利用化学计量学优化链霉菌培养基以提升抗真菌代谢物产量:揭示新潜力的创新策略

【字体: 时间:2025年10月10日 来源:Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 3.8

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  本研究通过整合傅里叶变换红外光谱(FTIR)与化学计量学分析(PCA、PLS-DA),系统评估了三种链霉菌(Streptomyces)在六种培养基中对白色念珠菌(Candida albicans)的抗真菌活性,为微生物代谢产物筛选和培养基优化提供了数据驱动的创新方案。

  
Highlight
链霉菌的培养与形态特征
将链霉菌分离株划线接种于国际链霉菌计划-2(ISP-2)琼脂培养基(Difco, Spark, USA)表面,在28-30°C下培养7-14天(Damayanti等,2021;Handayani等,2021)。
宏观特征
链霉菌分离株在ISP-2琼脂培养基(Difco, Sparks, USA)、ISP-4琼脂培养基(Difco, Sparks, USA)和SYP培养基上于30°C培养7至14天。通过观察气生菌丝、基质菌丝和可溶性色素等特征对宏观形态进行记录。
链霉菌的形态学特征
通过对三种链霉菌分离株(GMR22、SHP227和BSE7F)在三种固体培养基(ISP2、ISP4和SYP)上的宏观和形态学观察,结合扫描电子显微镜(SEM)技术分析了培养7天后的微观形态。每种链霉菌分离株在不同培养基上均表现出形态差异,尤其在菌落颜色和色素产生方面存在显著变化。
结论
本研究通过培养基优化和化学计量学分析,成功评估了三种链霉菌分离株(GMR22、SHP227和BSE7F)针对白色念珠菌(Candida albicans)产生抗真菌代谢物的生物合成潜力。每种分离株表现出独特的形态特征和生长模式,直接影响次级代谢产物的产量。生产培养基在调节代谢物谱和生物活性方面发挥了关键作用。
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