果取平均值。本研究使用IBM SPSS Statistics 21.0 對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析和顯著性分析(P<0.05),利用Design-Expert 10 軟件對(duì)PB 試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,用GraphPad Prism 8 進(jìn)行圖形的繪制。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體的定性檢測(cè)分析

        菌株Gxun-2 在培養(yǎng)CAS 檢測(cè)平板上培養(yǎng)2 d后,菌落周圍有明顯的橙黃色暈圈生成。證明菌株Gxun-2 能產(chǎn)生鐵載體以螯合培養(yǎng)基中的鐵(圖1),進(jìn)一步對(duì)產(chǎn)鐵載體類型進(jìn)行檢測(cè),在高氯酸鐵試驗(yàn)中,由Gxun-2 制備的鐵載體溶液顏色能夠立即發(fā)生變化呈紅色,并在495 nm 處出現(xiàn)吸收峰,這說(shuō)明菌株Gxun-2 能分泌異羥肟酸型(hydroxamates)鐵載體。

        圖1 菌株Gxun-2 CAS 平板檢測(cè)結(jié)果Fig.1 CAS plate test result of strain Gxun-2

        2.2 菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體培養(yǎng)基成分優(yōu)化

        由圖2A 可知,以琥珀酸鈉培養(yǎng)基+甘油為基礎(chǔ)培養(yǎng)基時(shí),鐵載體活性單位(Su)為44.40%±0.31%,顯著高于其他幾個(gè)培養(yǎng)基的Su(P<0.05)。因此,選擇琥珀酸鈉培養(yǎng)基+甘油為基礎(chǔ)培養(yǎng)基進(jìn)行下一步優(yōu)化。碳源優(yōu)化結(jié)果表明,菌株Gxun-2 分泌鐵載體的最適碳源為甘油(圖2B);進(jìn)一步對(duì)甘油濃度進(jìn)行優(yōu)化結(jié)果表明,當(dāng)甘油添加量為5 g/L 和10 g/L 時(shí),Su 分別達(dá)76.60%和77.05%,顯著高于對(duì)照組(Su 7.52%)(P<0.05),表明甘油在鐵載體形成中具有重要的作用。但添加5 g/L 和10 g/L 甘油時(shí),菌株的Su 無(wú)差異顯著性(P>0.05),因此,甘油的最適添加濃度為5 g/L(圖2C)。這與Santos 等[27]報(bào)道巨大芽孢桿菌添加甘油會(huì)促進(jìn)鐵載體產(chǎn)生結(jié)果類似,其優(yōu)化后鐵載體產(chǎn)量達(dá)到1182 μmol/g(干重)。添加琥珀酸鈉也可顯著提高菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體能力,但當(dāng)添加濃度為4 g/L(Su 73.80%)和6 g/L(Su 78.29%)時(shí)無(wú)顯著性差異(P>0.05),因此,琥珀酸鈉的最佳添加濃度為4 g/L(圖2D)。Rachid 等[28]的研究也表明P.fluorescensP5-18 的生長(zhǎng)和產(chǎn)生鐵載體的能力取決于培養(yǎng)基中鐵的含量和碳源的類型,其在添加琥珀酸鈉培養(yǎng)基中產(chǎn)生的鐵載體量最高。氮源是合成細(xì)菌蛋白質(zhì)、核酸等含氮物質(zhì)和鐵載體的來(lái)源。氮源優(yōu)化結(jié)果表明菌株Gxun-2 既能利用有機(jī)氮源(玉米漿、酵母粉),也能利用無(wú)機(jī)氮源(氯化銨、硫酸銨、尿素),除玉米漿產(chǎn)鐵載體較低外(Su 47.31%),其他幾種氮源對(duì)鐵載體影響并無(wú)差異顯著性(P>0.05),考慮生產(chǎn)成本,選擇硫酸銨做為菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體最佳氮源(圖2E)。進(jìn)一步硫酸銨濃度優(yōu)化結(jié)果為1.0 g/L,此時(shí)菌株Su 高達(dá)73.99%,是未加硫酸銨對(duì)照組的4.8 倍(圖2F)。無(wú)機(jī)鹽同樣對(duì)菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體的能力有影響,海鹽和硫酸鎂的鐵載體含量明顯大于其他無(wú)機(jī)鹽,且二者之間無(wú)顯著性差異,考慮生產(chǎn)成本,選擇海鹽作為菌株Gxun-2 發(fā)酵培養(yǎng)基的無(wú)機(jī)鹽,最適添加量為0.4 g/L,Su 最高可達(dá)76.30%(圖2G~圖2H)。

        圖2 培養(yǎng)基成分對(duì)菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體的影響Fig.2 Effects of media composition on strain siderophore of strain Gxun-2

        2.3 菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體發(fā)酵條件優(yōu)化

        當(dāng)發(fā)酵初始pH 在6.5~8.5,Su 并無(wú)顯著差異(P>0.05),但當(dāng)初始pH<6.0 時(shí),菌株產(chǎn)鐵載體能力顯著降低,可能是由于過低的pH 影響了菌體生長(zhǎng)和代謝。因此將菌株發(fā)酵的初始pH 控制在6.5~8.5(圖3A)。發(fā)酵時(shí)間對(duì)菌株產(chǎn)鐵載體的影響如圖3B 所示,隨著發(fā)酵時(shí)間延長(zhǎng),Su 逐漸增加,72 h時(shí)達(dá)到最高值(Su 77.13%),進(jìn)一步延長(zhǎng)發(fā)酵時(shí)間,Su 反而下降。因此,菌株產(chǎn)鐵載體的最適發(fā)酵時(shí)間為72 h。發(fā)酵溫度對(duì)菌株Su 影響較大,當(dāng)發(fā)酵溫度低于35 ℃時(shí),Su 隨發(fā)酵溫度升高而增加;但當(dāng)溫度高于35 ℃時(shí),Su 顯著降低(P<0.05),因此確定35 ℃為菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體的最適發(fā)酵溫度(Su 78.00%±0.28%)(圖3C)。由圖3D 可知,當(dāng)裝液量為140/250 mL 時(shí),Su 最高為77.14%,裝液量120 mL/250 mL 次之,Su 為75.81%±0.33%,但兩者無(wú)顯著性差異(P>0.05),綜合考慮確定裝液量為140 mL/250 mL。接種量在0.5%~3.0%(v/v)時(shí),對(duì)菌株的Su 并無(wú)顯著性影響,因此選擇1%(v/v)為該菌株最佳產(chǎn)鐵載體接種量(圖3E)。

        圖3 發(fā)酵條件對(duì)菌株產(chǎn)鐵載體的影響Fig.3 Effects of fermentation conditions on siderophore production in strains

        2.4 Packett-Burman 試驗(yàn)分析

        利用Design-Expert 10 軟件對(duì)PB 試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果見表3。各影響因子顯著性排序?yàn)椋篏>C>B>A>E>H>F>J>D。其中G、C、B、A、E、H具有顯著性(表4),表明這6 個(gè)因素即發(fā)酵初始pH、硫酸銨濃度、琥珀酸鈉濃度、甘油濃度、發(fā)酵時(shí)間和接種量是影響菌株產(chǎn)鐵載體的重要因素,選擇影響較大的4 個(gè)因素,即發(fā)酵初始pH、甘油、琥珀酸鈉及硫酸銨濃度進(jìn)行下一步正交試驗(yàn)。

        表3 Plackett-Burman 試驗(yàn)設(shè)計(jì)和結(jié)果Table 3 Design and results of Plackett-Burman experimental

        表4 Plackett-Burman 試驗(yàn)各因素顯著性分析Table 4 Significance analysis of each factor in Plackett-Burman

        2.5 正交試驗(yàn)分析

        4 因素3 水平正交試驗(yàn)結(jié)果(表5)表明,各因素對(duì)菌株產(chǎn)鐵載體的影響的順序?yàn)椋毫蛩徜@濃度>初始pH>琥珀酸鈉濃度>甘油,且各影響因子最佳組合為:A2B1C2D1,即甘油10 g/L,琥珀酸鈉2 g/L,硫酸銨1 g/L,初始pH 為6.8。但最優(yōu)結(jié)果并未出現(xiàn)在正交表中,需要進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)。菌株驗(yàn)證試驗(yàn)Su 結(jié)果為81.20%±0.24%,與預(yù)測(cè)值一致,表明正交試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。優(yōu)化后Su 較優(yōu)化前(44.40%±0.31%)提高了82.84%±0.82%。

        表5 正交試驗(yàn)結(jié)果Table 5 Results of orthogonal experiment

        近年來(lái),對(duì)微生物產(chǎn)鐵載體的條件優(yōu)化的相關(guān)研究有很多,但因菌種不同,其生長(zhǎng)情況和產(chǎn)鐵載體類型不同,鐵載體檢測(cè)方法和優(yōu)化結(jié)果也不同。陳偉等[29]在黑麥草根際土壤中篩選出一株鐵載體產(chǎn)生菌WN-H3,在最佳發(fā)酵工藝(蔗糖10 g/L,酵母浸出粉5 g/L,NaCl 5 g/L,初始pH7.5,溫度28 ℃,轉(zhuǎn)速180 r/min,發(fā)酵48 h)條件下,該菌株鐵載體Su 值可達(dá)80.4%。彭雯杰等[30]對(duì)分離出的阿斯青霉菌XK-12 工藝進(jìn)行了優(yōu)化,獲得最佳發(fā)酵工藝為:添加NH4Cl 3 g/L、葡萄糖20 g/L、L-鳥氨酸 1g/L、初始pH6.0、發(fā)酵溫度28℃、發(fā)酵周期168 h,該菌株鐵載體最高可達(dá)0.173 mg/mL。與上述研究相比,菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體的pH 范圍更廣,在pH6.5~8.5 條件下均能產(chǎn)生大量鐵載體,且該菌對(duì)溫度的適應(yīng)性更強(qiáng),在30~37 ℃溫度下仍然能產(chǎn)生大量鐵載體,更利于在大規(guī)模發(fā)酵生產(chǎn)中的應(yīng)用;同時(shí),經(jīng)過優(yōu)化后菌株的培養(yǎng)中使用價(jià)格相對(duì)低廉的琥珀酸鈉和甘油為碳源,硫酸銨為氮源,海鹽為無(wú)機(jī)鹽,在提高菌株產(chǎn)鐵載體能力的同時(shí),大大降低鐵載體發(fā)酵的成本,為該菌株在農(nóng)業(yè)的應(yīng)用打下良好的基礎(chǔ)。

        2.6 菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體發(fā)酵液對(duì)FOC4 的抑菌效果

        平板對(duì)峙實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明,菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體發(fā)酵工藝優(yōu)化前后對(duì)FOC4 的抑菌效果差別較大,優(yōu)化后發(fā)酵液對(duì)FOC4 的抑制效果顯著增加,抑菌率達(dá)70.60%±1.87%,較優(yōu)化前提高了52.68%±4.23%(圖4),這表明Gxun-2 及其優(yōu)秀的產(chǎn)鐵載體的能力在植物防病方面有巨大的應(yīng)用。這與前人從土壤中分離出的銅綠假單胞菌NJ-5 和RZS3 功能一致,通過減少根際微生物區(qū)系中可用的鐵離子數(shù)量來(lái)抑制病原菌的生長(zhǎng)[31-33]。由此可見,鐵載體可以用于植物病原菌的防治,銅綠假單胞菌Gxun-2 在抗病促生長(zhǎng)方面有著較大的應(yīng)用潛力。今后可對(duì)菌株產(chǎn)生的鐵載體進(jìn)行分離、純化及結(jié)構(gòu)鑒定,從而進(jìn)一步對(duì)解析鐵載體抑制病原菌的機(jī)理。

        圖4 菌株Gxun-2 產(chǎn)鐵載體能力的增加對(duì)FOC4 的抑菌效果Fig.4 Inhibitory effects of Gxun-2 on FOC4 by increasing the siderophores-producing capacity

        3 結(jié)論

        本研究通過CAS 平板和全波段紫外光吸收法確定P.aeruginosaGxun-2 是一株高產(chǎn)異羥肟酸型鐵載體的菌株。獲得該菌株產(chǎn)鐵載體最佳發(fā)酵工藝為:琥珀酸鈉2 g/L、甘油10 g/L、硫酸銨1 g/L,初始pH6.8,溫度35 ℃、接種量1%(v/v)、裝液量140/250 mL。在此條件下,鐵載體活性單位(Su)可達(dá)81.20%±0.24%,較優(yōu)化前提高了82.84%±0.54%。優(yōu)化后菌株Gxun-2 對(duì)香蕉枯萎病病原菌FOC4 的抑菌率達(dá)70.60%±1.87%,較優(yōu)化前提高了52.68%±4.23%。總之,Gxun-2 具有良好產(chǎn)鐵載體和抑制植物病原菌的作用,經(jīng)發(fā)酵工藝優(yōu)化,顯著提高了菌株的鐵載體含量和抑菌能力,為今后該菌株在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用打下良好的基礎(chǔ)。

        ? The Author(s) 2024.This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

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