Ученые БФУ им. И. Канта определили лучшие условия для синтеза лимонной кислоты из грибов

Ученые БФУ им. И. Канта определили лучшие условия для синтеза лимонной кислоты из грибов

Ученые БФУ им. Иммануила Канта экспериментально доказали, что на основе соевой мелассыштамм гриба Aspergillus niger F-1270 способен активно расти и продуцировать лимонную кислоту. Также было подтверждено, что меласса соевая богата углеводами (сахароза, стахиоза, рафиноза) и может служить полноценной заменой классическим углеводным субстратам. Исследование ученых поможет решить главные проблемы, которые находятся в индустрии – дороговизну питательной среды для культивирования штамма Aspergillusniger, а также высокую степень зависимости от импорта. Кроме того, соевая меласса – это отходы соевого производства. Использование ее для дальнейшего производства позволит создать каскадную технологию с разными полезными продуктами на каждой стадии.

Лимонная кислота является разрешенной пищевой добавкой, которую широко применяют в различных сферах: от выпуска безалкогольных напитков и продуктов питания до создания косметики, лекарств и кормов для животных. Она применяется как безопасная пищевая добавка-консервант в пищевой промышленности, а в животноводстве в качестве альтернативы антибиотикам и ростовым стимуляторам. Ученые отмечают, что лимонную кислоту способны продуцировать природные штаммы гриба Aspergillusniger.

Ольга Бабич, руководитель Научно-образовательного центра «Промышленные биотехнологии»:

Чтобы получить лимонную кислоту, которую добавляют в лимонады, конфеты илилекарства, микроорганизмам, чтоее вырабатывают, нужны сахара (углеводы). Микроорганизм, например наш гриб Aspergillusniger,помещают на питательную среду, содержащую эти сахара, он ими питается, растет и вырабатывает ценные продукты. И такая питательная среда очень дорогая и почти всегда импортная.Номожно использовать растительные отходы в качестве питательной среды. Например, соевую мелассу, котораяобразуется при переработке сои.

Соевая меласса содержит значительное количество углеводов, белка и минеральных веществ и может быть использована в качестве сырья в микробном производстве биопродуктов. Однако химический состав соевой мелассы значительно отличается в зависимости от сорта сои, условий и места выращивания, года выращивания.

Исследователи Балтийского федерального университета сумели подобрать такие условия, чтобы штамм A. niger F-1270, хранившийся в российской коллекции Курчатовского института, хорошо рос на питательной среде из соевой мелассы и давал повышенное содержание лимонной кислоты. При этом она будет более дешевой по сравнению с используемыми на данный момент коммерческими средами.

Эксперимент ученых был построен с помощью математического моделирования по оценке одновременного влияния трех факторов (температуры, pH, концентрации субстрата) специально для соевой мелассы, что позволило подобрать уникальные условия для этого сырья.

В отличие от многих аналогов, где мелассу часто использовали в чистом виде, группа исследователей на первом этапе определила количественный состав углеводов в субстрате (включая стахиозу и рафинозу) и показала, что предварительная термообработка (стерилизация) делает его пригодным для использования в качестве питательной среды.

Результаты исследования позволяют предположить, что полученный выход лимонной кислоты в 4,98 мг/мл – не является финальным показателем. Математическое моделирование показало низкую точность используемой модели. Ольга Бабич отмечает важность дальнейшей работой над процессом, что позволит увеличить его результативность. Так, ученые собираются добавить к трем рассматриваемым факторам (температура, pH, концентрация субстрата) еще один – время культивирования штамма. Кроме того, исследователи видят потенциал в дальнейшем подборе условий предварительной подготовки соевой мелассы: подбор более дешевых условий предобработки позволит получать еще более дешевую питательную среду для культивирования специфического штамма A. niger F-1270.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Biology and Biotechnology.

Источник: Минобрнауки России

Биоинженеры МИСИС подобрали перспективные составы для 3D-печати ортопедических имплантатов
Астрофизики научились по отдельности измерять магнитное поле и плазму в струях активных галактик