印尼大型海藻附生菌产海藻多糖降解酶的研究

来源 :青岛大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ding89629
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
印度尼西亚地处热带,拥有丰富的大型海藻资源,物种丰富度极高,大型海藻表面孕育了数量庞大且种类繁多的海洋微生物群落,是开发新型功能微生物和热稳定性海洋生物酶的重要来源。海藻多糖降解酶是海洋生物酶的重要分支,也是新型生物活性化合物的重要来源,但目前对印尼大型海藻附生菌产生的海藻多糖降解酶尚未得到有效开发。本研究以印尼大型海藻为研究对象,对其表面可培养多糖降解菌进行多样性分析,并利用宏基因组技术对多糖降解酶基因进行分析,筛选出序列新颖的卡拉胶酶基因、琼胶酶基因和褐藻胶裂解酶基因,对其异源表达后进行酶学性质的研究并初步探究其在海藻污染环境治理中的应用。本文从11种印度尼西亚大型海藻表面分离筛选到74株多糖降解活性菌株,包括20株卡拉胶降解菌、28株琼胶降解菌和26株褐藻裂解菌,优势种为科贝特氏菌属(Cobetia sp.)和假交替单胞菌属(Pseudoalteromonas sp.);对其中24株降解活性较高的代表性菌株进行种属鉴定并做系统发育分析,结果表明这些菌株为γ-变形菌纲(γ-proteobacteria)和杆菌纲(Bacilli),主要分布于科贝特氏菌属(Cobetia sp.)、假交替单胞菌属(Pseudoalteromonas sp.)、微泡菌属(Microbulbifer sp.)和芽孢杆菌属(Bacillus sp.)。对3个高产多糖降解菌株的海藻样品Dictyota canaliculata、Liagorothamnion mucoides和Sargassum turbinarioides进行宏基因组测序及分析,结果表明三个印尼大型藻类附生菌中丰度较高的物种分别为弧菌属(Vibrio)、克雷伯氏菌属(Klebsiella)、发光杆菌属(Photobacterium)、不动杆菌属(Acinetobacter)、科贝特氏菌属(Cobetia)、埃希氏杆菌属(Escherichia)、鞘丝藻属(Leptolyngbya)、沙雷氏菌(Serratia)、肠杆菌属(Enterobacter)、海洋生菌属(Oceanicola)、氏菌属(Lewinella)、锈色杆菌属(Robiginitalea)和蓝丝菌属属(Cyanothece)等;通过CAZy数据库注释结果可知,Dictyota canaliculata和Sargassum turbinarioides具有较高丰度的PL家族基因序列注释,Liagorothamnion mucoides具有较高丰度的GH家族基因注释,并从宏基因组文库中获取了序列新颖的卡拉胶酶基因Car1293、琼胶酶基因Aga-5和褐藻胶裂解酶基因Aly448。对海藻多糖降解酶基因Car1293、Aga-5和Aly448进行克隆与表达。通过序列分析得出,Car1293具有2589 bp的序列长度和90 k Da的理论分子量,共编码862个氨基酸;Aga-5具有348 bp的序列长度和13 k Da的理论分子量,共编码115个氨基酸;Aly448具有1914 bp的序列长度和68 k Da的理论分子量,共编码637个氨基酸。通过基因合成并构建重组质粒Car1293+p ET-30(a)、Aga-5+p ET-30(a)和Aly448+p ET-30(a),将重组质粒转化到E.coli BL21(DE3)中实现了3个基因的异源表达。通过Ni-NTA亲和层析柱对重组酶进行纯化,纯化后经SDS-PAGE电泳进行验证,三种重组酶均获得与理论分子量相一致的单一目的条带,证明多糖降解酶基因Car1293、Aga-5和Aly448在E.coli BL21(DE3)中实现了正确异源表达。对重组海藻多糖降解酶Car1293、Aga-5和Aly448的酶学性质进行研究,并对其在海藻污染的生物治理技术中的应用进行探索。酶学性质的研究结果表明,多糖降解酶Car1293、Aga-5和Aly448的最适温度均为50℃且具有较好的热稳定性,最适pH依次为6.0,7.0和8.0,且Car1293和Aly448具有较好的耐碱性,不同的金属离子对不同酶的活性具有不同的影响作用,其中Na+、Mn2+和Fe2+对Car1293酶活性具有促进作用,Mn2+、Na+、Ca2+、Fe2+、Ba2+、K+、Fe3+、Ni2+等金属离子对重组琼胶酶Aga-5的相对酶活力均有不同程度的促进作用,Na+对重组褐藻胶裂解酶Aly448的酶活具有促进作用。薄层层析实验初步表明,三种重组酶均可将其特异性底物降解为低聚合度海藻寡糖,降解产物的组成和类型还需进一步确定。三种重组酶对海藻的降解实验结果表明,重组卡拉胶酶Car1293、琼胶酶Aga-5和褐藻胶裂解Aly448分别对蜈蚣藻、龙须菜和铜藻具有良好的降解效果,其最佳反应时间依次为6 h、6 h和12 h。本研究加深了我们对印度尼西亚大型海藻附生菌产海藻多糖降解酶多样性的认识,获取的序列新颖的多糖降解酶有望开发成为潜在的工业用酶,以期望在生物工程以及环境治理中具有实际应用价值。
其他文献
目的甲状腺转录因子-1(thyroid transcription factor-1,TTF-1)是肺癌常用的诊断标志物之一,其在肺腺癌中的表达、致癌机制及预后价值等方面的研究较为广泛且深入,然而在小细胞肺癌(Small Cell Lung Cancer,SCLC)中TTF-1表达的临床意义目前的研究较少且结果不一。本研究通过观察TTF-1在初诊广泛期SCLC(extensive-stage di
基于我国人口调查数据显示,40岁以上的成年人中每40个人就有1个人患有青光眼。青光眼造成的视力损失无法逆转,是世界上第二大致盲疾病。青光眼的疾病表征为视网膜内大量视网膜神经节细胞的死亡和视神经中轴突的缺失,临床表征为眼压升高。原发性开角型青光眼(Primary open-angle glaucoma,POAG)是青光眼的主要疾病类型,其主要致病因素是小梁网组织(Trabecular meshwor
背景:肌松治疗是目前重度急性呼吸窘迫综合征(Acute respiratory distress syndrome,ARDS)患者的重要治疗手段,肌松深度可能影响肌松剂对ARDS的治疗效果,如何优化重度ARDS患者的神经肌肉阻滞剂剂量实现合适的肌松深度是ARDS临床治疗的重要环节。阿曲库铵由于其起效快,持续时间短,常用于重度ARDS的肌松治疗,肌松检测四联训练(Train of four stim
自工业革命以来,人类社会生产生活活动向大气排放了大量的CO2,其中约有1/3被海洋吸收,引起海洋酸化。海洋酸化会直接对海洋生态系统稳定性造成威胁,还会改变污染物的环境行为,进而间接影响其对海洋生物的毒性效应。纳米产品的广泛使用,直接导致大量的人工纳米颗粒(Engineered nanoparticles,ENPs)被释放到海洋环境中,对海洋生物和海洋生态系统产生威胁。目前大量的研究集中在海洋酸化或
研究表明磷已成为控制渤海富营养化的关键因素。悬浮沉积物与磷的相互作用对海洋富营养化防治有重要的影响,而渤海埕岛退役油田改建鱼礁引起工程附近海域水动力条件改变,在往复流作用下促使沉积物再悬浮-沉降现象周期性发生,并且工程海域水力停留时间较短,所以探讨再悬浮沉积物与磷的短期动力学过程对理解平台鱼礁区的富营养化至关重要。批次实验法是研究吸附作用的有力工具,但因其操作过程繁琐,很难捕捉短时间尺度的动力学信
目的:观察急性前循环脑梗死Solitaire FR支架机械取栓的临床疗效,并探讨NADPH氧化酶p22phox与急性前循环脑梗死机械取栓术后高灌注综合征的相关性。方法:选择2016年1月至2020年1月临沂市中心医院脑卒中中心确诊急性前循环脑梗死颅内大血管闭塞行Solitaire FR支架机械取栓(mechanical thrombectomy,MT)术进行颅内血管闭塞开通的患者共190例为研究对
苯酚和苯甲酸是常见的工业废水污染物,也是单环芳烃及木质纤维素类固体废弃物厌氧降解过程中的重要中间代谢产物。苯酚等芳香族化合物作为一种致癌、致畸、致突变的有机物,在极低的浓度下就会对生物造成严重影响。因此,去除废水中的苯酚和苯甲酸对于环境和人类健康至关重要。铁基纳米材料作为制备简单且生物相容性较好的材料,能够提高废水、废弃物厌氧系统的稳定性和甲烷产量。本研究针对酚类厌氧降解在实际应用中存在反应时间长
生态及经济因素驱使愈多国内外学者聚焦研究含产品回收再造活动的闭环供应链。经济全球化的发展势头变得愈加强劲,资源流动和整合速度越来越快,更多的因素融入到闭环供应链运营过程中,这就极大地增加了供应链系统受突发事件干扰的风险。突发事件发生后,往往会干扰产品的市场需求和生产成本等因素发生扰动,使得闭环供应链的正常生产运营活动受到影响。比如,2020年爆发的新冠疫情,就对我国家电产品的市场需求造成了较大的冲
以污水污泥为原料制备生物炭(Sewage sludge biochar,SSB),不仅能够实现有机固体废物的资源化利用,而且还可以为农业生产提供潜在的土壤改良材料。研究证实,添加有机辅料(如秸秆、木屑等)与污泥共热解能够显著改善SSB的理化特性。然而,热解温度和有机辅料添加条件(种类和添加率)对SSB的养分特性和重金属生态环境风险的影响及其内在机制尚不清晰。本文选择不同种类的有机辅料(芦苇秸秆、啤
近年来,生物脱氮除磷工艺处理污水受到国内外学者的广泛研究。我国城市生活污水存在碳氮比(C/N)低、碳源不足等问题,采用传统生物脱氮除磷工艺处理这类污水难以达到允许的排放标准。针对我国城市生活污水低C/N的特点,以及传统生物脱氮除磷工艺的技术难点,本研究提出了反硝化除磷组合厌氧氨氧化(Anammox)进行深度脱氮的技术方案。污水中的磷通过反硝化聚磷菌(DPAOs)的厌氧释磷,缺氧过量吸磷的代谢作用得