研究论文

夏威夷果青皮发酵菌株的筛选及其对发酵后饲用价值的改善作用

  • 黄海波 , 1 ,
  • 王永亮 1 ,
  • 李步豪 1 ,
  • 张成功 1 ,
  • 唐雄卓 1, 2 ,
  • 谭碧娥 1, 2 ,
  • 印遇龙 1, 2, 3 ,
  • 张琛 , 1, 2, * ,
  • 蒋谦 , 1, 2, *
展开
  • 1 湖南农业大学动物科学技术学院,动物营养基因组与种质创新研究中心,长沙 410128
  • 2 云南循环农业产业研究院,普洱 665000
  • 3 中国科学院亚热带农业生态研究所,长沙 410125
* 张琛,讲师,E-mail: ;
蒋谦,教授,硕士生导师,E-mail:

黄海波(2000—),男,湖南湘潭人,硕士研究生,研究方向为非常规饲料资源的开发与利用。E-mail:

Copy editor: 武海龙

收稿日期: 2023-08-16

  网络出版日期: 2024-02-01

基金资助

国家重点研发计划(2021YFD1301004)

云南省科技重点项目(2022AE090032)

国家生猪产业技术体系(CARS-35)

Screening of Macadamia Green Peel Fermentation Strain and Improvement of Its Feeding Value after Fermentation

  • HUANG Haibo , 1 ,
  • WANG Yongliang 1 ,
  • LI Buhao 1 ,
  • ZHANG Chenggong 1 ,
  • TANG Xiongzhuo 1, 2 ,
  • TAN Bi’e 1, 2 ,
  • YIN Yulong 1, 2, 3 ,
  • ZHANG Chen , 1, 2, * ,
  • JIANG Qian , 1, 2, *
Expand
  • 1 Animal Nutritional Genome and Germplasm Innovation Research Center, College of Animal Science and Technology, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China
  • 2 Institute of Yunnan Circular Agricultural Industry, Puer 665000, China
  • 3 Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China
* ZHANG Chen, lecturer, E-mail: ;
JIANG Qian, professor, E-mail:

Received date: 2023-08-16

  Online published: 2024-02-01

摘要

本试验旨在筛选适于夏威夷果青皮(MGP)发酵的乳酸菌,并研究其对MGP饲用价值的改善作用。以新鲜MGP为原料,筛选获得同源乳酸菌菌株ZC529,经形态学、生理生化及16S rRNA分析,鉴定为发酵黏液乳杆菌(Limosilactobacillus fermentum)。对菌株ZC529进行生物学特性评价,并与纤维素酶复配后对MGP进行发酵试验,对比发酵前后MGP营养成分、相对饲用价值(RFV)、感官品质和抗营养因子含量。结果显示:菌株ZC529可在10 h内将发酵体系pH降低至4,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和沙门氏菌有抑制作用,且对10种类型的抗生素均敏感,无溶血现象;可使发酵MGP中粗蛋白质和乳酸含量分别显著提高8.80%和366.67%(P<0.05),使单宁和氰化物的含量分别显著降低83.78%和73.63%(P<0.05),并使中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)含量显著降低(P<0.05),最终使MGP的RFV从88.85显著提高至108.34(P<0.05),饲料感官评分从4.31显著提高至8.43(P<0.05)。综上所述,本研究所获菌株ZC529对MGP发酵环境适应性强,发酵效果好,可使MGP从农业废弃物转变成一种有价值的饲料资源,并为非常规饲料的开发利用提供了优良的发酵菌株资源。

本文引用格式

黄海波 , 王永亮 , 李步豪 , 张成功 , 唐雄卓 , 谭碧娥 , 印遇龙 , 张琛 , 蒋谦 . 夏威夷果青皮发酵菌株的筛选及其对发酵后饲用价值的改善作用[J]. 动物营养学报, 2024 , 36(2) : 1292 -1302 . DOI: 10.12418/CJAN2024.115

Abstract

This study aimed to select the lactic acid bacteria suitable for macadamia green peel (MGP) fermentation, and to study its improvement on GMP feeding value. The fresh MGP was used as raw materials, and a homologous lactic acid bacterium strain ZC529 was screened and identified as Limosilactobacillus fermentum by morphological, physiological and biochemical analysis and 16S rRNA analysis. The biological characteristics of strain ZC529 were evaluated, and a fermentation experiment was conducted with MGP using strain ZC529 in combination with cellulase. The nutritional composition, relative feeding value (RFV), sensory quality and antinutritional factors content of MGP before and after fermentation were compared. The results showed that the strain ZC529 could reduce the pH of fermentation system to 4 within 10 h, had inhibitory effects on Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella enteritidis, and was sensitive to 10 types of antibiotics, without hemolysis, significantly increased the contents of crude protein and lactic acid in fermented MGP by 8.80% and 366.67%, respectively (P<0.05), significantly decreased the tannin and cyanide contents by 83.78% and 73.63%, respectively (P<0.05), also significantly reduced the neutral detergent fibre (NDF) and acid detergent fibre (ADF) contents (P<0.05), significantly increased the RFV of MGP from 88.85 to 108.34 (P<0.05), and significantly increased the feed sensory score from 4.31 to 8.43 (P<0.05). Overall, the results showed that strain ZC529 obtained in this study has strong adaptability to MGP fermentation environment and good fermentation effect, which can transform MGP from agricultural waste into a valuable resource. This study provides an excellent fermentation strain resource for the development and utilization of unconventional feeds.

夏威夷果即澳洲坚果,属山龙眼科澳洲坚果属[1],是南亚热带常绿乔木的果实。因其果仁营养丰富、口感香脆,深受消费者青睐,具有较高的经济价值,在我国西南地区广泛种植。根据农业农村部农垦局的统计,到2020年,我国夏威夷果种植面积达到266 133 hm2,占全球种植面积的60.9%,单位面积产量为1 185.00 kg/hm2[2]。夏威夷果青皮(macadamia green peel,MGP)是果壳外部的绿色表皮,是夏威夷果加工过程中的农业副产物,占鲜果重量的1/2,结合夏威夷果种植面积与产量推算,MGP的年产量可达15.8万t,作为农业垃圾的MGP产量巨大。
研究表明,MGP中含有(18.36±0.32) mg/g的酚类物质和4.70~9.96 mg/g的黄酮[3-4],以及熊果苷、豆腐果苷、对羟基甲醇等多种活性物质[5-6],具有较强的1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)和2,2'-联氨-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二胺盐(ABTS)自由基清除能力以及抗氧化能力[7],其总抗氧化能力约为Trolox(水溶性维生素E)的1.7倍[4]。此外,MGP中含有5.04%~9.21%的粗蛋白质、0.9%~3.7%的可溶性糖[8],可作为一种潜在抗氧化型非常规饲料资源,缓解我国人畜争粮的尴尬处境。然而,MGP中含有单宁(1.06%~2.16%)、蜀黍苷(1.34~5.74 mg/g)等抗营养成分和大量纤维素[8-9],严重限制了其在养殖生产中的应用,使得大量的MGP被视为农业废弃物被直接丢弃或者露天堆肥,这不仅造成了环境污染,更造成了资源的浪费。
近年来,乳酸菌发酵技术由于在处理非常规饲料资源方面具有独特优势,受到饲料行业研究人员的高度关注。Roger等[10]研究发现,利用植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)A6和发酵乳杆菌(Lactobacillus fermentum)N33发酵,可使玉米糊中的单宁含量分别减少98.8%和97.9%。马静静等[11]研究发现,经复合乳酸菌SFC-2发酵处理,木薯渣中氰化物含量最多可减少49.68%。Odey等[12]研究发现,微生物发酵显著降低了木薯中氰化物含量,并赋予产品独特的香气。但目前关于乳酸菌发酵MGP的研究鲜有报道。研究表明,MGP中的单宁具有广谱抑菌性,对乳酸菌、枯草芽孢杆菌等发酵菌种具有抑制作用,且对革兰氏阳性菌的抑制作用强于革兰氏阴性菌[13],适用于发酵MGP的乳酸菌更无报道。因此,本试验旨在选育适于MGP发酵的乳酸菌,并对其生物特性及其对MGP的发酵品质进行研究,以期为非常规饲料原料的生物发酵提供菌种资源。

1 材料与方法

1.1 样品采集和菌株分离

采集新鲜的MGP(采自我国云南省澜沧县,22°33'N、99°55'E)。将样品粉碎至约20 mm2,将10 g样品与90 mL无菌生理盐水(8.50 g/L NaCl)混合,37 ℃培养48 h,充分振荡并吸取悬浮液,采用稀释涂布法,涂布于MRS固体培养基上,在37 ℃厌氧条件下培养1~3 d。待菌落长出后,挑取单菌落进行分离纯化。

1.2 菌株的鉴定

根据Kozaki等[14]的方法对纯化的菌株进行形态学和生理生化鉴定,并用杜氏小管进行产气试验;参照Nayak等[15]的方法对菌株溶血特性进行分析。使用试剂盒(通用型,北京擎科生物科技有限公司)提取供试菌株的16S rRNA。16S rRNA通用扩增引物为:27F(5'-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3')和1492R(5'-GGT TAC CTT GTT ACG ACT T-3')[16]。由武汉擎科生物科技股份有限公司进行16S rRNA测序鉴定,将测序结果在GenBank数据库中进行BLAST分析,采用MEGA 7.0软件构建系统发育树。

1.3 菌株生长及抑菌特性的测定

参照张琛等[17]的研究方法测定供试菌株的生长曲线和产酸曲线;以大肠杆菌(Escherichia coli,E. coli)K88、沙门氏菌(Salmonella enteritidis,S. enteritidis)ATCC14028和金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus,S. aureus)ATCC25923为病原指示菌(由湖南农业大学动物医学院惠赠),采用K-B法检测供试菌株对指示菌的抑菌特性。取稳定期各菌液,并调节浓度至1×108 CFU/mL,用无菌拭子蘸取指示菌涂布于LB固体培养基中,将20 μL的供试菌株菌液接种到附着在LB琼脂平板上的空白药敏纸(直径6 mm)上,37 ℃培养24 h后测量抑菌圈直径。

1.4 纤维素酶和发酵菌剂添加量的确定

根据纤维素酶使用说明,分别向MGP中添加0.15%、0.30%、0.60%、0.90%、1.20%的纤维素酶(购自北京挑战生物技术有限公司,活性≥2×104 U/g),充分混合后用真空包装机抽真空,静置于(30±2) ℃,并以未添加纤维素酶的MGP为对照。24 h后取样,利用还原糖含量检测试剂盒[亚科因(武汉)生物技术有限公司]检测不同剂量纤维素酶处理下还原糖含量,以还原糖含量最高组所对应的剂量为纤维素酶最佳添加量。
在最佳纤维素酶添加量的基础上,开展发酵菌剂最佳接种量试验。取稳定期菌液,调整菌液浓度为1×108 CFU/mL,分别向MGP中接种1%、2%、3%、4%、5%的供试菌剂,充分混合后用真空包装机抽真空,静置于(30±2) ℃,并以未接种的MGP为对照,发酵72 h后取样[18],根据蒋媛媛等[19]的方法,采用Sartorius PB-10型pH计测定各组pH,以pH最低组对应的剂量为最佳接种量。

1.5 发酵试验设计

以供试菌株(1×108 CFU/mL)为发酵菌剂,以纤维素酶(活性≥2×104 U/g)为发酵酶制剂。收集MGP,粉碎至1 cm2以下,调整水分含量为60%,添加0.90%的发酵酶制剂和4%的发酵菌剂,充分混合后装入厌氧发酵袋,密封真空,在(30±2) ℃下发酵7 d;并以发酵前为原始样品,保存于-20 ℃,待测。

1.6 营养成分分析

采用冷冻干燥法对发酵前后样品进行干燥处理,根据AOAC(2000)[20]的方法测定样品干物质(DM)、粗灰分(Ash)和粗蛋白质(CP)含量,根据Van Soest等[21]的方法测定样品中粗纤维(CF)、酸性洗涤纤维(ADF)和中性洗涤纤维(NDF)含量。参照GB/T 6436—2018的方法测定样品中钙含量[22]。参照GB/T 6437—2018的方法测定样品中磷含量[23]。样品总能(GE)采用全自动量热仪(SDAC6000全自动量热仪,湖南三德科技股份有限公司)测定。利用乳酸(lactic acid,LA)试剂盒(北京盒子生工科技有限公司)检测样品中LA含量,参考Zhao等[24]的方法采用气相色谱法测定样品中乙酸(acetic acid,AA)、丙酸(propionic acid,PA)和丁酸(butyric acid,BA)含量。

1.7 感官质量和饲料价值的评价

采用磷钼酸-钨酸钠比色法[25]测定单宁含量。采用异烟酸-吡唑酮分光光度法[26]测定氰化物浓度。按照Liu等[27]的评分方法对发酵饲料进行评估。
根据Rohweder等[28]的方法,计算MGP发酵前后的相对饲料价值(relative feed value,RFV)。

1.8 数据处理及统计分析

使用SPSS 17.0软件进行单因素方差分析和Duncan氏法多重比较。试验数据用Origin 2021软件作图分析。结果以平均值±标准差(mean±SD)表示,P<0.05为差异显著。

2 结果

2.1 发酵菌株的筛选、鉴定

本研究成功分离获得1株可适应MGP环境的同源菌株,命名为ZC529。由图1可见,菌株ZC529在MRS培养基上生长良好,菌落呈乳白色,凸起圆形,边缘整齐,直径为(2.0±0.1) mm。革兰氏染色阳性,短杆菌。根据16S rRNA序列构建菌株ZC529的系统进化树,菌株ZC529与发酵乳杆菌菌株MGB41-4(HM058137.1)趋同于一个分支,亲缘关系最为密切。结合形态学观察,最终鉴定菌株ZC529为发酵黏液乳杆菌(Limosilactobacillus fermentum)。
图1 菌株的筛选与鉴定

Lactobacillus fermentum strain:发酵乳杆菌菌株;Limosilactobacillus sp. strain:罗伊氏乳杆菌菌株。

A:MRS培养基 MRS medium;B:革兰氏染色结果 Gram staining result;C:菌株ZC529 16S rDNA PCR扩增电泳结果 PCR amplification electrophoresis result of strain ZC529 16S rDNA;D:菌株ZC529进化树 strain ZC529 phylogenetic tree。

Fig.1 Screening and identification of strain

菌株ZC529生理生化鉴定结果见表1,该菌无触媒反应,葡萄糖产气,无溶血反应,可以利用麦芽糖、甘露醇、蔗糖、棉子糖等常规碳源,但不可利用纤维二糖、山梨醇和七叶苷,结合镜鉴及生理生化特征,初步鉴定菌株ZC529为杆状乳酸菌。
表1 菌株ZC529生理生化鉴定结果

Table 1 Physiological and biochemical identification results of strain ZC529

生理生化反应
Physiological and
biochemical reactions
反应特征
Reaction
characteristics
生理生化反应
Physiological and
biochemical reactions
反应特征
Reaction
characteristics
纤维二糖 Cellobiose - 七叶苷 Esculin -
麦芽糖 Maltose + 菊糖 Inulin +
甘露醇 Mannitol + 马尿酸 Hippuric acid +
山梨醇 Sorbitol - 触媒 Katalase +
蔗糖 Sucrose + 葡萄糖产气 Glucose gas production +
棉子糖 Raffinose + 0.5%血平板溶血
0.5% blood plate hemolysis
-

+:阳性 positive;-:阴性 negative。

2.2 菌株ZC529的生长特性、抑菌特性及药物敏感性

菌株ZC529的生长、pH曲线和抑菌效果如图2所示。发酵液的吸光度(OD)值在2 h内明显变化,菌株ZC529处于延滞期;2~10 h内呈对数增长,菌株ZC529处于对数期;10 h后趋于稳定,菌株ZC529进入稳定期。发酵液的pH随OD值的增加而降低,在稳定期趋于稳定,并达到最低值约4.0。对E. coliS. aureusS. enteritidis均表现出抑制作用,供试菌对指示致病菌的抑制作用由强到弱依次为E. coli>S. aureus>S. enteritidis,其中菌株ZC529对E. colli的抑制作用最强,抑菌圈直径显著大于S. aureusS. enteritidis(P<0.05)。菌株ZC529对不同抗生素的耐药性结果见表2,菌株对10种抗生素均敏感,说明该菌具有较高的可控性和安全性。
图2 菌株ZC529的生长和pH曲线及抑菌效果

A:生长和pH曲线 growth and pH curves;B:抑菌圈直径 diameter of inhibition zone;C:金黄色葡萄球菌 S. aureus;D:大肠杆菌 E. coli;E:沙门氏菌 S. enteritidis

数据柱形标注不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。图3图4同。

Fig.2 Growth and pH curves and bacteriostatic effect of strain ZC529

Value columns with different small letters mean significant difference (P<0.05). The same as Fig.3 and Fig.4.

表2 菌株ZC529对不同抗生素的耐药性结果

Table 2 Resistance results to different antibiotics of strain ZC529

药敏纸片
Drug sensitivity
test paper
纸片药物含量
Drug content of
paper/(μg/片)
抑菌圈直径
Diameter of inhibition
zone/mm
药物敏感性
Drug sensitivity
氯霉素 Chloramphenicol 30 23.27±0.26 S
卡那霉素 Kanamycin 30 13.25±0.16 S
庆大霉素 Gentamicin 10 14.06±0.33 S
利福平 Rifampin 5 17.86±0.34 S
氨芐西林 Ampicillin 10 33.40±0.12 S
红霉素 Erythromycin 15 21.95±0.76 S
环丙沙星 Ciprofloxacin 5 12.27±0.06 S
青霉素 Penicillin 10 32.32±0.31 S
四环素 Tetracycline 30 26.71±0.36 S
克林霉素 Clindamycin 2 43.87±0.25 S

S:对抗生素敏感

sensitive to antibiotic。

2.3 MGP中还原糖含量和pH的变化

不同剂量纤维素酶对MGP中还原糖含量的影响如图3-A所示,MGP中还原糖含量随纤维素酶添加量的增加,呈先增加后减少的趋势,当纤维素酶添加量为0.90%时还原糖含量最高,显著高于其他添加量(P<0.05)。发酵菌剂接种量对MGP中pH的影响如图3-B所示,MGP中pH随着接种量的增加而逐渐降低并趋于稳定,接种量为4%时pH显著低于接种量为0、1%、2%和3%时(P<0.05)。综上所述,确定纤维素酶添加量为0.9%,发酵菌剂接种量为4%。
图3 MGP中还原糖含量和pH的变化

Fig.3 Change of reducing sugar content and pH in MGP

2.4 菌株ZC529对MGP营养成分和发酵品质的影响

MGP发酵前后的营养成分和发酵品质如表3所示。与发酵前相比,发酵后MGP中Ash和CP含量显著升高(P<0.05),NDF和ADF含量均显著降低(P<0.05);此外,发酵后MGP中LA、AA和PA含量显著提高(P<0.05),未检测出BA。
表3 MGP发酵前后的营养成分和发酵品质(干物质基础)

Table 3 Nutrient composition and fermentation quality of MGP before and after fermentation (DM basis)

项目
Items
发酵前
Before fermentation
发酵后
After fermentation
干物质 DM/% 40.00±0.00 39.38±1.75
粗灰分 Ash/% 3.19±0.13b 3.89±0.11a
粗蛋白质 CP/% 5.68±0.00b 6.18±0.00a
粗纤维 CF/% 32.73±0.12 34.84±3.60
中性洗涤纤维 NDF/% 56.52±2.07a 51.87±3.47b
酸性洗涤纤维 ADF/% 44.82±1.67a 36.57±2.98b
钙 Ca/% - -
磷 P/% 0.11±0.02 0.12±0.01
总能 GE/(kcal/g) 4.34±0.09 4.30±0.02
乳酸 LA/% 0.09±0.03b 0.42±0.04a
乙酸 AA/% 0.07±0.00b 0.38±0.00a
丙酸 PA/×10-3% 1.30±0.00b 1.44±0.00a
丁酸 BA - -

-:低于检测限,未检测出;1 kcal≈4.18 kJ。同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),无字母表示差异不显著(P>0.05)。

-: below the detected value, not detected; 1 kcal≈4.18 kJ. In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), no letter superscripts meant no significant difference (P>0.05).

2.5 MGP中抗营养因子和饲用价值的变化

发酵前后MGP中抗营养因子和饲用价值的变化如图4所示。经菌株ZC529发酵后,MGP中单宁和氰化物含量均显著低于发酵前(P<0.05),分别降低了83.78%和73.63%;并且发酵后MGP的RFV从88.85提高到了108.34,感官评分从4.31提高到了8.43,均差异显著(P<0.05)。
图4 MGP中抗营养因子和饲用价值的变化

Fig.4 Changes in antinutritional factors and feeding value in MGP

3 讨论

利用微生物发酵来开发利用植物非常规饲料是解决农业废弃物的重要方向[29],其中乳酸菌应用最为广泛[30]。植物附生的天然乳酸菌具有较强的特异性,对同源植物的适应性强,对发酵品质的促进效果显著[31]。舒刚钦等[32]研究表明,构树来源的乳酸菌更耐受构树单宁环境。陈开琼等[33]研究表明,枸杞叶源的乳酸菌相较同种商品菌株,对枸杞叶发酵营养品质的改善作用更强。为此本研究以新鲜MGP为原材料,从中筛选适于发酵MGP的同源乳酸菌。所获菌株ZC529,经鉴定为发酵黏液乳杆菌,发酵黏液乳杆菌即发酵乳杆菌,具有改善食品风味、增加营养、抑制致病菌、防腐、提高机体免疫、促进肠道健康等益生作用[34-35]。美国及欧洲食品和药物管理局均将其评估为食品用微生物菌种,我国已将其列为《可用于食品的菌种名单》[35]。本试验所获得的菌株ZC529,对E. coliS. aureusS. enteritidis均有抑制作用,此外,菌株ZC529生长迅速可在10 h内达到稳定期并将发酵体系pH降至4左右,且无溶血反应,对供试的10类抗生素均敏感,表明该菌株具有良好的发酵特性和较高的生物安全性,可满足饲料发酵及饲用安全的相关需求,可用作为MGP发酵的微生物菌剂。
还原糖作为微生物的直接能量来源,是乳酸菌快速增殖的先决条件,提高发酵底物的可溶性糖含量是保证发酵成功的条件[36]。本研究发现,MGP中还原糖含量较低,难以支持菌株ZC529在短时间内大量增殖。研究表明,适当使用纤维素酶制剂能有效提高发酵底物中还原糖含量,促进豆皮、藜麦秸秆等高纤维类非常规饲料原料的发酵[36-37]。在本研究中,经单因素试验确定,添加0.90%的纤维素酶可显著提高MGP中还原糖含量,为乳酸菌在发酵初期快速繁殖提供充足底物。本试验采用菌株ZC529与纤维素酶协同发酵,纤维素酶的添加使MGP中的纤维素酶解为还原糖,为菌株ZC529的快速增殖提供大量的碳源,而菌株ZC529的迅速增殖的同时分泌大量有机酸,使发酵体系pH迅速降低,进而抑制了纤维素酶活性,纤维素分解受到抑制;同时,CF中除含有纤维素外,还含有半纤维素、木质素等成分[38],难以被纤维素酶分解利用。菌株ZC529为异型发酵乳酸菌,受菌株自身新陈代谢影响,MGP中的营养被菌株ZC529消耗,使得发酵后MGP中DM含量降低,因此发酵后的MGP中CF含量相对发酵前略有升高,但无显著差异。
植物性非常规饲料原料往往具有CF含量高、抗营养因子或有毒物质种类多、适口性差、营养价值低等特点[29-30]。MGP中纤维素含量较高,同时还有较高的单宁和氰化物含量,是限制MGP在畜牧生产应用的关键因素。Li等[39]指出,菌酶协同处理是发酵和酶解的有机结合,通过该方法对饲料原料进行加工处理,可达到更好的饲用效果。微生物和酶组合可以对基质中的大分子物质和抗营养因子进行更充分的发酵和降解[40]。在本研究中,结合MGP原料物料特性,采用菌酶协同一次发酵工艺,通过添加纤维素酶与菌株ZC529协同作用完成对MGP的发酵与酶解。发酵菌株ZC529与夏威夷果同源,可耐受MGP的单宁和氰化物环境,在MGP环境中迅速增殖,有效改善MGP中的常规营养成分,显著增加了发酵MGP中的LA、AA和PA等有机酸含量,提高了MGP的发酵品质和饲用价值。且发酵黏液乳杆菌产生的单宁酶可降解MGP中的缩合单宁[41],乳酸菌发酵在发酵过程中分泌的氰化物水合酶可将生氰糖苷分解为二氧化碳(CO2)、氨和甲酸,并为其生长繁殖提供碳源[42-43],使发酵基质中氰化物和单宁等抗营养因子的含量显著降低,改善了MGP的适口性和营养品质。

4 结论

本试验从MGP中分离获得1株发酵黏液乳杆菌ZC529,该菌株无溶血反应,并对10种抗生素敏感,安全性高,同时对E. coliS. aureusS. enteritidis均有抑制作用。在纤维素酶协同作用下,经菌株ZC529发酵,可将MGP中单宁和氰化物含量分别降低83.78%和73.63%,并可降低NDF、ADF含量,提高饲用价值,改善MGP的营养品质和发酵品质。
[1]
SOMWONGIN S, SIRILUN S, CHANTAWANNAKUL P, et al. Potential antioxidant, anti-aging enzymes,and anti-tyrosinase properties of macadamia (Macadamia integrifolia) pericarp waste products[J]. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 2022, 27(2):APST-27-02-06.

[2]
贺熙勇, 聂艳丽, 吴霞, 等. 云南澳洲坚果产业高质量发展的建议[J]. 中国南方果树, 2022, 51(4):205-210.

HE X Y, NIE Y L, WU X, et al. Suggestions for high-quality development of macadamia nut industry in Yunnan[J]. South China Fruits, 2022, 51(4):205-210. (in Chinese)

[3]
张明, 马飞跃, 杜丽清, 等. 澳洲坚果青皮总酚的超声辅助提取及纯化[J]. 热带作物学报, 2021, 42(7):2043-2051.

ZHANG M, MA F Y, DU L Q, et al. Ultrasonic assisted extraction and purification of total phenols from macadamia green peel[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2021, 42(7):2043-2051. (in Chinese)

[4]
张明, 帅希祥, 杜丽清, 等. 澳洲坚果青皮多酚提取工艺优化及其抗氧化活性[J]. 食品工业科技, 2017, 38(22):195-199.

ZHANG M, SHUAI X X, DU L Q, et al. Optimization of extraction and antioxidant activity of polyphenols from macadamia green peel[J]. Science and Technology of Food Industry, 2017, 38(22):195-199. (in Chinese)

[5]
施蕊, 熊智. 柯瑾, 等. 澳洲坚果青皮浸膏的制备方法及化妆水:CN201210244385.7[P]. 2012-10-17.

SHI R, XIONG Z, KE J, et al. Reparation method and lotion of macadamia green skin extract:CN201210244385.7[P]. 2012-10-17. (in Chinese)

[6]
刘秋月, 叶丽君, 黄文烨, 等. 高效液相色谱法测定澳洲坚果青皮中的4种酚类物质[J]. 热带农业科学, 2016, 36(7):106-111.

LIU Q Y, YE L J, HUANG W Y, et al. Determination of 4 polyphenols in macadamia green husk by high performance liquid chromatography[J]. Chinese Journal of Tropical Agriculture, 2016, 36(7):106-111. (in Chinese)

[7]
DAILEY A, VUONG Q V. Optimization of aqueous extraction conditions for recovery of phenolic content and antioxidant properties from macadamia (Macadamia tetraphylla) skin waste[J]. Antioxidants, 2015, 4(4):699-718.

DOI PMID

[8]
张明楷, 杨为海, 曾辉, 等. 澳洲坚果果皮中主要功能性成分分析[J]. 热带农业科学, 2011, 31(5):73-75.

ZHANG M K, YANG W H, ZENG H, et al. Analysis of the main functional components in pericarp of macadamia[J]. Chinese Journal of Tropical Agriculture, 2011, 31(5):73-75. (in Chinese)

[9]
刘锦宜, 王文林, 陈海生, 等. 澳洲坚果各部位蜀黍苷含量的测定[J]. 食品工业科技, 2018, 39(23):282-285,292.

LIU J Y, WANG W L, CHEN H S, et al. Determination of dhurrin content in different parts of macadamia[J]. Science and Technology of Food Industry, 2018, 39(23):282-285,292. (in Chinese)

[10]
ROGER T, NGOUNÉ LÉOPOLD T, CARL MOSES FUNTONG M. Nutritional properties and antinutritional factors of corn paste (Kutukutu) fermented by different strains of lactic acid bacteria[J]. International Journal of Food Science, 2015, 2015:502910.

[11]
马静静, 王小芬, 程序, 等. 乳酸菌发酵使木薯淀粉残渣饲料化研究[J]. 农业工程学报, 2008, 24(6):267-272.

MA J J, WANG X F, CHENG X, et al. Fermentation of cassava residue by the lactic acid bacteria community SFC-2 for feed[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2008, 24(6):267-272. (in Chinese)

[12]
ODEY G N, LEE W Y. Evaluation of the quality characteristics of flour and pasta from fermented cassava roots[J]. International Journal of Food Science & Technology, 2020, 55(2):813-822.

[13]
邱建强, 黄文, 王玉玺, 等. 单宁对动物肠道微生物调控的研究进展[J]. 动物营养学报, 2023, 35(2):772-781.

DOI

QIU J Q, HUANG W, WANG Y X, et al. Research progress in regulation of tannins on intestinal microbiota of animals[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2023, 35(2):772-781. (in Chinese)

DOI

[14]
KOZAKI M, UCHIMURA T, OKADA S. Experimental manual of lactic acid bacteria[M]. Tokyo: Asakurasyoten, 1992:34-37.

[15]
NAYAK S K, MUKHERJEE S C. Screening of gastrointestinal bacteria of Indian major carps for a candidate probiotic species for aquaculture practices[J]. Aquaculture Research, 2011, 42(7):1034-1041.

DOI

[16]
BAO W C, MI Z H, XU H Y, et al. Assessing quality of Medicago sativa silage by monitoring bacterial composition with single molecule,real-time sequencing technology and various physiological parameters[J]. Scientific Reports, 2016, 6:28358.

DOI

[17]
张琛, 马季文, 汪轶丽, 等. 一株具有清除棉酚作用的乳酸菌的分离、鉴定及其对棉籽粕发酵脱毒的研究[J]. 动物营养学报, 2022, 34(6):4050-4059.

DOI

ZHANG C, MA J W, WANG Y L, et al. Isolation,identification of a strain of lactic acid bacteria with gossypol removing effect and its fermentation and detoxification of cottonseed meal[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2022, 34(6):4050-4059. (in Chinese)

DOI

[18]
王小明, 吕爱军, 杨在宾, 等. 饲料发酵前后营养物质变化分析[J]. 猪业科学, 2016, 33(4):86-87.

WANG X M, LYU A J, YANG Z B, et al. Analysis of nutrient changes before and after feed fermentation[J]. Swine Industry Science, 2016, 33(4):86-87. (in Chinese)

[19]
蒋媛媛, 田逢博, 字学娟, 等. 添加乳酸菌和糖蜜对王草青贮饲料发酵品质的影响[J]. 家畜生态学报, 2022, 43(10):67-70.

DOI

JIANG Y Y, TIAN F B, ZI X J, et al. Effect of lactic acid bacteria and molasses on fermentation quality of king grass silage[J]. Acta Ecologae Animalis Domastici, 2022, 43(10):67-70. (in Chinese)

[20]
AOAC H W. International a:official methods of analysis of the AOAC international[M]. The Association: Arlington County,VA,USA, 2000.

[21]
VAN SOEST P J, ROBERTSON J B, LEWIS B A. Methods for dietary fiber,neutral detergent fiber,and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition[J]. Journal of Dairy Science, 1991, 74(10):3583-3597.

DOI

[22]
中华人民共和国国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. 饲料中钙的测定:GB/T 6436—2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.

State Administration for Market Regulation, Standardization Administration of the People’s Republic of China. Determination of calcium in feeds:GB/T 6436—2018[S]. Beijing: Standards Press of China, 2018. (in Chinese)

[23]
中华人民共和国国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. 饲料中总磷的测定分光光度法:GB/T 6437—2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.

State Administration for Market Regulation, Standardization Administration of the People’s Republic of China. Determination of phosphorus in feeds-Spectrophotometry:GB/T 6437—2018[S]. Beijing: Standards Press of China, 2018. (in Chinese)

[24]
ZHAO G Q, WU H, LI L, et al. Effects of applying cellulase and starch on the fermentation characteristics and microbial communities of Napier grass (Pennisetum purpureum Schum.) silage[J]. Journal of Animal Science and Technology, 2021, 63(6):1301-1313.

DOI

[25]
SUNDARAM S, ANJUM S, DWIVEDI P, et al. Antioxidant activity and protective effect of banana peel against oxidative hemolysis of human erythrocyte at different stages of ripening[J]. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2011, 164(7):1192-1206.

DOI PMID

[26]
ZHU L F, YANG Z S, YAO R, et al. Potential mechanism of detoxification of cyanide compounds by gut microbiomes of bamboo-eating pandas[J]. mSphere, 2018, 3(3):e00229-18.

[27]
LIU H L, DENG H F, XU H Q, et al. Nutritional quality of mixed silage of Lablab purpureus and sweet sorghum[J]. Animal Husbandry and Feed Science, 2017, 9(6):398-401.

[28]
ROHWEDER D A, BARNES R F, JORGENSEN N. Proposed hay grading standards based on laboratory analyses for evaluating quality[J]. Journal of Animal Science, 1978, 47(3):747-759.

DOI

[29]
姜夏雨, 彭馨, 刘金徽, 等. 水禽非常规饲料原料的应用现状[J]. 动物营养学报, 2023, 35(7):4159-4171.

DOI

JIANG X Y, PENG X, LIU J H, et al. Application status of unconventional feed ingredients of waterfowls[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2023, 35(7):4159-4171. (in Chinese)

DOI

[30]
周鑫宏, 蒋立, 郑碧波, 等. 植物性非常规发酵饲料的特点及其在猪生产中的应用[J]. 饲料工业, 2023, 44(5):58-63.

ZHOU X H, JIANG L, ZHENG B B, et al. Advantages of plant-based unconventional fermented feed and its application in swine production[J]. Feed Industry, 2023, 44(5):58-63. (in Chinese)

[31]
樊雪莹, 陈玉连, 李平, 等. 不同来源乳酸菌对青贮饲料品质影响的研究进展[J]. 饲料研究, 2022, 45(4):114-118.

FAN X Y, CHEN Y L, LI P, et al. Research progress on effect of different Lactobacillus on silage quality[J]. Feed Research, 2022, 45(4):114-118. (in Chinese)

[32]
舒刚钦, 王慧, 张琛, 等. 构树源乳酸菌影响其青贮发酵品质[J/OL]. 草业科学:1-12[2023-03-01]. https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/caoyekx/2022-0747SHUGangqinZJ. DOI:10.11829/j.issn.1001-0629.2022-0747.

SHU G Q, WANG H, ZHANG C, et al. Effect of lactic acid bacteria from Broussonetia papyrifera on silage fermentation[J/OL]. Pratacultural Science:1-12[2023-03-01]. https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/caoyekx/2022-0747SHUGangqinZJ. DOI:10.11829/j.issn.1001-0629.2022-0747. (in Chinese)

[33]
陈开琼, 杨其芳, 苟琪, 等. 枸杞枝叶中乳酸菌的分离及其在徒长枝青贮中的应用评价[J]. 中国农业科技导报, 2021, 23(2):193-201.

DOI

CHEN K Q, YANG Q F, GOU Q, et al. Isolation of lactic acid bacteria from branches and leaves of Goji and evaluation of its application in epicormic silage[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2021, 23(2):193-201. (in Chinese)

[34]
左梦楠, 刘伟, 张菊华, 等. 发酵乳杆菌BLHN3的高密度培养优化[J]. 食品与机械, 2022, 38(12):181-189.

ZUO M N, LIU W, ZHANG J H, et al. Optimization of high density culture of Lactobacillus fermentum BLHN3[J]. Food & Machinery, 2022, 38(12):181-189. (in Chinese)

[35]
秦雅莉, 于福田, 赵笑颍, 等. 发酵乳杆菌SS-31培养基及发酵条件的优化[J]. 食品与生物技术学报, 2022, 41(12):48-57.

QIN Y L, YU F T, ZHAO X Y, et al. Optimization of Lactobacillus fermentum SS-31 culture medium and fermentation conditions[J]. Journal of Food Science and Biotechnology, 2022, 41(12):48-57. (in Chinese)

[36]
赵小雪, 王仕玉, 郭凤根, 等. 乳酸菌及纤维素酶对不同藜麦秸秆青贮发酵品质的影响[J]. 草地学报, 2022, 30(10):2827-2833.

DOI

ZHAO X X, WANG S Y, GUO F G, et al. Effects of lactic acid bacteria and cellulase on fermentation quality of straw silage of different Chenopodium quinoa Willd[J]. Acta Agrestia Sinica, 2022, 30(10):2827-2833. (in Chinese)

[37]
耿利利, 朱伟云, 杭苏琴. 大豆皮发酵酶解条件优化效果研究[J]. 动物营养学报, 2023, 35(5):3361-3371.

DOI

GENG L L, ZHU W Y, HANG S Q. Optimization of fermentation and enzymatic hydrolysis conditions for soybean hull[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2023, 35(5):3361-3371. (in Chinese)

DOI

[38]
张森, 张媛媛, 苏宇辰, 等. 饲料粒度及分布对国标法和滤袋法测定粗纤维的影响及两种方法的差异比较[J]. 粮食与饲料工业, 2015(9):62-66.

ZHANG S, ZHANG Y Y, SU Y C, et al. Influence of feed size and distribution for determination of crude fiber by the national standard method and filter bag method and the difference of the two methods[J]. Cereal & Feed Industry, 2015(9):62-66. (in Chinese)

[39]
LI W, CHENG P, ZHANG J B, et al. Synergism of microorganisms and enzymes in solid-state fermentation of animal feed.A review[J]. Journal of Animal and Feed Sciences, 2021, 30(1):3-10.

DOI

[40]
BARTKIENE E, BARTKEVICS V, KRUNGLEVICIUTE V, et al. Application of hydrolases and probiotic Pediococcus acidilactici BaltBio01 strain for cereal by-products conversion to bioproduct for food/feed[J]. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2018, 69(2):165-175.

DOI

[41]
马子琳, 曹伟超, 张宾乐, 等. 产单宁酶乳酸菌发酵红豆、扁豆酸面团的生化特性及其对馒头体外消化的影响[J]. 食品工业科技, 2020, 41(19):85-93,98.

MA Z L, CAO W C, ZHANG B L, et al. Biochemical characteristics of tannase-producing LAB fermented red beans and lentils sourdough and its effects on in vitro digestibility of steamed bread[J]. Science and Technology of Food Industry, 2020, 41(19):85-93,98. (in Chinese)

[42]
DAMAYANTI E, ICHSYANI M, ISTIQOMAH L, et al. Fermentation of amylolytic yeast and lactic acid bacteria to improve the quality of modified cassava[J]. IOP Conference Series:Materials Science and Engineering, 2021, 1011:012004.

DOI

[43]
GUPTA N, BALOMAJUMDER C, AGARWAL V K. Enzymatic mechanism and biochemistry for cyanide degradation:a review[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010, 176(1/2/3):1-13.

DOI

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