全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

响应面法优化纤维堆囊菌SoF5-76产埃博霉素B发酵培养基

, PP. 171-176

Keywords: 埃博霉素B,纤维堆囊菌,发酵培养基,响应面法优化

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

以纤维堆囊菌SOF5-76为试验菌株,用响应面分析法对其产埃博霉素B的培养基进行优化,以提高埃博霉素B的产量。#br#在单因素试验的基础上,利用Plackett-Burman筛选出对埃博霉素B产量有显著影响的3个因素为马铃薯淀粉、脱脂奶粉和无水氯#br#化钙,在此基础上通过最陡爬坡试验逼近最佳响应面区域;再运用Box-Behnken试验设计和响应面分析法进行回归分析,确定重#br#要因素的最优浓度。得到最佳发酵培养基为:马铃薯淀粉3.9g/L、脱脂奶粉2.2g/L、无水氯化钙1.3g/L、葡萄糖1g/L,豆饼粉1.5#br#g/L,七水硫酸镁2.5g/L,EDTA-Fe3+3mL/L,微量元素(TE)0.5mL/L,VB121mL/L。在此最优条件下发酵埃博霉素B的产量为#br#29.95mg/L,与模型预测值接近,发酵产量比优化前提高了1.1倍。

References

[1]  Meng FX, Li YX, Guo WL, et al. Optimization of fermentation medium for Epothilones production with sequential statistical approach [J]. Chemical Research in Chinese Universities, 2010, 26(1): 86-91. [2] 罗立新, 汪薇, 陆一鸣, 等. 纤维堆囊菌发酵产生epothilone 条 件的优化[J]. 华南理工大学学报: 自然科学版, 2006, 34(5): 48-52. [3] 韩莉莉, 卢育新, 王赫, 等. 培养基组成对纤维堆壤菌产 epothilone 的影响[J]. 微生物学杂志, 2008, 28(6): 103-106. [4] Regentin R, Frykman S, Lau J, et al. Nutrient regulation of epothilone biosynthesis in heterologous and native production strains[J].Applied Microbiology and Biotechnology, 2003(61): 451-455. [5] 李越中, Gerth K, Reichenbach H. 纤维堆囊菌Soce 90 菌株发酵 合成新型抗癌物质epothilone 的营养控制[J]. 中国抗生素杂 志, 1998, 23(6): 420-424. [6] 诸景光, 罗立新. 基于响应面法的Epothilone 发酵优化[J].现代食品科技, 2009, 25(7): 771-774. [7] 龚国利, 陈松, 李慧, 等. 纤维堆囊菌产埃博霉素B 发酵培养 基的优化[J]. 中国酿造, 2012, 31(10): 30-42. [8] 龚国利, 陈松, 王娜, 等. 埃博霉素B 高产菌株的诱变育种及 其发酵条件的优化[J]. 中国酿造, 2012, 31(12): 33-36. [9] Xu YX, Li YL, Xu SC, et al. Improvement of xylanase production by Aspergillus niger XY-1 using response surface methodology for optimizing the medium composition[J]. Journal of Zhejiang University Science B, 2008, 9(7): 558-566. [10] Ye D, Xu ZN, Cen PL. Medium optimization for enhanced production of cytosine-substituted mildiomycin analogue(MIL-C)by Streptoverticillium rimofaciens ZJU 5119[J]. Journal of Zhejiang University Science B, 2008, 9(1): 77-84. [11] Li PQ, Xu L, Mou Y, et al. Medium optimization for exopolysaccharide production in liquid culture of endophytic fungus Berkleasmium sp. Dzf12[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2012 (13): 11411-11426. [12] Puri M, Kaur A, Singh RS, et al. Response surface optimization of medium components for Naringinase production from Staphylococcus xylosus MAK2[J]. Applied Biochemisty and Biotechnology, 2010 (162): 181-191. [13] Zhang YJ, Li Q, Zhang YX, et al. Optimization of succinic acid fermentation with Actinobacillus succinogenes by response surface methodology(RSM)[J]. Journal of Zhejiang University Science B (Biomed & Biotechnol), 2012, 13(2): 103-110. [14] 龚国利, 陈松, 李慧, 等. 基因重组技术选育埃博霉素B 高产 菌株[J]. 中国抗生素杂志, 2013, 38(2): 106-110. [15] Cao WR, Gong GL, Liu XL, et al. Optimization of epothilone B production by Sorangium cellulosum using multiple steps of the response surface methodology[J]. African Journal of Biotechnology,2011, 10(53): 11058-11070. [16] Lau J, Frykman S, Regentin R, et al. Optimizing the heterologous Production of epothilone D in Myxococcus xanthus[J]. Biotechnol Bioeng., 2002, 78: 281-288. [17] 胡景, 储炬, 谌颉, 等. 前体氨基酸对avermectin 生物合成的 影响[J]. 中国抗生素杂志, 2004, 29(7): 388-390.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133