任 明,孫 榮,劉建民
(山東惠仕萊生物科技有限公司,山東 濟南 250101)
甲萘醌-7(MK-7)是生物活性最高的一種維生素K2,可通過調節體內鈣離子沉積,促進骨組織內骨鈣素的合成,預防和治療骨質疏松癥[1]。天然MK-7僅能通過微生物發酵法獲得[2],其中,納豆芽孢桿菌生長速度快、易于培養、MK-7含量相對高,是目前進行工業化生產MK-7的主要微生物。但野生型的納豆芽孢桿菌的MK-7產量不能滿足工業化生產的要求,需通過誘變育種獲得目的產物產量更高的突變株。
目前,紫外誘變(UV)仍是實驗室最常用的菌種誘變方法,但長時期采用單一誘變會導致菌種產生疲勞效應,還會因為反復誘變處理使得生物量降低、產物含量減少。因此,多種方式復合誘變提高誘變效果和產量是近年的研究熱點。常壓室溫等離子體誘變(atmospheric and room temperature plasma,ARTP)是利用在大氣壓下產生的,溫度在25~40 ℃之間,具有高活性粒子濃度的等離子體射流進行誘變的新技術[3]。與傳統誘變方法相比,ARTP對遺傳物質的損傷機制多樣,突變型多樣。ARTP 生物育種技術以其操作便捷性、安全性和高效性等特點得到了廣泛應用,在微生物育種領域發揮著重要作用[4]。ARTP已應用于包括細菌、真菌、放線菌、酵母、微藻等在內的40余種微生物的誘變育種[5]。
本文采用UV和ARTP對納豆芽孢桿菌進行復合誘變(UV+ARTP),旨在篩選得到MK-7產量高的突變菌株,并對突變菌株的遺傳穩定性進行研究,為該菌株應用于產業化生產打下基礎。
ARTP-M 型常壓室溫等離子體誘變育種儀(無錫源清天木生物); LC-20AT高效液相色譜系統(包括SPD-20A紫外檢測器,CTO-20A柱溫箱,7725i手動進樣器,LC-solution色譜工作站管理軟件,超聲波脫氣裝置等,日本島津);旋轉蒸發儀(鞏義予華);PHS-3C型酸度計(上海雷磁);分析天平(北京賽多利斯)。
MK-7對照品(Sigma);重蒸水;甲醇(色譜純,TEDIA),其他試劑均為分析純。
納豆芽孢桿菌(Bacillus natto),由實驗室分離并保存。
斜面培養基:牛肉膏 3 g/L,蛋白胨 10 g/L,NaCl 5 g/L,瓊脂 15 g/L,pH 7.4~7.6,121 ℃滅菌20 min。
種子培養基:葡萄糖20 g/L,蛋白胨 10 g/L,KH2PO45 g/L,K2HPO4·3H2O 1 g/L,MgSO4·7H2O 0.5 g/L,pH 7.0~7.2,121 ℃滅菌20 min。
發酵培養基:葡萄糖 60 g/L,高溫豆餅粉 30 g/L,蛋白胨 20 g/L,酵母浸粉 10 g/L,K2HPO4·3H2O 0.1 g/L,KH2PO40.5 g/L,NaCl 3 g/L,pH 7.0~7.2,115 ℃滅菌20 min。
2.1.1 紫外誘變 取一只37 ℃培養18 h的新鮮斜面,用無菌生理鹽水洗下菌體,180 r/min振蕩60 min 使其充分打散,梯度稀釋至菌濃度107~108個/ml。取菌懸液5 ml,置于滅菌的直徑9 cm的平皿中,磁力攪拌作用下,在距18 W 紫外燈30 cm處進行不同時間的照射處理,誘變時間分別設定為30,60,90,120,150,180,210,240 s。于紅光下分別進行梯度稀釋,至菌濃度103~104個/ml,取0.1 ml 稀釋液涂布種子培養基平板,37 ℃倒置培養24 h。通過平板菌落計數計算致死率,選擇合適的紫外誘變時間。致死率(%)=(對照高于各誘變時間的菌落數/對照菌落數)× 100 %。
2.1.2 ARTP 取一只37 ℃培養18 h的新鮮斜面,用無菌水洗下菌體,180 r/min振蕩15 min 使其充分打散,8000 r/min離心5 min收集菌體,以5 %甘油重懸,調整菌濃度107~108個/ml。開啟常溫常壓等離子系統,以酒精棉擦拭操作室內外,并開啟紫外燈滅菌30 min。滅菌結束后取10 μl 菌懸液點于載片的粗糙面,并在無菌條件下將載片以鑷子轉移至操作室臺面上。開啟氦氣閥門,設定氣流量和誘變時間進行誘變。誘變時間分別設定為10,20,30,40,50,60 s。每次誘變結束后均將載片置于含990 μl無菌生理鹽水的EP管中,漩渦震蕩1 min。稀釋涂布后置于37 ℃培養箱內培養24 h[6]。通過平板菌落計數計算致死率,選擇合適的ARTP處理時間。致死率(%) =(對照高于各誘變時間的菌落數/對照菌落數)× 100 %。
2.1.3 復合誘變 按2.1.1、2.1.2項方法,將菌懸液紫外誘變150 s后,8000 r/min離心3 min,收集菌體,用5 %甘油重懸菌體,開啟ARTP 系統對其誘變處理30 s[7]。誘變結束后將載片置于含990 μl 無菌生理鹽水的EP 管中,漩渦震蕩1 min后稀釋至10-3,10-4,10-53個稀釋度,涂布種子培養基固體平板,37 ℃培養48 h。從培養好的平板上挑取長勢良好的單菌落進行發酵培養,測定MK-7的產量。
2.2.1 種子培養 于新鮮斜面上取1環菌體,接種于種子培養基,37 ℃、180 r/min培養18 h。
2.2.2 發酵培養 按5 %的接種量將種子培養液接種于發酵培養基,37 ℃、80 r/min培養120 h。
2.3.1 樣品處理 取10 ml發酵液,加入正己烷-異丙醇(2:1,v:v)30 ml萃取,于恒溫振蕩器上240 r/min強力震蕩15 min,靜置5 min,收集上清。將下層溶液重復萃取一次,合并2次上清,45 ℃減壓旋轉蒸發,蒸干后加入5 ml乙腈洗蒸餾瓶,經0.45 μm有機濾膜過濾,待高效液相色譜(HPLC)檢測[8-10]。
2.3.2 液相色譜條件 色譜柱:Inertsil ODS-3(4.6 mm×250 mm,5 μm);流動相:甲醇;流速:1.5 ml/min;柱溫:50 ℃;紫外吸收波長:270 nm。
用乙腈配置不同濃度的MK-7對照品溶液,按2.3.2項色譜條件進樣測定,制作標準曲線,以峰面積Y對濃度X(mg/L)進行線性回歸,得回歸方程:Y=8876.19X-28 403.3(R2=0.9987),線性范圍:0.1~100 mg/L,MK-7的保留時間為38.7~38.9 min,與其他組分分離良好。對照品和供試品的HPLC圖譜見圖1、圖2。

圖1 MK-7對照品HPLC圖譜

圖2 發酵提取液HPLC圖譜
3.2.1 紫外誘變 不同照射時間下的致死率結果見表1。隨著照射時間的延長,菌株發生突變的可能性加大,與此同時菌株的致死率也在不斷上升,突變的優良菌株也有可能因此致死,為得到有利于生產應用的正突變型菌株,我們選擇致死率80 %~85 %的照射時間為紫外誘變的劑量,即采用18 W的紫外燈,垂直距離30 cm處,照射150 s。

表1 不同紫外線照射時間的致死率
3.2.2 ARTP處理 不同處理時間的致死率結果見表2。隨著處理時間的延長,菌株的致死率不斷升高,我們選擇致死率80 %~85 %的處理時間定為ARTP的誘變劑量,故誘變時間確定為30 s。

表2 不同ARTP 處理時間的致死率
3.2.3 UV+ARTP復合誘變 通過UV+ARTP復合誘變,從固體培養基平板上共挑選出77個單菌落,分別進行搖瓶培養,驗證突變株的MK-7產量。篩選得到了正突變株12株,正突變率為15.6 %。其中突變株UA31#產量最高,達20.5 mg/L,選擇UA31#作為后續研究對象。

表3 菌株UA31#遺傳穩定性結果
將突變菌株UA31#連續12次傳代培養,測定MK-7產量,以評價其遺傳穩定性。以未經傳代的誘變菌株的MK-7產量為基準,計算變化率。結果見表3。由表3可見,菌株UA31#各代的MK-7產量基本維持在20 mg/L左右,變化率在±5 %范圍內,表明其遺傳穩定性較好。
目前國內對MK-7的研究多集中于菌種發酵優化和產物提取檢測方面,微生物誘變育種的報道不多。檀沐等[11]利用亞硝基胍(NTG)和低能氮離子束(N+)注入復合誘變的方法處理產MK-7的黃色短桿菌,獲得的突變株產量為6.12 mg/L,較出發菌株提高了159 %。許靜[12]采用UV和NTG相結合的方法對枯草芽孢桿菌進行誘變,獲得突變株產量為19.85 mg/L,較出發菌株提高了90.5 %。宋均營等[13]利用NTG和N+注入復合誘變選育突變株,獲得的突變株MK-7的產量為2.32 mg/L左右,比原始菌株提高了166 %。
本文首次采用UV+ARTP復合誘變技術篩選高產MK-7的菌株,選育出的突變菌株UA31#搖瓶單位比出發菌株提高了162.8 %,達20.5 mg/L,經連續傳代12次遺傳穩定性良好。本研究結果表明,UV+ARTP復合誘變是一種獲得MK-7高產菌株的理想手段。當然,誘變育種只是提高菌株生產MK-7的基礎產量,若要全面提高菌株的發酵水平,還要從培養基配方和發酵工藝的優化等方面著手,并通過小試中試逐級放大,使之適用于工業化生產。