[go: up one dir, main page]

RU2320715C2 - Способ отбора нефтеокисляющих бактерий-продуцентов биосурфактантов - Google Patents

Способ отбора нефтеокисляющих бактерий-продуцентов биосурфактантов Download PDF

Info

Publication number
RU2320715C2
RU2320715C2 RU2006115033/13A RU2006115033A RU2320715C2 RU 2320715 C2 RU2320715 C2 RU 2320715C2 RU 2006115033/13 A RU2006115033/13 A RU 2006115033/13A RU 2006115033 A RU2006115033 A RU 2006115033A RU 2320715 C2 RU2320715 C2 RU 2320715C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
biosurfactants
producers
bacteria
emulsifying activity
microorganisms
Prior art date
Application number
RU2006115033/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006115033A (ru
Inventor
Эмма Викторовна Карасева (RU)
Эмма Викторовна Карасева
Никита Николаевич Волченко (RU)
Никита Николаевич Волченко
Андрей Александрович Самков (RU)
Андрей Александрович Самков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (КубГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (КубГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (КубГУ)
Priority to RU2006115033/13A priority Critical patent/RU2320715C2/ru
Publication of RU2006115033A publication Critical patent/RU2006115033A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2320715C2 publication Critical patent/RU2320715C2/ru

Links

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области биотехнологии и предназначено для отбора углеводородокисляющих бактерий-продуцентов поверхностно-активных веществ. Способ включает культивирование нефтеокисляющих бактерий на плотной среде в чашках Петри, при комнатной температуре. По окончании культивирования определяют морфотип колоний бактерий. Бактерии колоний М-типа отбирают как продуценты биосурфактантов. Бактерии колоний R- или S-типа смывают фосфатным буфером с рН 6,8, полученную суспензию разводят до оптической плотности 0,1-0,3 при длине волны 670 нм и определяют эмульгирующую активность и показатель гидрофобности клеток. При значении показателя гидрофобности более 20% и положительной эмульгирующей активности бактерии отбирают как продуценты биосурфактантов. Способ прост в осуществлении и позволяет отобрать нефтеокисляющие бактерии-продуценты внеклеточных и клеточно-связанных биосурфактантов. 1 ил., 4 табл.

Description

Изобретение относится к области биотехнологии и предназначено для отбора углеводородокисляющих бактерий-продуцентов поверхностно-активных веществ, которые могут быть использованы для очистки загрязненных нефтью и нефтепродуктами почв, вод, нефтешламов.
Способы ликвидации нефтяных загрязнений, основанные на разложении нефтепродуктов микроорганизмами, признаны одними из наиболее безопасных и эффективных. Бактериальная деградация лимитируется гидрофобной природой углеводородов, их нерастворимостью в воде. Решение этой проблемы возможно в случае продукции углеводородокисляющими бактериями поверхностно-активных веществ - биосурфактантов (био-ПАВ). Они способны диспергировать нефтепродукты или гидрофобизировать поверхности клеток, что повышает эффективность контакта бактерий с углеводородами и облегчает биоразложение нефтепродуктов. Поиск микробов-продуцентов биоПАВ является актуальной задачей биотехнологии. Поскольку биосурфактанты являются химически разнородными соединениями, не имеющими общих хромофорных или реактивных групп, о способности бактерий их продуцировать в большинстве случаев судят по опосредованным признакам - снижению поверхностного натяжения, появлению эмульгирующей активности жидких культур. Для осуществления этих измерения необходимо получить жидкие культуры микроорганизмов, что трудоемко при исследовании большого количества штаммов. Поэтому для первичного скрининга потенциальных продуцентов среди больших выборок штаммов необходимо применение менее трудоемкого отбора культур, выращенных на плотных средах.
Известен способ отбора бактерий-продуцентов экстрацеллюлярных биосурфактантов, включающий посев культур на кровяной агар, содержащий 5% крови, в чашках Петри, инкубирование осуществляют при температуре 45°С в течение 24-48 часов. Бактерии-продуценты отбирают по наличию зоны просветления вокруг колоний, свидетельствующей о гемолизе эритроцитов (G.A.Plaza, I.Zjawiony, I.B.Banat. Use of different methods for detection of thermophilic biosurfactant-producing bacteria from hydrocarbon-contaminated bioremediated soils // Journal of Petroleum science and Engineering. 2006. V.50. P.71-77). Однако этот способ не позволяет достоверно отбирать нефтеокисляющие бактерии, так как не всякие из них растут на кровяном агаре.
К недостатку способа относится возможность отбора только продуцентов экстрацеллюлярных биосурфактантов и отбор бактерий, продуцирующих гемолитические, но не поверхностно-активные вещества. Кроме того, кровяной агар является относительно дорогой питательной средой.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является метод оценки углеводородокисляющей активности микроорганизмов (Петрикевич С.Б., Кобзев Е.Н., Шкидченко А.Н. // Прикладная биохимия и микробиология. 2003. Т.39. №1. С.25-30), включающий нанесение нефти или нефтепродуктов на поверхность носителя в виде раствора в инертном растворителе, при этом углеводороды равномерно распределяются по поверхности агара в чашках Петри. Засеянные чашки инкубируются при 24°С в течение 6-7 суток. Бактерии, продуцирующие биосурфактанты, отбираются по образованию затемненных зон вокруг колоний, о чем можно косвенно судить по заключению разработчиков, высказавших предположение о выделении в среду этими штаммами биоПАВ.
К недостаткам прототипа относится невозможность отбора бактерий-продуцентов клеточно-связанных биосурфактантов.
Технической задачей заявляемого технического решения является разработка простого, доступного способа отбора нефтеокисляющих бактерий-продуцентов внеклеточных и клеточно-связанных биосурфактантов.
Решение технической задачи достигается тем, что выращивают нефтеокисляющие бактерии на универсальной плотной питательной среде - питательном агаре. Среда стерильно разливается в чашки Петри, посев бактерий на ее поверхность осуществляют методом истощающего штриха. Засеянные чашки Петри инкубируют при комнатной температуре 20-25°С не менее 3 суток. По окончании культивирования визуально оценивают морфотип колоний каждого штамма - S, R или М-тип. Нефтеокисляющие бактерии, образующие на питательном агаре колонии М-типа, являются продуцентами биосурфактантов. Бактерии, образующие колонии S- или R-типа, смывают с поверхности питательного агара фосфатным буфером с рН 6,8. Полученную суспензию разводят до оптической плотности 0,1-0,3 условных единиц при длине волны 670 нм и определяют ее эмульгирующую активность и показатель гидрофобности клеток. Если суспензия бактерий, образующих на питательном агаре колонии S- или R-типа, обладает положительной эмульгирующей активностью и показателем гидрофобности клеток более 20%, то данные нефтеокисляющие бактерии являются продуцентами биосурфактантов.
Эмульгирующую активность определяли встряхиванием в химической пробирке 4 мл бактериальной суспензии с 3 мл дизельного топлива на орбитальной качалке при 200 об/мин с последующим отстаиванием в вертикальном положении в течение 1 часа для разделения водной и углеводородной фаз. Наличие или отсутствие эмульсии на границе раздела фаз определяется визуально: "+" - эмульсия есть, "-" - эмульсия отсутствует. Показатель гидрофобности определяляется модифицированным методом Розенберга (Серебрякова Е.В., Дармов И.В., Медведев Н.П., Алексеев С.А., Рыбак С.И. // Микробиология. 2002. №2. С.237-239) - 4 мл бактериальной суспензии встряхиваются с 1 мл хлороформа в пробирке объемом 10 мл на орбитальной качалке при 150 об/мин, отстаиваются для разделения фаз в вертикальном положении в течение 1 часа. Далее измеряют оптическую плотность бактериальной суспензии, гидрофобность клеток рассчитывают по формуле
Figure 00000002
где ПГ - показатель гидрофобности (%), ОП0 - исходная оптическая плотность бактериальной суспензии (условные единицы), ОП1 - оптическая плотность суспензии после встряхивания с хлороформом (условные единицы).
Таблица 1
Возможность применения метода Розенберга при различной величине исходной оптической плотности бактериальной суспензии
Оптическая плотность бактериальной суспензии (ОП0), условные единицы
Штамм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
№5 + + + + + + -
№7 + + + + - - -
№10 + + + + - - -
№16 + + + + + - -
№17 + + + + + - -
№18 + + + - - - -
№20 + + + + - - -
№22 + + + - - - -
№23 + + + - - - -
№25 + + + + - - -
№31 + + + - - - -
№33 + + + - - - -
Примечание: "+" - в тесте Розенберга ОП1<ОП0, расчет ПГ по формуле (1) возможен; "-" - в тесте Розенберга ОП1>ОП0, расчет ПГ по формуле (1) невозможен.
Оптимальную величину оптической плотности бактериальной суспензии для постановки теста Розенберга подбирали экспериментально. Для некоторых штаммов оптическая плотность суспензии после встряхивания (ОП1) превышала оптическую плотность до встряхивания (ОП0), возможно, вследствие образования оптически-плотной эмульсии "хлороформ в воде", стабилизированной клетками. При ОП1>ОП0 формула (1) неприменима. Кроме того, при высокой концентрации клеток в суспензии их количество может превышать сорбционную емкость хлороформа, что приводит к искажению результатов теста Розенберга. Оптимальная для исследуемых штаммов концентрация клеток достигается при величине оптической плотности суспензии не более 0,3 условных единиц (Таблица 1). Нижний предел оптической плотности определяется диапазоном чувствительности применяемого для ее регистрации прибора, в нашем случае он составлял 0,1 условных единиц.
Использовали питательный агар производства ГНЦПМ г.Оболенск (Россия) следующего состава (г/л): панкреатический гидролизат рыбной муки - 24,0; натрий хлористый - 4,0; агар микробиологический - 12,0±2,0; рН 7,3±0,2.
Продолжительность культивирования составляла от 3 до 7 суток в зависимости от индивидуальной скорости роста каждого штамма.
На чертеже приведены сведения об эмульгирующей активности липидов, выделенных из клеток нефтеокисляющих бактерий.
Пример 1.
Исследованы 27 штаммов нефтеокисляющих бактерий коллекции кафедры генетики и микробиологии Кубанского государственного университета. Бактерии каждого штамма сеяли истощающим штрихом на поверхность плотного питательного агара указанного состава в чашках Петри, инкубировали при комнатной температуре в течение 3-7 суток, в зависимости от индивидуальной скорости роста. По окончании культивирования визуально оценили морфотип колоний: три штамма образовывали колонии М-формы, остальные 24 штамма образовывали колонии S- и R-форм. Биомассу бактерий, образовывавших колонии S- и R-форм, смывали с питательного агара фосфатным буфером, полученную суспензию клеток разводили до оптической плотности в пределах 0,1-0,3 условных единиц при длине волны 670 нм. Определяли эмульгирующую активность, показатель гидрофобности клеток по формуле (1). Положительный тест на эмульгирующую активность продемонстрировали 8 из 24 штаммов S, R-форм. Величина показателя гидрофобности их клеток составляла от 21 до 88% (Таблица 2).
Таблица 2
Морфотип колоний, эмульгирующая активность, показатель гидрофобности и продолжительность культивирования нефтеокисляющих бактерий, выращенных на питательном агаре
№ штамма Морфотип колоний Эмульгирующая активность Показатель гидрофобности, % Продолжительность культивирования, сутки
1 S - 6
2 М + 6 3
3 М - 6 3
4 М - 8 3
5 S - 13 3
7 S - 18 4
8 S - 18 5
9 S - 19 3
10 R - 19 7
11 S - 19 4
12 S - 20 4
14 S - 21 3
15 S - 21 4
17 S - 21 4
18 S + 22 3
19 S - 23 4
21 S + 24 3
22 S + 24 5
23 R + 25 3
24 S + 26 3
25 S - 26 6
30 S - 34 3
31 R + 35 7
32 S + 36 3
34 R - 38 7
38 R - 43 5
39 R + 88 4
В качестве потенциальных продуцентов биосурфактантов были отобраны: изоляты №2, 3, 4 - как образующие колонии М-типа; изоляты №18, 21, 22, 23, 24, 32, 34, 39 - как обладающие положительной эмульгирующей активностью и показателем гидрофобности >20%.
Поверхностно-активные вещества бактерий обычно имеют в своем составе липидные компоненты (Desai J.D., Banat I.M. Microbial production of surfactants and their commercial potential // Microbiology and molecular biology reviews. 1997. V.61. №1. P.47-64). С целью проверки способности продуцировать биосурфактанты из биомассы 14 штаммов, выращенных на питательном агаре, химически выделили клеточно-связанные общие липиды и проверили их эмульгирующую активность. Семь штаммов были предварительно отобраны как потенциальные продуценты биосурфактантов (№, 21, 22, 23, 24, 31, 39), семь штаммов были взяты в качестве контрольной группы (№7, 5, 7, 8, 12, 15, 17). Как видно из чертежа, шесть из семи штаммов контрольной группы продуцировали липиды с низкой эмульгирующей активностью 0-5%. Шесть из семи штаммов, отобранных как потенциальные продуценты, синтезировали клеточно-связанные липиды с высокой эмульгирующей активностью 23-55%, что явилось подтверждением правильности предложенного способа отбора продуцентов биосурфактантов среди нефтеокисляющих бактерий.
Пример 2.
Проверены поверхностно-активные свойства отобранных штаммов - потенциальных продуцентов биосурфактантов при культивировании на среде с нефтепродуктами. Бактерии выращивали на жидкой минеральной среде (Практикум по микробиологии / Под ред. А.И.Нетрусова. М.: МГУ, 2005. 120 с.) с гексадеканом в колбах на орбитальной качалке при 120 об/мин в течение 6 суток. Способность бактерий продуцировать биосурфактанты при росте в жидкой среде оценивали общепринятыми методами - по снижению уровня поверхностного натяжения и появлению эмульгирующей активности жидкой культуры и ее супернатанта в процессе роста (Р.A.Willumsen, U.Karlson. Screening of bacteria, isolated from PAH-contaminated soils, for production of biosurfactants and bioemulsifiers // Bio-degradation. 1997. V.7. P.415-423). Поверхностное натяжение измеряли методом отрыва пластинки от поверхности жидкости (Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. / Под ред. С.С.Воюцкого. М., 1974. С.68-72), эмульгирующую активность - как описано выше, с той разницей, что ее рассчитывали количественно по формуле
Figure 00000003
где ЭА - эмульгирующая активность (%), Нэ - высота столбика эмульсии (мм), HΣ - высота всего столбика жидкости в пробирке (мм).
Исходно поверхностно-активные свойства среды, инокулированной бактериями, отсутствовали: поверхностное натяжение - 64 мН/м, индекс эмульгации - 0%. В процессе роста бактерий произошло снижение поверхностного натяжения и появление эмульгирующей активности (Таблица 3), что свидетельствует о том, что отобранные бактерии продуцируют биосурфактанты.
С целью определения типа биосурфактантов - внеклеточные или клеточно-связанные, клетки отделили центрифугированием, измерили поверхностное натяжение и эмульгирующую активность полученных супернатантов. Как видно из таблицы 4, супернатанты культур четырех штаммов обладали эмульгирующей активностью, что свидетельствует о продукции внеклеточных биосурфактантов. Поверхностно-активные свойства пяти других штаммов были связаны с биомассой клеток, что свидетельствует о продукции ими клеточно-связанных биосурфактантов.
Таблица 3
Поверхностно-активные свойства жидких культур бактерий-продуцентов биосурфактантов при росте на жидкой среде с углеводородом
Поверхностно-активные свойства жидких культур Штаммы-продуценты биосурфактантов
№2 №3 №4 №18 №21 №22 №23 №31 №39
поверхностное натяжение (мН/м)
27.8 39.4 45.5 30.8 44.6 29.5 34.5 42.0 35.5
эмульгирующая активность (%) 38 18 - 57 15 28 45 26 52
Таблица 4
Поверхностно-активные свойства супернатантов жидких культур бактерий-продуцентов биосурфактантов при росте на жидкой среде с углеводородом
Поверхностно-активные свойства супернатантов жидких культур Штаммы-продуценты биосурфактантов
№2 №3 №4 №18 №21 №22 №23 №31 №39
поверхностное натяжение (мН/м)
47,5 48,5 51,7 52,1 55,5 51,7 57,1 43,3 57,5
эмульгирующая активность(%) 11 3 5 0 0 0 0 5 0
На основе представленных результатов можно заключить, что предлагаемый способ отбора нефтеокисляющих бактерий-продуцентов биосурфактантов обладает новизной, изобретательским уровнем, экспрессностью, не требует приготовления специальных или дорогих питательных сред, позволяет отбирать бактерии, продуцирующие как внеклеточные, так и клеточно-связанные биосурфактанты.

Claims (1)

  1. Способ отбора нефтеокисляющих бактерий-продуцентов биосурфактантов, включающий культивирование нефтеокисляющих бактерий на плотной среде в чашках Петри, при комнатной температуре, отличающийся тем, что по окончании культивирования определяют морфотип колоний бактерий, при этом бактерии колоний М-типа отбирают как продуценты биосурфактантов, бактерии колоний R- или S-типа смывают фосфатным буфером с рН 6,8, полученную суспензию разводят до оптической плотности 0,1-0,3 при длине волны 670 нм и определяют эмульгирующую активность и показатель гидрофобности клеток, при значении которого более 20% и положительной эмульгирующей активности бактерии отбирают как продуценты биосурфактантов.
RU2006115033/13A 2006-05-02 2006-05-02 Способ отбора нефтеокисляющих бактерий-продуцентов биосурфактантов RU2320715C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115033/13A RU2320715C2 (ru) 2006-05-02 2006-05-02 Способ отбора нефтеокисляющих бактерий-продуцентов биосурфактантов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115033/13A RU2320715C2 (ru) 2006-05-02 2006-05-02 Способ отбора нефтеокисляющих бактерий-продуцентов биосурфактантов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006115033A RU2006115033A (ru) 2007-11-10
RU2320715C2 true RU2320715C2 (ru) 2008-03-27

Family

ID=38958015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006115033/13A RU2320715C2 (ru) 2006-05-02 2006-05-02 Способ отбора нефтеокисляющих бактерий-продуцентов биосурфактантов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2320715C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464544C1 (ru) * 2011-04-08 2012-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет" (ТГУ) Способ подготовки проб маловодного пластового флюида для молекулярно-биологического анализа
US10767159B2 (en) 2015-01-28 2020-09-08 Equinor Energy As Automated method for selecting microbial strains which can degrade or emulsify oil

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПЕТРИКЕВИЧ С.Б. и др. Оценка углеводородокисляющей активности микроорганизмов, Прикладная биохимия и микробиология, 2003, т.39, №1, с.25-30. НАЗИНА Т.Н. и др. Образование нефтевытесняющих соединений микроорганизмами из нефтяного месторождения Дацин (КНР), Микробиология, 2003, №2, с.206-211. СЕРЕБРЯКОВА Е.В. и др. Оценка гидрофобных свойств бактериальных клеток по адсорбции на поверхности капель хлороформа, Микробиология, 2002, т.71, №2, с.237-239. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464544C1 (ru) * 2011-04-08 2012-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет" (ТГУ) Способ подготовки проб маловодного пластового флюида для молекулярно-биологического анализа
US10767159B2 (en) 2015-01-28 2020-09-08 Equinor Energy As Automated method for selecting microbial strains which can degrade or emulsify oil

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006115033A (ru) 2007-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. The attachment potential and N-acyl-homoserine lactone-based quorum sensing in aerobic granular sludge and algal-bacterial granular sludge
Aqeel et al. Microbial dynamics and properties of aerobic granules developed in a laboratory-scale sequencing batch reactor with an intermediate filamentous bulking stage
Kebbouche-Gana et al. Isolation and characterization of halophilic Archaea able to produce biosurfactants
Jayashree et al. Biodegradation capability of bacterial species isolated from oil contaminated soil
Sakr et al. Characterization of low-cost glycolipoprotein biosurfactant produced by Lactobacillus plantarum 60 FHE isolated from cheese samples using food wastes through response surface methodology and its potential as antimicrobial, antiviral, and anticancer activities
Kebbouche-Gana et al. Production of biosurfactant on crude date syrup under saline conditions by entrapped cells of Natrialba sp. strain E21, an extremely halophilic bacterium isolated from a solar saltern (Ain Salah, Algeria)
CN109722388A (zh) 微藻共栖细菌分离培养基、分离方法以及影响微藻生长的关键细菌高通量筛选方法
Heng et al. Streptomyces ambofaciens S2—a potential biological control agent for colletotrichumgleosporioides the causal agent for anthracnose in red chilli fruits
CN112646741B (zh) 一株枯草芽孢杆菌沙漠亚种s2及其应用
Mitra et al. Induced biofilm cultivation enhances riboflavin production by an intertidally derived Candida famata
RU2482179C1 (ru) ШТАММ БАКТЕРИЙ Bacillus atropheus - ДЕСТРУКТОР НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Khan et al. Plant growth promoting Rhizobacteria from rhizospheres of wheat and chickpea
RU2509150C2 (ru) Ассоциация штаммов бактерий-нефтедеструкторов и способ ремедиации нефтезагрязненных объектов
RU2320715C2 (ru) Способ отбора нефтеокисляющих бактерий-продуцентов биосурфактантов
JP4373783B2 (ja) 自然環境からの微生物の培養と単離およびそれからの医薬の創薬
US12180528B2 (en) Strain for producing lipase and application thereof
Ahmed et al. Antimicrobial activity of a bioemulsifier produced by Serratia marcescens S10
RU2257409C1 (ru) Штамм rhodococcus erythropolis для разложения нефти и нефтепродуктов
Lwin et al. Isolation and Antimicrobial Activity of Actinomycetes From Chaung Tha Area And Biochemical Characterization of Selected Streptomyces (TR-2)
FURUYA et al. STUDIES ON THE CELL WALL LYTIC ENZYMES PRODUCED BY STREPTOMYCES SPECIES PART 1. THE STRAINS AND THEIR LYTIC ACTIVITY TOWARD SACCHAROMYCES
JP4573187B1 (ja) 汚泥削減方法
EP0536046A2 (en) Microorganism belonging to the genus flavobacterium, hydrocarbon emulsifier and solubilizer and separation method for organic-solvent tolerant microorganism
RU2300561C1 (ru) Штамм rhodococcus globerulus h-42 для разложения нефти и нефтепродуктов
RU2618838C1 (ru) Штамм бактерий Rhodococcus jialingiae Б-М-1 ВКПМ Ас-1967 - деструктор нефти и нефтепродуктов
RU2257410C1 (ru) Штамм rhodococcus erythropolis для разложения нефти и нефтепродуктов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180503