鐘曉璇,顏菲菲,曲 奕,陳鈺涵,李新顏,邱振魯
(齊魯理工學院 化學與生物工程學院,山東 濟南 250200)
在自然界的水域生態(tài)系統(tǒng)中,藻類是水域食物鏈的初級生產(chǎn)者,它們的生命活動,能影響和改變水的理化性質(zhì)[1]。藻類的生長狀況往往能指示水體富營養(yǎng)化程度,在富營養(yǎng)化的水體中,藻類及浮游生物大量繁殖,水體溶解氧量降低,水質(zhì)惡化[2]。富營養(yǎng)化已經(jīng)成為我國湖泊所面臨的主要生態(tài)環(huán)境問題之一。小球藻是一種淡水湖泊中常見的藻類,并且作為漁業(yè)生產(chǎn)常用藻,因其強大的光合作用和易于消化的特性,在魚、蝦、蟹、貝的養(yǎng)殖過程中起著很好的肥水和調(diào)水的作用[3]。小球藻富含蛋白質(zhì)、維生素、生物多糖、不飽和脂肪酸、葉綠素、類胡蘿卜素等,已被利用作為魚、蝦、蟹良好的開口餌料,研究表明小球藻對營養(yǎng)物質(zhì)具有較強的吸收能力,并且能夠降解水中氨氮、硫化氫亞硝酸鹽等有毒害物質(zhì),對改善水質(zhì)起著重要作用[4-5]。但同時也要注意小球藻的添加量,如果添加過多會導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化,導(dǎo)致魚類大量死亡,對漁業(yè)造成損失。研究并控制其生長條件,既可以為通過小球藻生長狀況監(jiān)測湖泊、池塘、魚缸的富營養(yǎng)化程度提供依據(jù),也可以為開發(fā)利用小球藻資源,給養(yǎng)殖魚類提供更多高營養(yǎng)價值的餌料提供可依靠的參考[6]。
關(guān)于小球藻生長條件的研究,已見較多報道,例如陳家長[7]等報道了pH對魚腥藻和普通小球藻競爭的影響,表明pH 9.0為兩種藻類生長的最適pH。徐慧等[8]研究了光照強度對小球藻生長的影響,其研究結(jié)果為5 500 lx光照強度是小球藻生長最適光強。然而黃亮[9]的研究報告了小球藻在500 lx和1 000 lx光強下最終都能達到最大生物量,差異并不大。這與徐慧等報道結(jié)論不符,可能是由于二者的研究范圍一個在低強度光照范圍,一個在高強度光照范圍所造成的。
影響藻類生長的因素很多,除了環(huán)境因素外還有各種操作條件,可變因素較多[10-12]。因此,微生物培養(yǎng)條件的優(yōu)化工作就顯得非常重要。響應(yīng)面法(Response Surface Method) 即響應(yīng)曲面設(shè)計方法,是利用合理的試驗設(shè)計方法并通過實驗得到一定數(shù)據(jù),采用多元二次回歸方程來擬合因素與響應(yīng)值之間的函數(shù)關(guān)系,通過對回歸方程的分析來尋求最優(yōu)工藝參數(shù),解決多變量問題的一種統(tǒng)計方法。該方法試驗次數(shù)少、周期短,能夠研究幾個因素間交互作用,求得的因素與響應(yīng)值間二次回歸方程精確度高,是優(yōu)化工藝條件、降低生產(chǎn)成本、解決科學研究和生產(chǎn)過程中實際問題的一種有效辦法[13]。目前還未見關(guān)于小球藻生長條件的響應(yīng)面法設(shè)計優(yōu)化的相關(guān)報道。
本實驗選取溫度、pH、磷酸鹽濃度三個因素,通過響應(yīng)面法研究它們之間的交互作用對小球藻生長的影響,并通過軟件優(yōu)化小球藻生物量最佳生長條件,以期為小球藻用于水體富營養(yǎng)化的監(jiān)測及小球藻資源的充分利用提供可靠的數(shù)據(jù)參考。同時也希望為進一步研究水體中各種藻類的群落結(jié)構(gòu)提供一些初步的材料。
高壓蒸汽滅菌鍋;超凈工作臺;752型分光光度計;恒溫搖床;光照培養(yǎng)箱;各種玻璃儀器。
1.2.1 藻種 蛋白核小球藻(Chlorellapyrenoidosa)為綠藻門小球藻屬普生性單細胞綠藻。
1.2.2 培養(yǎng)基 M-11培養(yǎng)基:NaNO3100 mg/L;K2HPO410 mg/L;MgSO4·7H2O 75 mg/L;Na2CO320 mg/L;檸檬酸鐵6 mg/L;EDTA-Na2·2H2O 1 mg/L;CaCl2·2H2O 40 mg/L;pH 8.0[4]。
滅菌條件:所有培養(yǎng)基經(jīng)121℃,滅菌20 min。
1.3.1 光照培養(yǎng) 將小球藻接種于M-11培養(yǎng)基中,30 ℃、100 r/min搖床振蕩培養(yǎng)12 h制成接種液,取1 mL接種液接種到響應(yīng)面法設(shè)計的不同條件的培養(yǎng)基中,按照設(shè)置條件,在光照培養(yǎng)箱中培養(yǎng),光強度設(shè)置為5 500 lx,調(diào)整各培養(yǎng)瓶位置使每瓶接受的光強度相同,每個條件培養(yǎng)3瓶,測定數(shù)據(jù)取平均值
1.3.2 優(yōu)化實驗 實驗使用Expert 8.0.6的Box-Behnken Design法進行設(shè)計,選取溫度、pH、磷濃度作為響應(yīng)面實驗的考察因素(自變量),以+1、0、-1分別表示自變量的高、中、低水平,以培養(yǎng)48 h后培養(yǎng)液OD680作為響應(yīng)值。
表1 實驗設(shè)計因素水平
1.3.3 藻類生物量的測定 藻類生長量的測定采用分光光度法,以A680計。
按照1.3.2實驗設(shè)計進行實驗,結(jié)果見表2。
表2 實驗設(shè)計與結(jié)果
利用DesignExpert分析軟件對表2中的實驗數(shù)據(jù)進行多元擬合分析,得到蛋白核小球藻生物量(Y) 對溫度A、pH值B以及磷酸鹽含量C的二次多項回歸方程模型為:
Y=0.11+5.708×10-3×A+4.812×10-3×B+1.146×10-3×C+0.012×A×B-2.042×10-3×A×C-3.250×10-3×B×C-0.013×A2-0.033×B2-0.017×C2
回歸方程中回歸系數(shù)的估計值見表3,回歸方程的方差分析及模型可信度分析結(jié)果見表4-表6。
表3 系數(shù)估計
表5 模型可信度分析
由表3、表4可知,模型(P<0.01)具有顯著性,模型選擇正確。
表4 回歸方程的方差分析
注:P<0.01表示影響極顯著,P<0.05表示影響顯著。
根據(jù)回歸方程,及響應(yīng)曲面圖,考察所擬合響應(yīng)曲面的形狀,分析溫度、pH、碳氮比對生物量的影響。響應(yīng)曲面立體分析圖及其等高線圖見圖1-圖3。
圖1 響應(yīng)面立體分析圖及相應(yīng)等高圖
由圖1可見,2個因素交互項顯著。pH不變時,隨溫度的升高,小球藻生物量有增加趨勢,當培養(yǎng)溫度超過25 ℃時,小球藻生物量降低。溫度在24~25 ℃,pH在7.0左右,小球藻生物量較多高。溫度對小球藻生長發(fā)育的影響很大,藻類的最適宜溫度在25 ℃左右。與郭艷琴[9]的研究結(jié)論相符。其研究表明,藻類在高于30 ℃和低于4 ℃下幾乎不生長,在15 ℃~25 ℃下,均具有明顯的指數(shù)生長期,隨著溫度的升高,藻類比增殖速率增大,25 ℃更適合藻類的生長、繁殖。
圖2 響應(yīng)面立體分析圖及相應(yīng)等高圖
由圖2可見,2個因素的交互項不顯著。溫度不變時,隨磷酸鹽濃度的增加,小球藻生物量呈先降低后升高。溫度在25 ℃,磷酸鹽濃度5.5 mg/L附近時,生物量較高。
圖3 響應(yīng)面立體分析圖及相應(yīng)等高圖
由圖3可見,2個因素的交互項不顯著。磷酸鹽濃度不變時,隨pH的增加,藻類生物量先升高后降低,當pH超過7.0時,小球藻生物量呈逐步降低趨勢。pH過高或過低均會對藻類生長及性能的發(fā)揮產(chǎn)生影響。pH為中性條件最有利于藻類生長及性能的發(fā)揮。
從圖中及軟件分析,回歸方程存在穩(wěn)定點,穩(wěn)定點是極大值點,即溫度26.43 ℃、pH為7.25、磷酸鹽濃度5.51 mg/L時,此時小球藻生物量最高,達到0.115??紤]到實際操作的條件,將小球藻最佳生長條件修正為26.4 ℃、pH為7.25、磷酸鹽濃度為5.50 mg/L。
將藻類接種于M-11培養(yǎng)基中,使用修正后的優(yōu)化條件培養(yǎng)48 h,小球藻平均生物量達到了0.116,與軟件預(yù)測值無顯著差別,但比優(yōu)化前的最佳條件略有提高。
研究用響應(yīng)面法優(yōu)化小球藻生長的最佳工藝條件,建立的小球藻生物量的二次多項數(shù)學模型具有顯著性,其校正決定系數(shù)R2=0.9598,優(yōu)化后藻類生長的最佳工藝條件為溫度26.4 ℃、pH為7.25、磷酸鹽濃度為5.50 mg/L,經(jīng)驗證試驗檢測,生物量由0.114提高到了0.116,與預(yù)測值無顯著差別。因此響應(yīng)面法優(yōu)化得到的結(jié)果準確可靠,具有一定的實用意義。