李雪 葛长明 李海粟 刘双 陈迪 张本月 赵洪颜
摘要 [目的] 探索复合微生物菌系前处理秸秆生物质资源的潜能。[方法] 从沼液环境中筛选木质纤维素降解菌株BCM9,测定降解菌的分解特性和微生物群落的变化。[结果] BCM9的快速降解期是0~9 d;pH的变化是先降低后升高之后趋于稳定;在第9天时,挥发性脂肪酸浓度,木聚糖酶活和纤维素酶活值最高,乳酸0.291 mg/L,甲酸0.31 mg/L,乙酸1.93 mg/L,丙酸0.73 mg/L,木聚糖酶活1.79 U/ml,纤维素酶活0.37 U/ml;微生物群落的多样性也最丰富,属于Clostridium sp.、Bacillus sp.、Geobacillus sp.。[结论] BCM9降解水稻秸秆的快速稳定的降解期是第9天。
关键词 水稻秸秆;微生物群落;挥发性有机酸
中图分类号 S181.3;X172 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2014)31-11052-03
The Dynamic of Microbial Community and Degradation Characteristics of Rice Straw by BCM9
LI Xue, GE Changming+, LI Haisu, ZHAO Hongyan* et al
(Agricultural College of Yanbian University, Yanji, Jilin 133002)
Abstract [Objective] To evaluate the potential utility of pretreatment of raw biomass with a complex microbial system. [Method] Lignocellulose was selected from biogas slurry environment to degrade strain BCM9, the degradation properties of the bacteria and microbial community change was determined. The degradation characteristics and corresponding changes in the bacterial community were assessed. [Result] The results showed that rapid degradation occurred from day 0 to day 9. The pH of the fermentation broth initially declined and then increased, and the mass of rice straw steadily decreased. The highest concentrations of volatile fatty acid contents (0.291 mg/L lactic acid, 0.31 mg/L formic acid, 1.93 mg/L acetic acid, and 0.73 mg/L propionic acid) as well as the highest xylanse activity (1.79 U/ml) and carboxymethyl cellulase activity (0.37 U/ml) occurred on day 9. The greatest diversity among the microbial community also occurred on day 9, with the presence of bacteria belonging to Clostridium sp., Bacillus sp., and Geobacillus sp. [Conclusion] BMC9 has a strong ability to rapidly degrade the lignocelluloses of rice straw under relatively inexpensive conditions, and the optimum fermentation time is 9 days.
Key words Rice straw; Microbial community; Volatile fatty acids
木質纤维素是地球上最为丰富的生物资源,约占植物总干重的1/3~1/2,它能够被微生物降解[1]。秸秆是籽粒收获后耕地上重要的农业废弃物资源,吉林省每年有超过0.6亿t的秸秆废弃物资源。由于秸秆等农业废弃物资源在自然状态下极难分解,只能就地丢弃或焚烧,不能归还土壤。大量待分解的秸秆不仅占用耕地还限制营养元素归还土壤,而且焚烧产生的烟尘影响生态环境和人类健康。因此,如何将秸秆变废为宝是实现环境保护和农业可持续发展的重要课题[2]。
崔宗均等突破传统的微生物纯培养分离方法,在不破坏自然界中微生物之间协同关系的前提下,将酸碱反应不同的菌群优化组合,筛选和驯化了高效而稳定的纤维素分解复合菌系MC1、XCD2、WDC2等复合系[1,3-4]。此复合系的降解能力远远高于纯培养的单个菌株,在8 d内可完全降解水稻秸秆[5]。而且这些复合系对在厌氧发酵产甲烷过程中有显著的优势,但是这些复合系都是从畜禽粪便堆肥环境中筛选出来的。因此,该研究是从沼液厌氧环境中筛选出BCM9复合系,为秸秆厌氧发酵产沼气的酸化处理提供基础。
1 材料与方法
1.1 材料
以笔者实验室构建的木质纤维素分解复合菌系BCM9作为菌种,培养基为蛋白胨纤维素培养液(PCS),其成分为5 g蛋白胨,5 g NaCl,2 g CaCO3,1 g 酵母粉及1 L的去离子水。配制800 ml PCS培养基于1 L的三角瓶中,添加8 g水稻秸秆,121 ℃灭菌15 min。水稻秸秆经1.5%NaOH碱液浸泡48 h后,用自来水冲洗到pH为7.0左右,105 ℃烘干后,将其剪到合适的长度以便放入300 ml的三角瓶中。调节pH试验中,需配制1%、2%、3%NaOH溶液用于调节培养液的pH。更换培养基试验中需配制新鲜的PCS培养基。
1.2 培养条件
每个300 ml的三角瓶中装入238 ml PCS培养基,稻秆的添加量分别为培养基体积的5%(W/V)。培养基在121 ℃下灭菌15 min后备用。将培养3 d的BCM9菌种按照5%体积的接种量接种到新鲜培养基中,60 ℃下静置培养。
1.3 水稻秸秆分解过程中pH的测定
pH的测定方法:取0.2 ml培养液,滴于HORIBA微型pH计(model B212,HORIBA,Japan)中进行测定。
1.4 BCM9分解后秸稈各成分测定
将烘干后的秸秆残渣粉碎并过1 mm的筛子,称取0.5 g装入滤袋,3个重复,按照ANKOM220纤维分析仪操作规程及技术资料测定秸秆的纤维素、半纤维素、木质素含量。
1.5 BCM9发酵液中有机酸含量测定
发酵液样品经8 000 r/min离心10 min,上清液过0.22 μm 滤膜,在-40 ℃冰冻下保存,待样品收集全后,用岛津QP2010 型气相色谱-质谱(GCMS)测定,测定分析柱为CPChirasilDex CB(25 m ×0.25 mm)毛细管柱;柱箱温度50 ℃(1 min)→100 ℃(1 min),7 ℃/ min →195 ℃(2 min),18 ℃/ min,共14 min;进样口温度190 ℃;检测器温度200 ℃;载气He(60 kPa),流量34 ml/min;分流比1/22;监测器电压115 kV;进样量1 μl。对测定的数据,利用NIST 数据库进行定性分析。根据出峰物的定性分析结果,配制相应标准样品的稀释液作为标准物进样,用于该物质的定量分析[4]。
1.6 纤维素酶和木聚糖酶活力的测定
纤维素酶活力测定和木聚糖酶活力测定参见[2-3]等方法。其中纤维素酶活力单位定义为:酶液在1 min内消耗纤维素产生1 mmol葡萄糖作为1 U;木聚糖酶活力单位(IU)定义为1 min水解木聚糖底物生成1 μg木糖所需的酶量为1个酶活力单位。
1.7 微生物动态群落动态分析
培养液经8 000 r/min离心15 min,弃上清收集菌体细胞,按照Benzyl chloride方法[6]提取微生物的总DNA。16S rDNA的PCR扩增使用AmpliTaq GoldTM(Perkin Elmer,Japan),引物为357FGC(GC clamp5′CCTACGGGAGGCAGCAG3′)和517R(5′GTGCCAGC(A/C)GCCGCGG3′)。用PCR扩增产物进行DGGE分析[7-8]。从胶上回收DNA条带,测定其序列,GenBank数据库检索,进行相似性分析。
2 结果与分析
2.1 水稻秸秆降解过程中pH的变化
据报道,纤维素降解pH范围为5.9~8.5[6]。由图1可知,水稻秸秆降解过程中2 d内发酵液的pH迅速地从7.4下降到6.2,随着培养时间的增加,pH逐渐上升,第12天时达到8.3。
2.2 BCM9分解后秸秆各成分测定结果
由图2可知,水稻秸秆的生物量总干重12 d后下降了75%。纤维素、半纤维素和木质素组成成分的质量分别降低了97.11%、74.70%和48.00%。前期研究报道的MC1的降解率为:生物量总干重减少81%,纤维素含量减少99%,半纤维素减少74%,木质素减少24%。比较表明,BMC9和MC1对水稻秸秆的木质纤维素具有很强的分解能力。这为BMC9降解木质纤维素沼气发酵酸化阶段的机制研究提供了理论基础。
2.3 纤维素酶和木聚糖酶活力的测定结果
为检测BMC9对水稻秸秆的降解能力,测定了12 d内纤维素酶活性和木聚糖酶活性的变化。结果表明,木聚糖酶的活性逐渐上升,在第9天时呈现峰值,为1.79 U/ml。纤维素酶活性在第9天达到最大值,0.37 U/ml(图3)。酶活性的分析表明,BMC9对水稻秸秆分解能力最强的是在第9天。
它能够降解木质素生产生物表面剂,促进难降解有机物的微生物分解,提高堆肥效率,缩短堆肥周期。条带2、3、4、5、6、7、9、10、11、13、14、16是Clostridium sp.,据报道在堆肥环境中导致堆体温度的快速上升,并具备能力降解纤维素[3]。
3 结论
(1)水稻秸秆降解菌在降解过程中,发酵液pH先降低后升高,趋于稳定。
(2)降解后水稻秸秆的总生物量降低了75%,纤维素降低了97.11%,半纤维素降低了74.70%,木质素降低了48.00%。
(3)降解过程中挥发性脂肪酸、木聚糖酶活、纤维素酶活在第9天时数值最高。
(4)第9天时,发酵液中细菌微生物群落最为丰富,分别是Bacillus sp.、Clostridium sp.和Geobacillus sp.属菌株。
参考文献
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[5] 崔宗均,李美丹,朴哲,等.一组高效稳定纤维素分解菌复合系MC1 的筛选及功能[J].环境科学,2002,23(3):36-39.
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