蔣凱,伍時(shí)華,趙東玲,張健,黃翠姬
(廣西科技大學(xué)生物與化學(xué)工程學(xué)院,廣西 柳州,545006)
在高濃度乙醇發(fā)酵條件下,酵母細(xì)胞受到多種環(huán)境因素(高滲透壓、乙醇、代謝產(chǎn)物)的影響[1],出現(xiàn)酵母細(xì)胞生長緩慢、發(fā)酵強(qiáng)度低、發(fā)酵效率不高等現(xiàn)象。從20世紀(jì)80年代起,人們逐漸認(rèn)識到高濃度乙醇發(fā)酵過程中保持適當(dāng)溶解氧的重要性[2]。在發(fā)酵過程中,通入適當(dāng)?shù)难鯕饽軌虼龠M(jìn)酵母細(xì)胞生長[3],有利于酵母細(xì)胞合成脂類物質(zhì)(固醇和不飽和脂肪酸)[4],提高酵母細(xì)胞的活性和乙醇耐受性[5],解除代謝產(chǎn)物(CO2)對酵母細(xì)胞的抑制[6]。然而,通入過量的氧氣雖然有利于乙醇的積累,但是會使乙醇產(chǎn)率降低[7]。
本文研究通氣量對釀酒酵母GGSF16高濃度乙醇發(fā)酵的影響。探討了不同通氣量條件對酵母細(xì)胞生長、葡萄糖消耗和乙醇生成等參數(shù)的影響,旨在選擇最適的通氣量,為研究高濃度乙醇發(fā)酵打下基礎(chǔ)。
1.1.1 菌株
釀酒酵母GGSF16(Saccharomyces cerevisiae GGSF16):廣西科技大學(xué)發(fā)酵工程研究所保藏。
1.1.2 培養(yǎng)基
一級種子培養(yǎng)基(g/L):葡萄糖20,酵母浸膏10,蛋白胨20,自然pH,裝液量為100 mL/250 mL三角瓶,115℃蒸汽滅菌30 min。
二級種子培養(yǎng)基(g/L):葡萄糖40,酵母浸膏10,蛋白胨20,自然pH,裝液量為200 mL/500 mL三角瓶,115℃蒸汽滅菌30 min。
發(fā)酵培養(yǎng)基(g/L):葡萄糖260,酵母浸膏10,蛋白胨20,自然pH,115℃蒸汽滅菌30 min。
1.1.3 種子培養(yǎng)方法
取1環(huán)斜面菌體接入一級種子培養(yǎng)基中,32℃,搖床160 r/min條件下培養(yǎng)12 h后,4 000 r/min離心10 min,棄上清液并加入無菌水,制成10倍濃縮種子菌懸液,置于4℃冰箱保存。取置于4℃冰箱內(nèi)液體菌種2 mL,接種至二級種子培養(yǎng)基中,32℃,搖床160 r/min條件下培養(yǎng)6 h后,4 000 r/min離心10 min,棄上清液并加入無菌水,制成10倍濃縮種子菌懸液。
1.1.4 5 L罐發(fā)酵方法
將40 mL種子菌懸液接入含4 L發(fā)酵培養(yǎng)基的5 L發(fā)酵罐(B.Braun)中,初始酵母干重為1.2 g/L。發(fā)酵過程中,保持?jǐn)嚢柁D(zhuǎn)速為200 r/min,自然pH,溫度為 32 ℃,進(jìn)行不同通氣量(0、40、80、160、300 mL/min)發(fā)酵。
從發(fā)酵0 h開始,每隔3 h取1次樣,發(fā)酵到6 h后,每隔6 h取1次樣。取發(fā)酵液1 mL,在4℃下,12 000 r/min離心3 min。用移液槍移取上清液,置于-60℃冰箱(用以測葡萄糖濃度和乙醇濃度),加入與移取上清液等量的去離子水制備成菌懸液,置于4℃冰箱(用于測定生物量和細(xì)胞存活率)。
1.2.1 生物量的測定
將酵母菌懸液稀釋適當(dāng)倍數(shù)后,用可見光分光光度計(jì)于波長600 nm處測定吸光度。利用吸光度與生物量干重之間的關(guān)系計(jì)算得到生物量干重。標(biāo)準(zhǔn)曲線:
y=0.423 4x+0.651 8,R2=0.995 5(x:吸光度;y:酵母細(xì)胞干重)
1.2.2 葡萄糖含量的測定
取上清液適當(dāng)稀釋后,使用SBA-40生物傳感分析儀測定。
1.2.3 乙醇含量的測定
取上清液適當(dāng)稀釋后,采用天美GC7890Ⅱ氣相色譜儀(FID檢測器),以外標(biāo)法分析乙醇濃度。色譜分析條件:30.0 m×320 μm×0.25 μm毛細(xì)管柱,氮?dú)鉃檩d氣,柱溫恒溫控制為70℃,進(jìn)樣口溫度為190℃,檢測器溫度為220℃。
1.2.4 細(xì)胞活性的測定
亞甲基藍(lán)染色法[7]。
發(fā)酵強(qiáng)度[g/(L·h)]=乙醇生成量(g/L)/發(fā)酵時(shí)間(h)
乙醇產(chǎn)率(g/g)=乙醇生成量(g/L)/葡萄糖消耗量(g/L)
酵母細(xì)胞產(chǎn)率(g/g)=酵母細(xì)胞量(g/L)/葡萄糖消耗量(g/L)
發(fā)酵效率/%=乙醇產(chǎn)率(g/g)/0.515(g/g)
葡萄糖消耗速率[g/(L·h)]=(S2-S1)/(t2-t1)
乙醇生成速率[g/(L·h)]=(E2-E1)/(t2-t1)
比生長速率(h-1)=(lnX2-lnX1)/(t2-t1)
比葡萄糖消耗速率[g葡萄糖/(g細(xì)胞·L·h)]=葡萄糖消耗速率/Xavg
比乙醇生成速率[g乙醇/(g細(xì)胞·L·h)]=乙醇生成速率/Xavg
其中 S,E,X,t,Xavg分別為葡萄糖質(zhì)量濃度(g/L),乙醇質(zhì)量濃度(g/L),細(xì)胞干重(g/L),時(shí)間(h),t1到t2之間的細(xì)胞干重平均值。
酵母細(xì)胞生長和葡萄糖消耗曲線運(yùn)用GraphPad Prism 5軟件進(jìn)行繪制,并分別獲得酵母細(xì)胞生長和葡萄糖消耗曲線下面積(area under the fermentation curve/AUC),記做細(xì)胞AUC和葡萄糖AUC。
如圖1所示,在不同通氣量條件下(0、40、80、160、300 mL/min),酵母細(xì)胞的生長趨勢基本保持一致,0~18 h為延滯期和對數(shù)生長期,18 h后為對數(shù)生長后期和穩(wěn)定期。發(fā)酵0~3 h,酵母細(xì)胞量不隨通氣量的變化而改變。然而,發(fā)酵3 h后,通氣條件對酵母細(xì)胞生長的影響顯著。通氣條件下的最大菌體量明顯高于厭氧條件,比厭氧條件分別多95.6%,104%,107%,117%。這是因?yàn)榘l(fā)酵0~3 h時(shí)間段,發(fā)酵液中的溶氧量足以維持酵母細(xì)胞的生長,隨著酵母細(xì)胞量的不斷增加,細(xì)胞對氧的需求旺盛,由于沒有額外提供氧氣,發(fā)酵后期酵母細(xì)胞生長受到抑制[3]。另外,為了更全面地說明通氣條件對酵母細(xì)胞的生長具有促進(jìn)作用,采用曲線下面積法進(jìn)行整體評價(jià)[8]。細(xì)胞生長曲線下面積越大,說明酵母細(xì)胞生長越好。由圖1可以看出,發(fā)酵30 h后,酵母細(xì)胞生長趨于穩(wěn)定,因此計(jì)算30 h前酵母細(xì)胞生長曲線下面積進(jìn)行比較。從表1可知,在不同通氣量條件下,通氣量越大細(xì)胞AUC越大,進(jìn)一步說明通氣有利于酵母細(xì)胞生長。
圖1 不同通氣量條件下細(xì)胞生長發(fā)酵過程曲線Fig.1 Profiles of biomass growth during the fermentation process under different aeration rates
表1 不同通氣量條件下細(xì)胞生長曲線下面積Table 1 Area under growth curves under different aeration rates
如圖2所示,酵母細(xì)胞的比生長速率呈現(xiàn)先升高后逐漸降低的趨勢。當(dāng)乙醇濃度為10 g/L左右時(shí)(發(fā)酵6 h),達(dá)到酵母細(xì)胞的最大比生長速率,其受通氣量的影響較大。當(dāng)通氣量為300 mL/min時(shí)最大比生長速率最大(0.29 h-1),厭氧條件下最大比生長速率最小(0.2 h-1)。隨著發(fā)酵的進(jìn)行,乙醇濃度不斷增加,比生長速率不斷減小。厭氧發(fā)酵條件下,比生長速率下降最快,當(dāng)乙醇濃度高于105 g/L左右時(shí),厭氧條件下的比生長速率為負(fù)值,而通氣條件下的比生長速率依然保持相對較高的水平。說明通氧可以提高酵母細(xì)胞對乙醇的耐受性,此現(xiàn)象與Hyeon Beom Seo 等[5]研究相似。
圖2 不同通氣量條件下比生長速率發(fā)酵過程曲線Fig.2 Profiles of specific growth rate during the fermentation process under different aeration rates
如圖3所示,在整個(gè)發(fā)酵過程中,通氣條件下的酵母細(xì)胞存活率保持較高的水平并且基本保持不變。然而,厭氧條件下僅僅在發(fā)酵前期保持高存活率,隨著乙醇濃度的增加出現(xiàn)逐漸下降趨勢,尤其是發(fā)酵后期酵母細(xì)胞的存活率非常低??赡芤?yàn)橥鈼l件下,酵母細(xì)胞大量合成脂類物質(zhì)保護(hù)其細(xì)胞膜的完整性[4]。
圖3 不同通氣量條件下細(xì)胞存活率發(fā)酵過程曲線Fig.3 Profiles of cell viability during the fermentation process under different aeration rates
如圖4所示,在通氣條件下,酵母細(xì)胞完全消耗葡萄糖需要30 h,與厭氧條件相比(54 h),大大縮短了葡萄糖的消耗時(shí)間,此現(xiàn)象與 Yen Han Lin等[9]一致。曲線下面積法可以整體地評價(jià)耗糖的快慢[10],葡萄糖曲線下面積越小,說明耗糖越快。從表2可知,葡萄糖AUC160最小,葡萄糖AUC0最大,表明厭氧條件下耗糖最慢,通氣量為160 mL/min條件下耗糖最快,繼續(xù)增加通氣量不利于葡萄糖的消耗。
圖4 不同通氣量條件下葡萄糖消耗發(fā)酵過程曲線Fig.4 Profiles of glucose consumption during the fermentation process under different aeration rates
表2 不同通氣量條件下葡萄糖消耗曲線下面積Table 2 Area under glucose consumption curves under different aeration rates
如圖5所示,發(fā)酵0~6 h,不同通氣量下,葡萄糖消耗速率相差不大。發(fā)酵6~24 h,通氣條件下葡萄糖消耗速率明顯高于厭氧條件下葡萄糖消耗速率。其中,發(fā)酵6~12 h,葡萄糖消耗速率達(dá)到最大值,因?yàn)樵摃r(shí)間段酵母處在對數(shù)生長期,發(fā)酵活力比較強(qiáng),葡萄糖消耗速率分別為 9.75,15.73,15.95,16.67,15.58 g/(L·h)。發(fā)酵12 h后乙醇濃度不斷增加,對酵母細(xì)胞具有毒害作用,并且酵母細(xì)胞生長趨于穩(wěn)定,葡萄糖消耗速率出現(xiàn)逐漸下降趨勢。發(fā)酵24~30 h時(shí)間段,厭氧條件下葡萄糖消耗速率高于通氣條件下葡萄糖消耗速率,主要因?yàn)橥鈼l件葡萄糖消耗完全,而厭氧條件下還有充足的葡萄糖供酵母細(xì)胞利用。另外,葡萄糖消耗速率與酵母細(xì)胞量有直接的關(guān)系,為了更深入地了解不同通氣量條件對葡萄糖消耗的影響,計(jì)算發(fā)酵過程中比葡萄糖消耗速率[g葡萄糖/(g細(xì)胞·L·h)],見圖6。由圖5可知,發(fā)酵6~12 h時(shí)間段,葡萄糖消耗速率達(dá)到最大值,并且通氣條件下葡萄糖消耗速率明顯高于厭氧條件下葡萄糖消耗速率。然而,在該時(shí)間段,比葡萄糖消耗速率相差不大,達(dá)到2.2 g葡萄糖/(g細(xì)胞·L·h)左右。發(fā)酵12 h后,比葡萄糖消耗速率出現(xiàn)逐漸下降趨勢,但厭氧條件下比葡萄糖消耗速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通氣條件下比葡萄糖消耗速率。說明通氣條件使單位質(zhì)量的酵母細(xì)胞消耗葡萄糖的能力降低。
圖5 不同通氣量條件下葡萄糖消耗速率發(fā)酵過程曲線Fig.5 Profiles of glucose uptake rate during the fermentation process under different aeration rates
圖6 不同通氣量條件下比葡萄糖消耗速率發(fā)酵過程曲線Fig.6 Profiles of specific glucose uptake rate during the fermentation process under different aeration rates
對于乙醇的生成,見圖7,在厭氧條件下乙醇產(chǎn)量最高(124.8 g/L),增加通氣量乙醇產(chǎn)量反而降低。分析葡萄糖消耗與乙醇生成之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)乙醇生成速率與葡萄糖消耗速率總體趨勢基本一致,見圖8。發(fā)酵6~12 h時(shí)間段,乙醇生成速率達(dá)到最大值,通氣條件下乙醇生成速率明顯高于厭氧條件下乙醇生成速率。然而,當(dāng)通氣量在0,40 mL/min時(shí),酵母細(xì)胞生成乙醇受到延滯。尤其是當(dāng)通氣量為40 mL/min時(shí),延滯作用非常明顯,完全消耗葡萄糖所需的時(shí)間為30 h,完全生成乙醇所需的時(shí)間為36 h。這可能是因?yàn)?0 mL/min的通氣量不足以維持酵母細(xì)胞正常代謝。有研究表明,在缺氧環(huán)境中,酵母細(xì)胞內(nèi)會積累大量的活性氧(reactive oxygen species,ROS)。ROS是指氧的某些衍生物如超氧負(fù)離子、羥自由基和過氧化氫等,過量的ROS能夠使生物大分子如DNA、蛋白質(zhì)、脂類發(fā)生過氧化鏈?zhǔn)椒磻?yīng),造成細(xì)胞結(jié)構(gòu)的損傷,影響生理活性[11]。
圖7 不同通氣量條件下乙醇發(fā)酵過程曲線Fig.7 Profiles of ethanol production during the fermentation process under different aeration rates
乙醇生成速率與酵母細(xì)胞量有直接的關(guān)系,為了更深入地了解不同通氣量條件對乙醇生成的影響,計(jì)算發(fā)酵過程中比乙醇生成速率[g乙醇/(g細(xì)胞·L·h)],見圖9。由圖8可知,發(fā)酵6~12 h時(shí)間段,乙醇生成速率達(dá)到最大值,并且通氣條件下乙醇生成速率明顯高于厭氧條件下乙醇生成速率。然而,厭氧條件下比乙醇生成速率最大,達(dá)到1.05 g乙醇/(g細(xì)胞·L·h)左右。發(fā)酵12 h后,比乙醇生成速率出現(xiàn)逐漸下降趨勢,但厭氧條件下比乙醇生成速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通氣條件下比乙醇生成速率。說明通氣條件使單位質(zhì)量的酵母細(xì)胞生成乙醇的能力降低[12]。
圖8 不同通氣量條件下乙醇生成速率發(fā)酵過程曲線Fig.8 Profiles of ethanol production rate during the fermentation process under different aeration rates
圖9 不同通氣量條件下比乙醇生成速率發(fā)酵過程曲線Fig.9 Profiles of specific ethanol production rate during the fermentation process under different aeration rates
表3顯示了不同通氣量條件下的乙醇發(fā)酵參數(shù)??梢姡S著通氣量的增加,發(fā)酵時(shí)間明顯縮短,而酵母細(xì)胞量和酵母細(xì)胞產(chǎn)率呈現(xiàn)逐漸增加趨勢。但是,終點(diǎn)乙醇濃度和乙醇產(chǎn)率呈現(xiàn)不斷降低趨勢,另外,發(fā)酵強(qiáng)度呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢。從中可以說明發(fā)酵過程中通入適量氧有助于縮短發(fā)酵時(shí)間,提高發(fā)酵強(qiáng)度,但過量通氣可能會導(dǎo)致酵母大量繁殖,或者進(jìn)行好氧發(fā)酵生成CO2和H2O,從而降低乙醇產(chǎn)率和發(fā)酵效率。
本文研究了在260 g/L葡萄糖為底物的高濃度乙醇發(fā)酵過程中,不同通氣量條件對酵母細(xì)胞生長,葡萄糖消耗和乙醇生成等參數(shù)的影響。研究表明,不同通氣量條件下,酵母細(xì)胞的生成與葡萄糖的消耗以及乙醇的生成三者關(guān)系密切,三者彼此影響和作用。在通氣條件下,酵母細(xì)胞得以大量繁殖,酵母細(xì)胞存活率高并且乙醇耐受能力強(qiáng)。從而大量葡萄糖被酵母用于自身的生長繁殖和脂類物質(zhì)的生成,影響乙醇的產(chǎn)量。由表3可以看出酵母細(xì)胞產(chǎn)率隨通氣量的增大而增大,此結(jié)果與Alfenore[7]研究一致。不同通氣量條件下,酵母細(xì)胞間的差異性直接影響葡萄糖的消耗和乙醇的生成。與厭氧條件相比,大大縮短了發(fā)酵時(shí)間,以及提高了發(fā)酵強(qiáng)度。然而,在通氣條件下,乙醇產(chǎn)量降低并且單位質(zhì)量的酵母細(xì)胞消耗葡萄糖和生成乙醇的能力也降低。Ghaly等[13]以乳糖為底物,利用假絲酵母進(jìn)行酒精發(fā)酵,發(fā)現(xiàn)最適的微通氧速率和初糖濃度分別為0.1 vvm和150 g/L。如果提高通氧速率,更多的底物被用于酵母細(xì)胞的增殖,導(dǎo)致乙醇的產(chǎn)量降低。孜力汗等[14]研究發(fā)現(xiàn),增大通氣量同樣會使乙醇產(chǎn)量降低。因?yàn)樵诖藸顟B(tài)下,生物量、甘油生成和乙醇夾帶損失皆為最高,嚴(yán)重分流了碳原子流向乙醇。對于單位質(zhì)量的酵母細(xì)胞消耗葡萄糖和生成乙醇的能力降低情況,有學(xué)者分析如下[15],糖酵解過程中,磷酸果糖激酶(PFK)催化生成的FDP(1,6-二磷酸果糖)很容易被分解,使得菌體內(nèi)的FDP含量降低,從而使PFK的活性降低。PFK又受ATP反饋抑制和檸檬酸的抑制,檸檬酸是TCA循環(huán)的成員之一,伴隨糖代謝的進(jìn)行,細(xì)胞內(nèi)檸檬酸的量在通氣條件下比厭氧條件下要多。因此伴隨PFK活性降低,6-磷酸果糖積累,而且因己糖異構(gòu)酶的活性升高,使6-磷酸葡萄糖糖在細(xì)胞內(nèi)積累的量增多,其結(jié)果使得催化葡萄糖磷酸化的磷酸己糖酶(HK)活性降低,故使得葡萄糖的消耗受到抑制。此外,在通氣條件下,發(fā)酵所必須的NADH轉(zhuǎn)人線粒體,并在線粒體內(nèi)進(jìn)行氧化,供給細(xì)胞生長所需的能量,從而因細(xì)胞質(zhì)內(nèi)的NADH缺少,使得乙醇脫氫酶(ADH)不起作用,故使生成乙醇的能力降低。
表3 不同通氣量條件下的乙醇發(fā)酵參數(shù)Table 3 Effect of aeration on fermentation parameters
Lin等[9]研究發(fā)現(xiàn),以葡萄糖為底物的高濃度乙醇發(fā)酵過程中,選擇以對數(shù)期進(jìn)行通氣(0.82 L/min)。Chang等[16]研究發(fā)現(xiàn),結(jié)合有氧和厭氧進(jìn)行補(bǔ)料分批發(fā)酵,可以既提高微生物的生長量又達(dá)到高乙醇產(chǎn)量。在初始通氧階段,將葡萄糖濃度維持在一個(gè)較低水平進(jìn)行酵母的大量增殖;在厭氧階段,將葡萄糖濃度補(bǔ)充到一個(gè)較高的水平進(jìn)行高濃度乙醇發(fā)酵。從而消除發(fā)酵后期通氣對酵母細(xì)胞代謝的影響。
因此,通入適當(dāng)?shù)目諝馐歉邼舛纫掖及l(fā)酵的一個(gè)重要控制參數(shù),能夠縮短發(fā)酵時(shí)間,增加酵母細(xì)胞量,提高酵母細(xì)胞的活性和乙醇耐受性。然而,乙醇產(chǎn)量與單位質(zhì)量的酵母細(xì)胞消耗葡萄糖和生成乙醇的能力降低。綜合考慮,本文最適通氣量為80 mL/min,終點(diǎn)乙醇濃度為117.9 g/L,發(fā)酵強(qiáng)度為3.93 g/(L·h),乙醇產(chǎn)率為0.452 g/g(發(fā)酵效率87.8%)。
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