雷霜江,呂青遙,王文杰,楊 浩,孫博瑞,武雪梅,焦士蓉
(西華大學(xué) 食品與生物工程學(xué)院,四川 成都 610039)
膽固醇(cholesterol,CHOL)是一種27碳環(huán)戊烷多氫菲的衍生物,是構(gòu)成細(xì)胞的關(guān)鍵成分且能轉(zhuǎn)化為類固醇激素,并且作為合成維生素D3的原料及膽汁酸的前體物質(zhì),在人體中發(fā)揮著重要的作用[1]。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人民生活質(zhì)量的提高,日常的飲食習(xí)慣向高熱量高脂肪轉(zhuǎn)化,不良的飲食習(xí)慣導(dǎo)致膽固醇攝入量急劇上升,從而引發(fā)膽結(jié)石、糖尿病、冠心病、動脈粥樣硬化等慢性疾病[2-5]。膳食指南推薦,每人每日推薦攝入膽固醇200 mg。膽固醇攝入量過高,嚴(yán)重危害到人體健康,采取一定方法干預(yù)人體內(nèi)膽固醇的代謝,從而維持體內(nèi)的膽固醇平衡對身體健康至關(guān)重要[6-7]。
膽鹽水解酶(bile salt hydrolase,BSH)是微生物生長過程中產(chǎn)生的一種蛋白質(zhì)代謝產(chǎn)物,具有較強的降解膽固醇的能力[8]。乳酸菌是產(chǎn)生BSH的主要菌株,如植物乳桿菌(Lactobacillus plantarum)[9-11]、干酪乳桿菌(Lactobacillus casei)[12]和腸球菌屬(Enterococcussp.)[13]。在人體中,膽鹽約占膽汁有機成分的50%,結(jié)合膽鹽根據(jù)氨基酸基團(tuán)的不同和膽酸基團(tuán)的羥基位置和數(shù)量不同主要分為[14]:9%牛磺膽鹽(taurocholate,TCA)、9%?;敲撗跄扄}(taurodeoxycholate,TDCA)、8%?;蛆Z脫氧膽鹽(taurochenodesoxycholate,TCDCA)、26%甘氨膽鹽(glycocholate,GCA)、22%甘氨脫氧膽鹽(glycodeoxycholate,GDCA)、26%甘氨鵝脫氧膽鹽(glycochenodesoxycholate,GCDCA)。研究表明,微生物產(chǎn)生的膽鹽水解酶存在一定的底物特異性[15],不同種屬的微生物在發(fā)酵過程中產(chǎn)生的膽鹽水解酶的種類不同且特異性不同。
發(fā)酵動力學(xué)是描述微生物生長活動中菌體生長、底物消耗及產(chǎn)物形成之間內(nèi)在關(guān)系規(guī)律的方法[16]。微生物的整個發(fā)酵過程可以分為延滯期、對數(shù)期、穩(wěn)定期及死亡期,曲線呈典型S型。本實驗使用Logistic模型進(jìn)行描述菌體生長動力學(xué);使用Leudeking-priet通用模型進(jìn)行描述和計算產(chǎn)物生成動力學(xué)模型時,因產(chǎn)物的形成與菌體生長的關(guān)系不同,在計算模型參數(shù)時代入值有所差異[17]。底物消耗可根據(jù)底物消耗途徑不同,及是否直接影響產(chǎn)物生成,選擇不同的方程進(jìn)行模擬,本實驗選擇Luedeking方程描述底物消耗過程。
本研究通過建立發(fā)酵動力學(xué)模型,觀察在模擬人體膽鹽條件下,屎腸球菌(Enterococcus faecium)R40的菌體生長與葡萄糖消耗及膽鹽水解酶產(chǎn)生的內(nèi)在關(guān)系,對其能否以活菌的形式在人體內(nèi)發(fā)揮降膽固醇作用提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和參考,并根據(jù)不同膽鹽設(shè)置不同培養(yǎng)基條件,通過降膽固醇過程的跟蹤及分析,判斷不同膽鹽與屎腸球菌R40的生長、降膽固醇能力間的相互關(guān)系,觀察屎腸球菌R40產(chǎn)生的膽鹽水解酶是否具有一定的底物特異性,為更加高效利用屎腸球菌R40提供基礎(chǔ)研究支持。
1.1.1 菌株
屎腸球菌(Enterococcus faecium)R40:分離自發(fā)酵食品,保存于本實驗室。
1.1.2 試劑
牛磺膽鹽、?;敲撗跄扄}、牛磺鵝脫氧膽鹽、甘氨膽鹽、甘氨脫氧膽鹽、甘氨鵝脫氧膽鹽(均為生化試劑):北京索萊寶科技有限公司;牛磺酸標(biāo)準(zhǔn)品、甘氨酸標(biāo)準(zhǔn)品(均為色譜純):江蘇艾康生物醫(yī)藥研發(fā)有限公司;三乙胺、乙腈(均為色譜純):羅恩試劑有限公司;茚三酮(分析純):成都市科龍化工試劑廠;牛血清蛋白(純度>99%):北京奧博星生物技術(shù)有限責(zé)任公司。
1.1.3 培養(yǎng)基
MRS培養(yǎng)基:蛋白胨10.0 g,牛肉粉10.0 g,酵母浸粉5.0 g,檸檬酸氫二胺2.0 g,葡萄糖20.0 g,乙酸鈉5.0 g,磷酸氫二鉀2.0 g,硫酸鎂0.58 g,硫酸錳0.25 g,吐溫80 1.0 mL,蒸餾水1 000 mL,固體培養(yǎng)基中添加瓊脂20 g,121 ℃高壓蒸汽滅菌20 min。
MRS+膽固醇培養(yǎng)基:300 mL MRS液體培養(yǎng)基中加入1份膽固醇溶液(稱取膽固醇0.12 g,加入0.6 mL吐溫80、5 mL冰乙酸,振蕩后超聲,50 ℃條件下溶解,然后用0.4 μm過濾膜除菌),采用12 mL 6 mol/L氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)pH至6.5左右,振蕩搖勻后即得。
模擬人體膽鹽培養(yǎng)基:根據(jù)人體中膽鹽比例,在MRS+膽固醇培養(yǎng)基中加入總膽鹽濃度為0.3%的結(jié)合膽鹽。
Acquity UPLC H-Class型超高效液相色譜(ultra-high performance liquid chromatography,UPLC)儀(配帶紫外檢測器):美國Waters公司;Hypersil ODS(C18)色譜柱(5 μm,4.6 mm×250 mm):島津技彌(上海)商貿(mào)有限公司;Scientz-IID超聲細(xì)胞破碎機:寧波新芝生物科技股份有限公司;I3X酶標(biāo)儀:美谷分子儀器(上海)有限公司;Centrifuge 5804R冷凍離心機:德國Eppendorf公司;SPX-150B-Z生化培養(yǎng)箱:上海博迅實業(yè)有限公司醫(yī)療設(shè)備廠。
1.3.1 屎腸球菌R40分批發(fā)酵動力學(xué)模型的建立及參數(shù)求解
將保存的屎腸球菌R40接種于MRS液體培養(yǎng)基中活化,37 ℃條件下培養(yǎng)48 h即得發(fā)酵種子液。將種子液按2%(V/V)的接種量接種于各個批次的模擬人體膽鹽培養(yǎng)基中,37 ℃靜置培養(yǎng)26 h,每隔2 h取出對應(yīng)批次的樣品,測定發(fā)酵液的菌體生物量、葡萄糖含量、膽鹽水解酶活力,選擇合適方程建立動力學(xué)模型并求解參數(shù)。
1.3.2 膽鹽水解酶的底物特異性分析
以接菌后的MRS培養(yǎng)基、MRS+膽固醇培養(yǎng)基為對照,在MRS+膽固醇培養(yǎng)基中分別添加0.3%的TCA、TDCA、TCDCA、GCA、GDCA、GCDCA、模擬人體膽鹽,并分別設(shè)定 為TCA 組、TDCA 組、TCDCA 組、GCA 組、GDCA 組、GCDCA組、模擬人體膽鹽組,其中模擬人體膽鹽組各種膽鹽比例依照人體膽鹽比例計算后添加。將活化好的菌株以1%(V/V)的接種量分別接種于以上培養(yǎng)基中,置于37 ℃培養(yǎng)箱中培養(yǎng),每2 h取樣,測定其生物量的變化情況,每組試驗做3組平行并求均值。
1.3.3 分析檢測
菌體生物量的測定[15]:取10 mL發(fā)酵液于離心管中,4 ℃、6 000 r/min離心20 min,取沉淀,用無菌生理鹽水洗滌沉淀兩次,經(jīng)80~90 ℃烘干至質(zhì)量恒定后稱質(zhì)量。
葡萄糖消耗量的測定:采用斐林試劑法[17]。
膽鹽水解酶活力的測定:參考畢潔等[18-19]的方法。膽鹽水解酶活力定義:每分鐘底物釋放1 μmol?;撬峄蚋拾彼岬拿噶繛?個酶活力單位(U/mL)。
屎腸球菌R40在模擬人體膽鹽中的生長情況見圖1。
圖1 屎腸球菌R40的發(fā)酵動力學(xué)曲線Fig.1 Fermentation kinetic curve of Enterococcus faecium R40
2.1.1 菌體生長動力學(xué)模型的建立及參數(shù)求解
屎腸球菌R40細(xì)胞的生長變化可分為4個階段:0~4 h為延滯期,4~10 h為對數(shù)生長期,10 h后進(jìn)入穩(wěn)定期。生長曲線為典型的S型曲線,故選擇Logistic方程描述屎腸球菌R40在模擬人體膽鹽條件下的生長規(guī)律。
對數(shù)生長期菌體細(xì)胞的增長速率表達(dá)式為:
式中:X為生物量,g/L;Xm為菌體能達(dá)到的最大生物量,g/L;t為時間,h;μm為最大比生長速率,h-1。
穩(wěn)定期菌體生物量不再增加,故X=Xm=4.652 g/L,初始條件t=0,將其代入公式(1),整理后得公式(2),即屎腸球菌R40在對數(shù)生長期和穩(wěn)定期的生長狀態(tài)表達(dá)式為:
2.1.2 產(chǎn)物生成動力學(xué)模型的建立及參數(shù)求解
產(chǎn)物生成動力學(xué)模型通常采用Luedeking-Piret通用方程進(jìn)行描述?;颈磉_(dá)式為公式(3):
式中:P為膽鹽水解酶活性,U;t為時間,h;α為與菌體生長相關(guān)的合成酶常數(shù);β為與菌體量相關(guān)的合成酶常數(shù);X為菌體生物量,g/L。
由圖1可知,膽鹽水解酶的合成與菌體的生長關(guān)系為生長部分耦聯(lián)型,即α、β均≠0。當(dāng)菌體生長處于穩(wěn)定期,則:
以t=0,P=0為初始條件,公式(1)積分變形后得:
將公式(4)代入公式(5)中,積分后得:
則公式(6)可寫為:
由菌體生長穩(wěn)定期的膽鹽水解酶濃度P對發(fā)酵時間t作圖,得到一條直線方程為y=0.152x+113.42,相關(guān)系數(shù)R2=0.913 85,故=0.032 7,將參數(shù)μm、X0、Xm、β代入公式(6),求得α=49.116;將確定值代入公式(6),得菌體產(chǎn)物生成動力學(xué)模型方程為:
2.1.3 底物消耗動力學(xué)模型的建立及參數(shù)求解
微生物發(fā)酵過程中,常通過三種途徑消耗底物:細(xì)胞生長、維持細(xì)胞的生命活動、產(chǎn)生代謝產(chǎn)物時所利用。由圖1可知,屎腸球菌R40并非直接利用葡萄糖產(chǎn)生膽鹽水解酶,故可忽略底物消耗用于產(chǎn)生膽鹽水解酶這一途徑,采用Luedeking方程建立底物消耗動力學(xué)模型,其方程為:
式中:S為葡萄糖含量,g/L;t為時間,h;X為菌體生長量,g/L。
穩(wěn)定期,X=Xm,代入公式(8)可得:
將公式(4)代入公式(9)并積分后,即可求得:
則公式(10)可簡寫為:
葡萄糖濃度與時間存在線性相關(guān),求得方程為S=-0.071 6t+15.049,相關(guān)系數(shù)R2=0.911 0,求得=-0.071 6,θ=0.153 9,將求得參數(shù)代入公式(11)中,可求得ε=5.712 2,將上述所有參數(shù)代入公式(10),即可求得葡萄糖消耗動力學(xué)模型方程式為:
2.1.4 模型驗證
為確定實驗擬合模型的可靠性,對模型的預(yù)測值和試驗值進(jìn)行比對,結(jié)果見表1。由表1可知,模型預(yù)測值與試驗結(jié)果值誤差均小于10%,說明模型的預(yù)測值與試驗結(jié)果擬合較好。
表1 屎腸球菌R40發(fā)酵動力學(xué)模型預(yù)測值與試驗值比較結(jié)果Table 1 Comparison results of predicted and experimental values of Enterococcus faecium R40 fermentation kinetic model
屎腸球菌R40在不同膽鹽條件下的生長情況見圖2。
圖2 屎腸球菌R40在不同膽鹽條件下的生長曲線Fig.2 Growth curves of Enterococcus faecium R40 under different bile salt conditions
由圖2可知,發(fā)酵種子液轉(zhuǎn)入到實驗組培養(yǎng)基中后,適應(yīng)期極短,除GDCA、MRS+膽固醇、MRS組外,其他組屎腸球菌R40在發(fā)酵4 h后即可進(jìn)入對數(shù)生長期,發(fā)酵8 h后進(jìn)入穩(wěn)定期,所有組別中的最大菌體生物量為4.764 g/L,發(fā)酵后期菌體開始自溶死亡,菌體生物量有緩慢下降的趨勢。在膽鹽和膽固醇同時存在的情況下,屎腸球菌R40的生長情況較好,說明在只有膽固醇存在的情況下,屎腸球菌R40不表現(xiàn)明顯的膽固醇降解能力,且生長受到膽固醇分子的脅迫,生長能力相對較差,故推斷膽鹽的存在是乳酸菌降解膽固醇的必要條件[20]。李堯[21]研究了不同濃度的膽鹽對乳酸菌降膽固醇能力的影響,結(jié)果表明,膽鹽含量在0.3%~0.4%的條件下屎腸球菌R40對膽固醇降解能力相對較強。本實驗證明,膽鹽的存在一定程度上能夠提高屎腸球菌R40對膽固醇的耐受能力。計算得屎腸球菌R40在不同膽鹽中的代時,結(jié)果見表2。由表2可知,屎腸球菌R40在含有GCA和GDCA的條件下代時較短,說明其對GCA與GDCA的適應(yīng)能力最好。
表2 屎腸球菌R40在不同膽鹽條件下的代時Table 2 Generation of Enterococcus faecium R40 under different bile salt conditions
以MRS培養(yǎng)基和MRS+膽固醇培養(yǎng)基為對照,比較7種不同膽鹽對屎腸球菌R40生長情況的影響,對9組實驗組的最大生物量數(shù)據(jù)進(jìn)行多重T檢驗-差異性分析,P值見表3。
表3 不同膽鹽對屎腸球菌R40生長能力影響的差異性分析Table 3 Difference analysis of effect of different bile salts on the growth ability of Enterococcus faecium R40
結(jié)合圖2及表3可知,屎腸球菌R40對膽鹽的識別具有一定差異性,其中GDCA對屎腸球菌R40的生長促進(jìn)作用相對薄弱,GDCA的加入并未縮短菌株生長適應(yīng)期,但在對數(shù)期生長更加穩(wěn)健,最終的菌體生物量與MRS組相比有較大差距。GCA和TCA相對于MRS組,提前4 h進(jìn)入對數(shù)期,其對屎腸球菌R40的生長的促進(jìn)作用主要表現(xiàn)在對適應(yīng)期的縮短,且最終的菌體生物量與MRS組接近。TDCA、TCDCA、GCDCA以及模擬人體膽鹽組與MRS組相比,對屎腸球菌R40的生長均表現(xiàn)在縮短適應(yīng)期和提高生長量兩個方面,且4組組間不存在顯著性差異(P>0.05)。
屎腸球菌R40在37 ℃、模擬人體膽鹽培養(yǎng)基下的菌體生長、膽鹽水解酶生成及葡萄糖消耗的動力學(xué)模型相關(guān)系數(shù)均>0.9,擬合情況良好。將模型預(yù)測值與試驗測量值進(jìn)行對比驗證,所得誤差均<10%。表明可以通過建立發(fā)酵動力學(xué)模型對屎腸球菌R40產(chǎn)酶情況進(jìn)行預(yù)測和描述。膽鹽的添加有利于屎腸球菌R40發(fā)揮降膽固醇作用,使菌株提前4 h進(jìn)入對數(shù)生長期,且提高了菌株R40的生物量。不同膽鹽對菌株R40的影響存在差異性,甘氨酸脫氧膽鹽雖能提高生物量,但未縮短適應(yīng)期。牛磺酸膽鹽和甘氨酸膽鹽縮短了菌株R40的適應(yīng)期,但對生物量并無顯著影響,說明菌株R40產(chǎn)的膽鹽水解酶具有一定的底物特異性。