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    廢絲廢繭蛋白對小球藻和四尾柵藻生長的影響

    2013-04-29 05:32:47何珍珍李軍生黃國霞閻柳娟
    湖北農業(yè)科學 2013年9期
    關鍵詞:柵藻絲膠小球藻

    何珍珍 李軍生 黃國霞 閻柳娟

    摘要:繅絲汰頭中含有豐富的廢絲廢繭蛋白質。采用酸水解法得到的游離氨基酸水解度為87.33%。利用單因素試驗設計研究氨基酸水解液添加量、溫度和通氧量對小球藻(Chlorella)和四尾柵藻(Scenedesmus quadricanda)生長的影響。結果表明,氨基酸水解液的添加量為5.00%、溫度25 ℃、通氧量1.5 L/min的條件對小球藻和四尾柵藻的生長有極大的促進作用。

    關鍵詞:繅絲汰頭;氨基酸水解液;小球藻(Chlorella);四尾柵藻(Scenedesmus quadricanda);細胞密度

    中圖分類號:S968.41 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2013)09-2107-04

    種桑養(yǎng)蠶以及桑蠶絲加工一直是我國的優(yōu)勢產業(yè),隨著繅絲產業(yè)的蓬勃發(fā)展,繅絲汰頭廢水排放是目前繅絲企業(yè)所面臨的一個重要問題。一方面繅絲廠廢棄蛋白的排放會對自然環(huán)境造成一定的污染,另一方面廢棄蛋白中珍貴的蠶絲蛋白質資源被浪費[1-4]。如果能有效地利用繅絲廢棄蛋白質生產魚塘氨基酸肥水劑,不但可以減輕繅絲廠傳統(tǒng)廢棄物處理的成本和壓力,而且還能切實開辟繅絲廢棄物的全新使用途徑。從汰頭中提取絲膠的方法有化學提取法和物理提取法兩大類[5],得到的粗絲膠蛋白可與廢絲一起水解,蠶絲水解采用微波、酸、堿、氯化鈣和酶等[6-11]。水解后可得到16種氨基酸的混合物,其中包含6種人體自身不能合成的氨基酸,因此可以用于食品和化妝品的添加劑,一些含量較高的氨基酸還具有藥用價值。

    氨基酸肥水劑由多種氨基酸、營養(yǎng)鹽、微量元素、維生素及酵素菌等多種活性物質和生長因子組成,通過激活有益微生物繁殖和激活藻類細胞分裂及孢子萌發(fā),促進單細胞藻類新陳代謝,協(xié)調藻相與菌相平衡,促使水體迅速肥沃和維持水質穩(wěn)定,豐富水體天然餌料,提高魚蝦幼苗成活率,促進魚蝦生長。同時能有效防止浮頭或翻塘,降低水中氨氮、亞硝酸鹽、硫化氫等有毒物含量,減少疾病發(fā)生。氨基酸肥水劑產品越來越受到社會各界的普遍歡迎。

    試驗所選的小球藻(Chlorella)和四尾柵藻(Scenedesmus quadricanda)同屬綠藻門(Chlorophyta),是魚類在不同生長時段可利用的天然水生餌料。小球藻作為單細胞微藻的一種,直徑3~8 μm,富含蛋白質、不飽和脂肪酸、類胡蘿卜素、葉黃素、蝦黃素和多種維生素,具有極高的營養(yǎng)價值和提高免疫力的功能[12],可作為魚類的開口飼料。四尾柵藻作為柵藻類的一種,直徑10~24 μm,能為魚類快速生長過程提供營養(yǎng)。本研究利用繅絲廢棄蛋白中回收的蛋白質為材料,利用酸水解法得到氨基酸水解液,用氨基酸水解液代替無機鹽NaNO3提供氮源,研究氨基酸水解液的添加量、溫度和通氧量對小球藻和四尾柵藻生長的影響。

    1 材料與方法

    1.1 試驗材料與儀器

    繅絲汰頭來自廣西鴻藝絲綢有限公司,小球藻和四尾柵藻購自中國科學院水生生物研究所。

    主要試劑:H2SO4、NaOH、HCl、甲醛、石油醚等均為分析純,試驗用水為蒸餾水。

    主要儀器:PHS-25CW型pH計(上海理達儀器廠)、XYJ80-1型離心機(江蘇省金壇市正基儀器有限公司)、DMB5電子顯微鏡(麥克奧迪實業(yè)集團有限公司)、LRH-250培養(yǎng)箱(廣東省醫(yī)療器械廠)、HP-1000通氧機(廣東中山創(chuàng)新電器有限公司)。

    1.2 試驗方法

    1.2.1 絲膠蛋白的回收 采用酸析法與離心法相結合,在繅絲汰頭廢水中加入稀HCl,調整pH為3.8~4.5,在等電點條件下使絲膠蛋白質絮凝而逐漸沉淀分離[5]。取沉淀后的溶液4 000 r/min離心30 min,用抽濾裝置進行濃縮,按固液比(m/V,g/mL,下同)為1∶10向沉淀中加入石油醚,6 ℃下密封靜置24 h,然后置于低于40 ℃的鼓風干燥箱中干燥至恒重,即為粗蛋白粉。將繅絲汰頭廢絲用清水洗凈,置于低于40 ℃的鼓風干燥箱中干燥至恒重。

    1.2.2 絲蛋白的水解 稱取1.0 g繅絲汰頭廢絲和1.0 g粗蛋白粉置于500 mL蒸餾瓶中,按固液比1∶60加入3.5 mol/L的稀H2SO4溶液,恒溫加熱攪拌器110 ℃反應9 h[13],冷卻,用Ba(OH)2完全中和。將中和濾液減壓過濾,取上清液4 000 r/min離心30 min,徹底除去BaSO4沉淀,得到溶液即為氨基酸水解液。水解度以水解液中氨基氮與廢棄蛋白中總氮的百分比表示[14]。

    1)考察氨基酸水解液添加量對小球藻和四尾柵藻生長的影響。試驗設置8個氨基酸水解液處理組和1個BG11培養(yǎng)液對照組。氨基酸水解液處理組用pH 7.0的氨基酸水解液替代BG11培養(yǎng)液中的NaNO3,分別添加0.25%、0.50%、2.50%、5.00%、7.50%、10.00%、15.00%、20.00%的氨基酸水解液。每組設3個平行。溫度28 ℃,光照度5 000 lx[16],培養(yǎng)16 d,每隔2 d于上午10∶00進行藻細胞計數,測定藻細胞密度。

    2)考察溫度對小球藻和四尾柵藻生長的影響。將小球藻和四尾柵藻溶液分別置于10、15、20、25、30、35 ℃下,光照度5 000 lx,通氧量I.5 L/min,培養(yǎng)7 d,于每天上午10∶00進行藻細胞計數,并計算其平均增長量。

    3)考察通氧量對小球藻和四尾柵藻生長的影響。將小球藻和四尾柵藻溶液以不同通氧量(0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 L/min)處理,光照度5 000 lx,溫度28 ℃,培養(yǎng)7 d,于每天上午10∶00進行藻細胞計數,并計算其平均增長量。

    2 結果與分析

    2.1 廢絲蛋白的回收率

    絲膠蛋白的等電點為3.8~4.5,當絲膠蛋白溶液的pH在此范圍內時,絲膠蛋白的絮凝量最大。因此,一般將初濾除雜的廢水pH調整至4.0,以提高絲膠蛋白的回收率。本研究中絲膠蛋白回收率為7.33%。

    2.2 氨基酸水解度

    水解液中氨基氮為14.03 mg/mL,水解度為87.33%。這與李勇等[13]研究的水解蠶絲及其飲料的制備中氨基酸得率為89.8%的結果基本一致。

    2.3 氨基酸水解液添加量對小球藻和四尾柵藻生長的影響

    氨基酸水解液添加量對小球藻生長的影響如圖1所示。從圖1中可以看出,前6 d為遲緩期,各組小球藻的生長緩慢;6~10 d為對數生長期,各組小球藻的生長趨勢明顯不同;10~12 d為穩(wěn)定期,藻細胞密度達到最大值;12~16 d為衰亡期,隨著培養(yǎng)基中營養(yǎng)元素不斷被消耗,小球藻的生長受到抑制,藻細胞密度趨于平穩(wěn);并且隨著氨基酸水解液添加量的增加,抑制作用更為明顯。添加0.25%、0.50%、2.50%、5.00%、7.50%、10.00%、15.00%、20.00%的氨基酸水解液時,小球藻的細胞密度均明顯高于對照組,說明氨基氮的添加能促進小球藻的生長。其中氨基酸水解液的添加量為5.00%時對小球藻生長的促進作用最大。

    氨基酸水解液添加量對四尾柵藻生長的影響如圖2所示。從圖2可以看出,前6 d為遲緩期,各組四尾柵藻的生長緩慢;6~10 d為對數生長期,各組藻的生長趨勢明顯不同;10~12 d為穩(wěn)定期,藻細胞密度達到最大值;12~16 d為衰亡期,隨著培養(yǎng)基中營養(yǎng)元素不斷被消耗,四尾柵藻的生長受到抑制,藻細胞密度趨于平穩(wěn)。添加0.25%、0.50%、7.50%、10.00%、15.00%、20.00%的氨基酸水解液時,四尾柵藻的細胞密度均低于對照組,四尾柵藻的生長受到抑制,并且隨著氨基酸水解液添加量的增加,抑制作用表現(xiàn)得更為明顯;添加量為2.50%和5.00%時,四尾柵藻的細胞密度明顯高于對照組。且以氨基酸水解液添加量為5.00%時對四尾柵藻的促進作用最大。

    2.4 溫度對小球藻和四尾柵藻生長的影響

    2.5 通氧量對小球藻和四尾柵藻生長的影響

    藻類進行自養(yǎng)生長時會利用CO2釋放出O2,培養(yǎng)基中通入大量的無菌氧氣能夠加強藻液混合,促進藻細胞在光區(qū)和暗區(qū)之間循環(huán)運動,從而提高藻細胞密度。通氧量對小球藻生長的影響如表3所示。由表3可知,通氧量在0~1.5 L/min區(qū)間內,隨著通氧量的增大及生長時間的延長,小球藻的細胞密度逐漸增大,日均增長量為(15.70~19.61)×104 cells/mL,說明適量的氧氣通入會促進小球藻的生長,提高其繁殖速度,當通氧量為1.5 L/min時藻細胞密度達到最大,日均增長量為19.61×104 cells/mL;通氧量在2.0~2.5 L/min區(qū)間內,隨著通氧量的增大,小球藻的細胞密度增長放緩,日均增長量從15.49×104 cells/mL降至10.79×104 cells/mL,說明通氧量過大會抑制小球藻的生長,降低其繁殖速度。因此,小球藻的最適通氧量為1.5 L/min。

    通氧量對四尾柵藻生長的影響如表4所示。通氧量在0~1.5 L/min時,隨著通氧量的增加及生長時間的延長,四尾柵藻的細胞密度逐漸增大,日均增長量為(15.91~19.34)×104 cells/mL,表明少量的氧氣通入會促進四尾柵藻的生長,提高其繁殖速度,當通氧量為1.5 L/min時,藻細胞密度達到最大,日均增長量為19.34×104 cells/mL;通氧量在2.0~2.5 L/min區(qū)間內,隨著通氧量的增加,四尾柵藻的細胞密度增長放緩,日均增長量從16.99×104 cells/mL降至10.79×104 cells/mL,表明大量的氧氣通入會抑制四尾柵藻的生長,其繁殖速度受到影響。因此,四尾柵藻的最適通氧量為1.5 L/min??赡苁钱敼庹盏脚囵B(yǎng)液表面時,藻本身對光有遮擋作用,故入射光穿透培養(yǎng)液時存在不斷衰減的現(xiàn)象,且隨著藻細胞密度的增加,這種光衰減現(xiàn)象會不斷加重,增加通氧量會加強培養(yǎng)液的混合,使每一個藻細胞接受均等的光照機會。但通氧量過大使之對細胞的剪切力加大,反而不利于藻的生長[19]。同時,營養(yǎng)液中氧氣過量能夠降低藻類對CO2的利用,抑制藻類的自養(yǎng)生長,繁殖速度降低。

    3 結論

    本研究以繅絲廠汰頭廢棄蛋白中回收的蛋白質為材料,將絲膠蛋白回收技術與繅絲汰頭處理相結合,研究制備一種氨基酸肥水劑。利用酸析法與離心法相結合的方法回收繅絲汰頭廢水中的絲膠蛋白,回收率達7.33%。蛋白質水解得到的游離氨基酸的水解度為87.33%。用氨基酸水解液代替無機鹽NaNO3提供氮源,當氨基酸水解液的添加量為5.00%時小球藻和四尾柵藻的生長狀況最好。小球藻和四尾柵藻生長最適溫度為25 ℃,最適通氧量為1.5 L/min。從本研究結果可以看出,利用繅絲廠廢棄蛋白的氨基酸水解液代替無機鹽NaNO3對小球藻和四尾柵藻的生長有一定的促進作用。在以后的研究中可以通過改變培養(yǎng)液中P、S、Mg等元素的濃度以及添加有益菌群和維生素,制備出一種最適合藻類生長的氨基酸魚塘肥水劑。

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