选基溶性微真菌和优化参数,通过固态发酵技术对基酶的过度生产进行选
Muhammad Adnan1, Muddassar Zafar2, Zahid Anwar1
1Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Gujrat, Hafiz Hayat Campus, Gujrat, Punjab, Pakistan.
Applied biochemistry and biotechnology
|July 13, 2023
概括
这项研究使用Aspergillus terreus SB3优化了奇丁酶酶的产生,使其活性增加了两倍以上. 这种高效的发酵技术通过降解基基废物,为海洋污染提供了可持续的解决方案.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 生物技术是生物技术.
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 酸酶酶对于降解酸至关重要,酸是真菌细胞壁和甲类外骨的主要组成部分.
- 基于基的废物造成的海洋污染需要可持续的降解解决方案.
- 当地真菌分离物为新型酶生产提供了潜在的来源.
研究的目的:
- 使用固态发酵优化来自本土真菌菌株的奇丁酶生产.
- 通过响应表面方法识别影响基因酶产量的重要因素.
- 评估阿斯珀吉勒斯土壤SB3作为一个超级生产器的花酶废物管理.
主要方法:
- 隔离和选十种真菌菌株的化活性.
- 在响应表面方法 (RSM) 中使用中央复合设计 (CCD) 优化八个营养和物理参数.
- 固态发酵 (SSF) 用于酶生产和优化.
主要成果:
- 阿斯珀吉勒斯土壤SB3表现出最高的胆溶解潜力 (80.8U/mL/min).
- 通过RSM进行优化显著增强了两倍以上的奇丁酶活性,达到198.5U/mL/min.
- 主要优化参数包括温度 (35°C),pH (4.5),基质度 (20g),湿度 (55%) 和源 (硫酸).
- 潜伏期,注射剂大小和源显示无显著影响.
结论:
- 阿斯珀吉勒斯土壤SB3是一种高度有效的本土菌株,用于基提纳酶的过度生产.
- 使用RSM优化SSF提供了一种具有成本效益的方法,用于酶酶的生产.
- 这种基因酶生产技术可以应用于管理基因基的海洋废物并减轻污染.
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