盛嘉俊 鄒艾一 何建輝
該文簡(jiǎn)要概述了近年來(lái)灰樹(shù)花發(fā)酵工藝的技術(shù)研究,以灰樹(shù)花菌種選育、液體發(fā)酵及固體發(fā)酵為切入點(diǎn),闡明并總結(jié)了灰樹(shù)花發(fā)酵工藝的現(xiàn)狀,期望能給灰樹(shù)花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供理論指導(dǎo)和技術(shù)參考,促進(jìn)該產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
關(guān)鍵詞:灰樹(shù)花;菌種選育;液體發(fā)酵;固體發(fā)酵
近年來(lái),菌類作為功能性食品和有益健康的藥物來(lái)源變得很有吸引力?;覙?shù)花(Grifola frondosa),又稱舞茸、云蕈、千佛菌,在日本、歐洲、北美和我國(guó)許多地區(qū)都有它的報(bào)道[1]。上世紀(jì)80年代初,日本率先開(kāi)發(fā)出灰樹(shù)花人工栽培技術(shù)后,不斷有新的研究成果被報(bào)道,這些研究成果都表明灰樹(shù)花具有多種藥理作用[2-5],加之酥脆的口感和濃郁的香氣,被認(rèn)為是十分珍貴的藥食用真菌,有著“菌中王子”的美稱。由此也導(dǎo)致了對(duì)灰樹(shù)花的需求量上漲。
隨著發(fā)酵技術(shù)在灰樹(shù)花產(chǎn)業(yè)中的運(yùn)用,關(guān)于灰樹(shù)花的發(fā)酵研究也被陸續(xù)報(bào)道,現(xiàn)今已發(fā)現(xiàn)灰樹(shù)花菌絲體與子實(shí)體在藥理和化學(xué)上的差異性較小[6],運(yùn)用發(fā)酵技術(shù)開(kāi)發(fā)灰樹(shù)花是可行的。為此,該文整理了近年來(lái)灰樹(shù)花發(fā)酵工藝的技術(shù)研究,并對(duì)其進(jìn)行了歸納和總結(jié),期望能給灰樹(shù)花的工業(yè)化生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)提供理論指導(dǎo)和技術(shù)參考,促進(jìn)灰樹(shù)花產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
灰樹(shù)花菌種選育
優(yōu)良菌種是發(fā)酵工業(yè)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵,也是顯著提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的前提。目前獲取優(yōu)良菌種的方式主要有自然選育和誘變選育,誘變選育與自然選育相比,突變的頻率和變異的幅度要高很多[7]。正是如此,灰樹(shù)花的菌種選育大多采用誘變育種。
據(jù)陳石良等[8]報(bào)道,對(duì)灰樹(shù)花實(shí)施連續(xù)紫外誘變后,得到的菌株能在液體培養(yǎng)基中快速生長(zhǎng),提高菌絲體含量和多糖總量的幅度分別有129.1%和75.6%。又有張建[9]經(jīng)過(guò)試驗(yàn)得出灰樹(shù)花紫外誘變時(shí)間為30 s,微波誘變時(shí)間為10 s,在20 L發(fā)酵罐中培養(yǎng)后,多糖含量和菌絲體產(chǎn)量都大大提高。郭嘉瑞[10]也采用類似的方式,先對(duì)灰樹(shù)花菌絲進(jìn)行70 s微波輻照,再進(jìn)行15 min紫外線照射,選育了一株高產(chǎn)多糖的菌株,其胞內(nèi)外多糖產(chǎn)量與菌絲體生物量都有較大提高。還有Chen Zhao等[11]將灰樹(shù)花菌絲打碎后利用宇宙射線獲得了高產(chǎn)胞外多糖的菌株。
此外,還有利用原生質(zhì)體進(jìn)行誘變的報(bào)道。全衛(wèi)豐[12]利用2%溶壁酶對(duì)灰樹(shù)花菌絲進(jìn)行酶解,發(fā)現(xiàn)酶解溫度32 ℃,酶解3 h是制備灰樹(shù)花原生質(zhì)體的最佳參數(shù),接著在距離樣品20 cm處,用15 W紫外燈管照射60 s,最終菌絲體干重和胞內(nèi)多糖含量都得到了很大提高。徐志祥[13]等也采用類似方法成功篩選出高產(chǎn)多糖的菌株。
灰樹(shù)花液體發(fā)酵工藝
液體發(fā)酵技術(shù)最早出現(xiàn)在20世紀(jì)40年代的美國(guó),此后被廣泛運(yùn)用于藥食用真菌的培養(yǎng),灰樹(shù)花也不例外。
在搖床培養(yǎng)階段,一般以確定培養(yǎng)基組分和發(fā)酵條件為主。楊箐[14]和張醫(yī)芝[15]通過(guò)優(yōu)化培養(yǎng)基,都顯著提高了菌絲體和多糖含量。楊浣漪[16]也通過(guò)培養(yǎng)基優(yōu)化,提高了灰樹(shù)花菌絲體生物量1.9倍、胞內(nèi)多糖含量0.75倍以及β-葡萄糖苷酶活力2.71倍。具體搖床發(fā)酵工藝見(jiàn)表1。
在小型發(fā)酵罐培養(yǎng)階段,Lee等[17]采用自定向優(yōu)化技術(shù)對(duì)5 L攪拌式發(fā)酵罐培養(yǎng)灰樹(shù)花進(jìn)行了優(yōu)化,得出pH值 5.06、通氣量1.16 vvm、攪拌速度166 rpm為最佳條件。繼續(xù)培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)pH值、溶氧和流體力學(xué)對(duì)菌絲形態(tài)有顯著影響,進(jìn)而會(huì)抑制胞外多糖產(chǎn)生。當(dāng)菌絲形狀為羽狀菌絲團(tuán)時(shí),在最佳培養(yǎng)條件下,能得到最大生物量16.8 g/L,胞外多糖5.3 g/L。在5 L氣升式發(fā)酵罐中進(jìn)一步培養(yǎng),也發(fā)現(xiàn)菌絲生物量和胞外多糖產(chǎn)量均低于攪拌式發(fā)酵罐。對(duì)于發(fā)酵罐類型如何選擇,李炳功等[18]也有類似報(bào)道。Shih等[19]對(duì)5 L攪拌式發(fā)酵罐補(bǔ)料分批發(fā)酵和分批發(fā)酵進(jìn)行了研究。結(jié)果顯示,當(dāng)培養(yǎng)基中葡萄糖濃度低于5 g/L時(shí),進(jìn)行葡萄糖分批補(bǔ)料,可大大增強(qiáng)灰樹(shù)花菌絲生物量和胞外多糖的積累,且兩者高于分批發(fā)酵。
有時(shí)添加一定量果蔬汁、中藥提取物、植物油、滑石粉和氧化鋁等也可以提高產(chǎn)物含量。吳林秀[20]向灰樹(shù)花液體培養(yǎng)基中加入果蔬汁,提高了菌絲體生物量。侯曉梅[21]等發(fā)現(xiàn)一定量的中藥提取物可以顯著提高灰樹(shù)花胞外多糖。雷德柱等[22]往灰樹(shù)花液體培養(yǎng)基中加入多種植物油,發(fā)現(xiàn)較低濃度的橄欖油可促使胞外多糖的形成,而較低濃度的豆油則可提高菌絲體含量。Hsieh等[23]證實(shí)在不同氧濃度下,添加橄欖油可提高菌絲生物量和多糖含量。在2008年,Hsieh等[24]又報(bào)道紅花籽油、大豆油、葵花籽油都有利于灰樹(shù)花菌絲生長(zhǎng),而紅花籽油和葵花籽油卻會(huì)抑制胞外多糖產(chǎn)生。然而Shih等[19]發(fā)現(xiàn)所有植物油都不能提高灰樹(shù)花胞外多糖產(chǎn)量。楊箐[14]也于2009年提出1%的葵花籽油不利于形成灰樹(shù)花多糖。還有報(bào)道通過(guò)滑石粉和氧化鋁來(lái)提高灰樹(shù)花菌絲體和多糖的[25,26]。這些都說(shuō)明一定量的不同添加物對(duì)產(chǎn)物存在不同程度的影響。
此外,通過(guò)磁場(chǎng)輔助、改進(jìn)發(fā)酵設(shè)備來(lái)提高灰樹(shù)花液體發(fā)酵工藝也被證明是有效的[27,28]。
灰樹(shù)花固體發(fā)酵工藝
相比液體發(fā)酵,固體發(fā)酵基本不含游離水并且微生物在接近自然狀態(tài)的情況下生長(zhǎng),可產(chǎn)生一些在液體發(fā)酵中不產(chǎn)生的酶或者其它代謝產(chǎn)物。Huang等[29]通過(guò)固態(tài)發(fā)酵,發(fā)現(xiàn)灰樹(shù)花含有很高的植酸酶活性。當(dāng)利用糙米作為培養(yǎng)基質(zhì)時(shí),顯著的抗氧化特性會(huì)體現(xiàn)出來(lái),同時(shí)黃酮類化合物和總酚含量也會(huì)提高。因此,利用菌類分解植酸,可以增加肌醇含量,提高發(fā)酵產(chǎn)物的生理活性。2008年,Svagelj等[30]提出濕度大于70%有利于灰樹(shù)花菌絲在固體基質(zhì)上的生長(zhǎng)和多糖產(chǎn)生。劉偉民等[31]在2010年也提出水分和pH值對(duì)灰樹(shù)花固體發(fā)酵的有很大影響。此外,根據(jù)Vaher等[32]的研究,Postemsky等[33]發(fā)現(xiàn)利用固態(tài)發(fā)酵含灰樹(shù)花菌絲的麥麩可增強(qiáng)麥麩的抗氧化活性,這也說(shuō)明利用固態(tài)發(fā)酵灰樹(shù)花可產(chǎn)生高附加值的產(chǎn)品。
灰樹(shù)花作為一種珍貴的藥食用真菌,其藥食用價(jià)值已得到認(rèn)可。但灰樹(shù)花產(chǎn)業(yè)在發(fā)酵工藝方面還有很多地方亟需完善,比如提高優(yōu)良菌種選育的概率,發(fā)酵放大工藝、發(fā)酵過(guò)程技術(shù)等。不管何種方式,都是為了盡可能地開(kāi)發(fā)灰樹(shù)花的藥食用價(jià)值。隨著消費(fèi)者健康意識(shí)不斷加強(qiáng),已有很多灰樹(shù)花產(chǎn)品被開(kāi)發(fā)出來(lái)或者正在被開(kāi)發(fā),如灰樹(shù)花保健飲料[34],抗腫瘤藥膳等[35],這都表明該產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展趨勢(shì),相信該產(chǎn)業(yè)的前景一定是光明的。
參考文獻(xiàn)
[1]Takashi Mizuno, Cun Zhuang. Maitake, Grifola frondosa: Pharmacological effects[J]. Food Reviews International, 1995, 11(1): 135-149.
[2]Hiroaki Nanba, Noriko Kodama, Douglas Schar, et al. Effects of Maitake (Grifola frondosa) glucan in HIV-infected patients[J]. Mycoscience, 2000, 41(4): 293-295.
[3]Zhang Yanjun, Mills Gary L, Nair Muraleedharan G. Cyclooxygenase inhibitory and antioxidant compounds from the mycelia of the edible mushroom Grifola frondosa[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2002, 50(26): 7581-7585.
[4]Kodama N, Komuta K, Nanba H. Effect of Maitake (Grifola frondosa) D-Fraction on the activation of NK cells in cancer patients[J]. Journal of medicinal food, 2003, 6(4): 371-377.
[5]Mau J L, Chang C N, Huang S J, et al. Antioxidant properties of methanolic extracts from Grifola frondosa, Morchella esculenta and Termitomyces albuminosus mycelia[J]. Food Chemistry, 2004, 87(1): 111-118.
[6]周昌艷,郭倩,白韻琴,等.灰樹(shù)花子實(shí)體與深層發(fā)酵菌絲體營(yíng)養(yǎng)組分分析[J].食用菌學(xué)報(bào), 2001, 8(1): 10-14.
[7]俞俊棠,唐孝宣,鄔行彥,等.新編生物工藝學(xué)(上冊(cè))[M].北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2013.
[8]陳石良,谷文英,陶文沂.深層發(fā)酵灰樹(shù)花菌株的誘變篩選[J].食用菌, 2000, (2): 7-8.
[9]張建.物理法誘變灰樹(shù)花液體發(fā)酵米糠麩皮產(chǎn)多糖的研究[D]. 江蘇大學(xué), 2010.
[10]郭家瑞.灰樹(shù)花多糖高產(chǎn)菌株的選育及其發(fā)酵特性研究[D]. 河南工業(yè)大學(xué), 2011.
[11]Chen Zhao, Xue-Mei Tian, Guang-Yuan Wang, et al. High-Level Production of Exopolysaccharides by a Cosmic Radiation?Induced Mutant M270 of the Maitake Medicinal Mushroom, Grifola frondosa (Agaricomycetes)[J]. International Journal of Medicinal Mushrooms, 2016,18(7), 621-630.
[12]全衛(wèi)豐,鄭惠華,劉廣建,等.灰樹(shù)花多糖高產(chǎn)菌株誘變選育研究[J].食用菌, 2017, 39(5): 31-35.
[13]徐志祥,李剛,李寶健.灰樹(shù)花紫外誘變育種研究[J].中山大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2004(2): 84-87.
[14]楊箐.灰樹(shù)花發(fā)酵工藝優(yōu)化及其發(fā)酵液成分的初步研究[D].天津科技大學(xué), 2009.
[15]張醫(yī)芝.灰樹(shù)花菌絲體液體深層發(fā)酵工藝優(yōu)化及降血糖和抗腫瘤活性研究[D].吉林大學(xué), 2017.
[16]楊浣漪,崔美林,金成日,等.灰樹(shù)花發(fā)酵產(chǎn)β-葡萄糖苷酶和胞內(nèi)多糖培養(yǎng)基及條件優(yōu)化[J]. 中國(guó)食品學(xué)報(bào), 2017, 17(5): 90-98.
[17]Lee B C, Bae J T, Pyo H B, et al. Submerged culture conditions for the production of mycelial biomass and exopolysaccharides by the edible Basidiomycete Grifola frondosa[J]. Enzyme & Microbial Technology, 2004, 35(5): 369-376.
[18]李炳功,耿偉濤,趙琰明,等.灰樹(shù)花液態(tài)深層發(fā)酵條件研究[J].中國(guó)釀造, 2018, 37(4):61-65.
[19]Shih I L, Chou B W, Chen C C, et al. Study of mycelial growth and bioactive polysaccharide production in batch and fed-batch culture of Grifola frondosa[J]. Bioresource Technology, 2008, 99(4): 785-793.
[20]吳林秀,胡榮康,雷雅婷,等.灰樹(shù)花液態(tài)發(fā)酵菌絲體工藝優(yōu)化及其體外抗氧化活性[J].食品工業(yè)科技, 2018, 39(13): 187-191, 197.
[21]侯曉梅,陳敏青,張慧蕾, 等.中藥提取物對(duì)灰樹(shù)花深層發(fā)酵的影響[J].食品科技, 2013, 38(9): 185-188.
[22]雷德柱,高大維,于淑娟.植物油和脂肪酸對(duì)灰樹(shù)花深層發(fā)酵的作用[J].微生物學(xué)通報(bào), 2002, (1): 19-22.
[23]Hsieh C, Liu C J, Tseng M H, et al. Effect of olive oil on the production of mycelial biomass and polysaccharides of Grifola frondosa under high oxygen concentration aeration[J]. Enzyme and Microbial Technology, 2006, 39(3): 434-439.
[24]Hsieh C, Wang H L, Chen C C, et al. Effect of plant oil and surfactant on the production of mycelial biomass and polysaccharides in submerged culture of Grifola frondosa[J]. Biochemical Engineering Journal, 2008, 38(2): 198-205.
[25]Tao T L, Cui F J, Chen X X, et al. Improved mycelia and polysaccharide production of Grifola frondosa by controlling morphology with microparticle Talc[J]. Microbial Cell Factories, 2018, 17(1): 1.
[26]陳瀟筱.發(fā)酵環(huán)境影響灰樹(shù)花菌絲體生長(zhǎng)和多糖合成的研究[D].江蘇大學(xué), 2016.
[27]馬海樂(lè),李心怡,葉曉非,等.利用磁場(chǎng)促進(jìn)灰樹(shù)花菌種液態(tài)發(fā)酵的方法: CN106906205A [P]. 2017-06-30.
[28]Marcelo Domingos, Priscila Brasil de Souza-Cruz, André Ferraz, Arnaldo Márcio Ramalho Prata, A new bioreactor design for culturing basidiomycetes: Mycelial biomass production in submerged cultures of Ceriporiopsis subvermispora[J]. Chemical Engineering Science,2017,170, 670-676.
[29]Huang, S. J., Chen, C. H., Tsai, S. Y.. Phytase production by Grifola frondosa and its application in inositol-enriched solid-state fermentation brown rice[J]. International Journal of Food Engineering ,2018, 4(4), 263-267.
[30]Svagelj Mirjan, Berovic Marin, Boh Bojana, et al. Solid-state cultivation of Grifola frondosa (Dicks: Fr) S.F. Gray biomass and immunostimulatory effects of fungal intra- and extracellular β-polysaccharides[J]. New biotechnology, 2008, 25(2/3).150-156
[31]劉偉民,徐立平,郭春梅,等.灰樹(shù)花在米糠培養(yǎng)基上固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)多糖研究[J].食品科學(xué), 2010, 31(23): 238-242.
[32]Vaher M, Matso K, Levandi T, et al. Phenolic compounds and the antioxidant activity of the bran, flour and whole grain of different wheat varieties[J]. Procedia Chemistry, 2010, 2(1): 76-82.
[33]Postemsky Pablo, Curvetto Néstor. Enhancement of wheat grain antioxidant activity by solid state fermentation with Grifola spp.[J]. Journal of medicinal food, 2014, 17(5), 543-549
[34]李佳,徐志祥.灰樹(shù)花保健飲料的研究開(kāi)發(fā)[J].食用菌, 2014, 36(1): 68-70.
[35]王亞敏,謝夢(mèng)洲,張超文,等.藥食用真菌灰樹(shù)花防治腫瘤相關(guān)應(yīng)用的研究進(jìn)展[J].農(nóng)產(chǎn)品加工, 2019(3):83-86.
作者簡(jiǎn)介:盛嘉俊,男,碩士研究生,研究方向?yàn)閼?yīng)用生物技術(shù)。