徐禮生,于巧玲,張興桃,蔣變玲,李婷婷
(宿州學(xué)院生物與食品工程學(xué)院,安徽宿州234000)
常壓室溫等離子體誘變(ARTP)是在常壓室溫下產(chǎn)生高濃度均勻等離子體射流,這種射流與細(xì)胞作用明顯,產(chǎn)生高密度高活性均勻粒子,誘變所需溫度低。與傳統(tǒng)的物理誘變技術(shù)相較具有明顯優(yōu)勢,所以在工業(yè)生產(chǎn)中常被使用[1-2]。ARTP通過高活性粒子可改變微生物核苷酸結(jié)構(gòu)進(jìn)而誘變得到目的細(xì)胞產(chǎn)物,使突變株具有良好穩(wěn)定性,無需真空裝置,操作簡單[3]。雖然,化學(xué)誘變在單獨(dú)和復(fù)合作用較為明顯,但在化學(xué)誘變應(yīng)用過程中易引起的環(huán)境污染問題。ARTP系統(tǒng)DNA損傷大,突變率高于化學(xué)誘變和紫外線誘變。在ARTP系統(tǒng)中以氦氣作為主要?dú)怏w,不會產(chǎn)生有害物質(zhì)[4-5]。
ATRP技術(shù)誘變產(chǎn)生枯草芽孢桿菌,通過以不產(chǎn)生脂肽作為篩選標(biāo)記得到高產(chǎn)菌株[6]。常壓室溫等離子誘變脫氮假單胞菌,將目的基因進(jìn)行擴(kuò)增導(dǎo)入脫氮假單胞菌,通過ARTP誘變處理產(chǎn)生高效高產(chǎn)的維B12產(chǎn)生菌,通過高通量篩選出高產(chǎn)菌株[7]。袁紅梅等人[8]通過ARTP誘變枯草芽孢桿菌使其產(chǎn)生大量腺苷,腺苷產(chǎn)生菌對于ARTP特別敏感,經(jīng)過初篩和復(fù)篩得到高產(chǎn)腺苷高產(chǎn)菌。利用ARTP選育微生物谷氨酰胺轉(zhuǎn)胺酶高產(chǎn)菌株茂源鏈霉菌,通過其誘變致死率和突變率計(jì)算,高通量篩選和復(fù)篩選育出目的菌種進(jìn)行培育[9-10]。利用氦作為工作氣體的大氣等離子體(ARTP)處理新金分枝桿菌方法,突變體中新奧金菌被認(rèn)為是工業(yè)應(yīng)用最佳菌株[11]。ATRP技術(shù)對植物乳桿菌進(jìn)行誘變,通過單因素試驗(yàn),以及溶鈣圈法和酸度測定等測試方法選育出產(chǎn)酸量高且發(fā)酵穩(wěn)定乳酸菌菌株,不僅操作簡便,同時(shí)節(jié)約成本[12]。ARTP通過高密度的粒子流,可與生物大分子作用改變細(xì)胞結(jié)構(gòu),使細(xì)胞遺傳物質(zhì)結(jié)構(gòu)發(fā)生突變(堿基的缺失替換等)并且結(jié)合不同的篩選方法選育所需菌株。研究枯草芽孢桿菌BS120,對其進(jìn)行ARTP等離子誘變處理,以8-氮寡霉素和鳥嘌呤作為篩選拮抗物篩選遺傳穩(wěn)定且核黃素產(chǎn)量高的菌株[13-14]。ARTP等離子誘變紅霉素產(chǎn)生菌紅色多糖多孢菌,結(jié)合紫外進(jìn)行復(fù)合誘變,使菌株平均發(fā)酵效價(jià)較出發(fā)菌提高了25.2%[15]。常壓室溫等離子體-紫外復(fù)合誘變育β-法尼烯高產(chǎn)菌株大腸桿菌,通過復(fù)合誘變進(jìn)一步提高了正突變株的突變率,正突變率提高43.3%[16]。常壓室溫等離子誘變技術(shù)可有效地通過高密度的活性粒子與生物大分子作用,或者通過改變細(xì)胞膜的通透性進(jìn)而改變遺傳物質(zhì)的結(jié)構(gòu),達(dá)到誘變育種目的[17]。
常壓室溫等離子誘變技術(shù)在真菌方面也具有重大應(yīng)用價(jià)值,該技術(shù)在黑曲霉菌、米曲霉菌、紅曲菌等真菌誘變育種應(yīng)用廣泛[1]。研究單寧酶高產(chǎn)菌株黑曲霉,ARTP可快速誘變黑曲霉,通過固態(tài)搖瓶發(fā)酵和液態(tài)搖瓶發(fā)酵,得出菌株酶活性是出發(fā)菌株的1.64倍。由此得出,在最佳時(shí)間、溫度、單寧酸濃度、葡萄糖濃度在經(jīng)過ARTP誘變處理的黑曲霉菌株產(chǎn)單寧酶效率顯著提高[18]。曲酸是微生物有氧發(fā)酵具有抑制酪氨酸酶作用的有機(jī)酸,可作為食品防腐劑、美白劑或保鮮保色劑等。通過ARTP技術(shù)對米曲霉進(jìn)行誘變處理,再通過96孔板高通量篩選得到了曲酸產(chǎn)量穩(wěn)定的米曲霉菌株,較出發(fā)菌株曲酸產(chǎn)量增加31.48%[19]。紅曲菌是產(chǎn)橙和黃色素的一種真菌,可以作為食品生產(chǎn)中的著色劑。通過物理誘變紫外超聲波和化學(xué)誘變硫酸二乙酯,氯化鋰誘變紅曲菌。但是,這2種方法突變率低,成本高且后者對環(huán)境有污染,通過利用ARTP技術(shù),選擇高產(chǎn)菌M1代培養(yǎng),經(jīng)18代傳代培養(yǎng),色素吸收光譜圖顯示橙,黃色素較出發(fā)菌有明顯增加[20]。研究高產(chǎn)木糖醇產(chǎn)生菌酵母念珠菌,通過ARTP技術(shù)突變得到200多個(gè)突變菌株,選育出產(chǎn)量最高T13[21]。對桑黃原生質(zhì)體進(jìn)行ARTP等離子誘變,黃酮產(chǎn)生量提高86.7%,進(jìn)而證明ARTP干預(yù)了桑黃菌體內(nèi)產(chǎn)生黃酮化合物的代謝過程[2]。
常壓室溫等離子誘變技術(shù)在絲孢酵母、釀酒酵母和粘紅酵母等方面的應(yīng)用。利用ARTP誘變技術(shù)誘變絲孢酵母,對其遺傳物質(zhì)產(chǎn)生損傷,引起細(xì)胞內(nèi)的修復(fù)系統(tǒng)產(chǎn)生錯(cuò)配位點(diǎn),通過96孔板結(jié)合對硝基苯酚棕櫚酸酯高通量篩選,獲得具有穩(wěn)定遺傳菌株[22]。通過等離子射流對酒釀酵母單細(xì)胞進(jìn)行誘變處理,選擇致死率為90%~95%反復(fù)誘變,最終篩選出了1株比出發(fā)菌RNA產(chǎn)量提高了39%的遺傳穩(wěn)定突變株[23]。通過從酵母菌中選育一株相對最高產(chǎn)的菌株進(jìn)行ARTP處理,將其RNA的含量提高了160.54%[24]。研究產(chǎn)生油脂的粘紅酵母,通過在120 W常壓室溫等離子誘變30 s,粘紅酵母的基因序列受到破壞,經(jīng)過發(fā)酵優(yōu)化使其產(chǎn)脂量提高17.59%[25]。
ARTP等離子誘變技術(shù)在微藻方面也具有普遍應(yīng)用。研究ARTP等離子誘變對螺旋藻氨基酸含量的影響,經(jīng)過ARTP等離子誘變技術(shù)選育出的螺旋藻突變菌株[26]。通過對油脂富含豐富的湛江等鞭金藻進(jìn)行ARTP等離子誘變處理,得到了較原始菌株高產(chǎn)油脂的突變菌株,且可穩(wěn)定遺傳[27]。蝦青素是一種具有強(qiáng)氧化力的類胡蘿卜素,具有延緩衰老、美白、提高人體自身抵抗力、抗癌的優(yōu)點(diǎn)。吳曉英等人[28]通過ARTP技術(shù)在100 W的輸出功率,氣體流速10 L/min下處理40 S破壞其遺傳物質(zhì)的結(jié)構(gòu),通過蝦青素合成抑制劑作為篩選劑,篩選出高產(chǎn)蝦青素比出發(fā)菌提高了52.96%的突變株。利用ARTP等離子誘變技術(shù),經(jīng)過選育得到最高產(chǎn)量較出發(fā)菌提高了33.85%的菌株,經(jīng)過驗(yàn)證該菌具有誘變作用且遺傳穩(wěn)定。
常壓室溫等離子誘變技術(shù)是通過其高密度的高活性粒子流,破壞細(xì)胞膜的通透性,導(dǎo)致遺傳物質(zhì)的基因序列發(fā)生破裂,引發(fā)修復(fù)系統(tǒng)出現(xiàn)許多突變序列位點(diǎn),再控制合適的輸出功率和時(shí)間等條件,可使出發(fā)菌株快速突變出現(xiàn)較高致死率,選育高產(chǎn)菌株。ARTP技術(shù)在微生物育種方面具有明顯的優(yōu)勢,大大提高微生物在工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用效果。