乳酸杆菌水中发酵产生胞外多糖的研究和建模..docx
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乳酸杆菌水中发酵产生胞外多糖的研究和建模原文来源:Carbohydrate Polymers 114 (2014) 43–47K. Thirugnanasambandham, V. Sivakumar? , J. PrakashMaranDepartment of Food Technology, Kongu Engineering College, Perundurai, Erode 638052, Tamil Nadu, India摘要现阶段研究的主要目标是调查和优化水中发酵过程的参数,比如用乳酸杆菌生产细胞外多糖和其他生物质产物用乳酸杆菌生产其他用乳酸杆菌生产其他过程中椰子汁的添加量,氯化钠的剂量、培养温度和时间等。在水中发酵过程的建模中应用了结合了四种三级响应曲面设计的响应面法。响应面法表明了实验与预测价值的良好对应关系。研究水中发酵过程中变量的交互式影响还用到了3d响应面图。对使胞外多糖和其他生物质产物产量最大的最佳条件如下:添加40%的椰子汁,氯化钠剂量为15%,培养时间为24小时,温度为35摄氏度。在这些条件下会产生10.57g/l的胞外多糖和3.9g/l的生物质。关键词胞外多糖;水下发酵;乳杆菌属;响应曲面设计;优化1 介绍目前,食品级生产胞外多糖(EPS)是人们话题。他们在各个领域由于其抗肿瘤,抗癌,抗溃疡,增强免疫力,降低胆固醇的能力(De Vuyst, De Vin, Vaningelgem, Degeest, 2001)具有极高潜能。发酵是生物转化的复杂的基质成简单的化合物的各种微生物如细菌和真菌的方法。此外,它可以分为两个主要方面如下;固态发酵(SSF)和液体深层发酵(SMF)。相比SSF,SMF更易操作且效率更高。这是最适合于如细菌等需要高湿度含量的微生物的技术。这种技术的一个附加的好处是净化最终产品更容易。更近几年,SMF使用乳酸菌(LAB)在生物技术领域产生具有生物活性的胞外多糖已经很引人注意。乳杆菌TISTR 1498 的EPS只含有葡萄糖,表明均聚糖类合成葡聚糖,它可能在药物,保健,化妆品和食品工业等具有潜力((Duenas, Munduate, Perea, Irastorza, 2003)。此外,调节SMF过程中的条件如,椰子水,氯化钠浓度,培养时间和温度会显著影响过程的效率。它的最优化将可以得出一通过合理的操作成本产生最大活性性EPS的方法(Thirugnanasambandham, Sivakumar, PrakashMaran, 2014a)。RSM是一个特定的数学和统计方法的研究,用于帮助在某些问题的解决一定的类型,这是科学的相关过程。然而,据我们所知,SMF不能用于利用L.亚种经由RSM产生EPS的过程。因此,本研究的目的是估计在一些SMF条件影响下,如椰子水,加入NaCl剂量,培养时间和温度利用L.亚种经由RSM产生EPS和生物质的产量。2 实验材料与方法2.1. 材料与化学当地供应商(Erode, Tamil Nadu)提供的中型L. confuses TISTR 1498菌株2.2. 发酵过程在SMF工艺中,对含有100毫升培养基的锥形瓶进行冷冻培养。对制备的微生物接种,10%的菌株被转移到另一个含有100毫升培养基的250毫升锥形瓶,并培养在35℃24小时直到达到光密度(OD)0.8,650 nm。10%(体积分数)的接种物被转移到一个3升的有效容积为2 L的发酵罐,在35?C每分钟50转的搅拌的条件下培养24小时。2.3. 分析方法用标准程序(Phisit, 2012)测量EPS和生物量的浓度。所有样品一式三份进行评价。2.4. 实验设计在目前的研究中,RSM和(BBD)被用来研究过程变量如椰子水(A),NaCl剂量(B),孵育时间(C)和温度(D)对深层发酵等过程除个人和互动的影响(表1),而EPS产量(Y1)和生物量(Y2)为响应。结果适用于一个二阶多项式模型,如下面的公式所示其中Y是响应变量;xi和xj(i和j的范围从1 到K);β0是模型的截距系数;βJ,βJJ和βIJ分别是相互作用的线性,二阶线性,二次系数;K是独立的参数的数量(在这项研究中K = 4);EI是误差((PrakashMaran, Sivakumar, Thirugnanasambandham, Sridhar, 2014)。然后,充足的模型进行方差分析和实际与预测图检查。最后,优化的过程变量进行数值优化方法结合。所有的统计分析采用的统计运用了设计专家统计统计软件包的帮助,表1过程变量及其参数表2 BBD实验设计及结果表3 SMF过程连续模型的统计表表4 SMF过程模型简要总结表5 SMF过程单因素方差分析的结果3结果和讨论3.1 数学模型的开发和讨论BBD实验数据(表2)采用多回
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