NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG VI KHUẨN CHỊU MẶN SALINICOLA SP. TSLT21 PHÂN LẬP TỪ TRƯỜNG SA CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) | Thư | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG VI KHUẨN CHỊU MẶN SALINICOLA SP. TSLT21 PHÂN LẬP TỪ TRƯỜNG SA CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP POLYHYDROXYALKANOATE (PHA)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/03/23                Ngày hoàn thiện: 13/06/23                Ngày đăng: 13/06/23

Các tác giả

Nguyễn Thị Tâm Thư Email to author, Viện Công nghệ mới/Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

Tóm tắt


Nhựa sinh học Polyhydroxyalkanoate (PHA) là loại nhựa do vi sinh vật tổng hợp nên trong điều kiện dư thừa nguồn cacbon. Có nhiều vi sinh vật có thể sinh tổng hợp PHA, trong đó có các loài chịu mặn như Bacillus, Halomonas... Tuy nhiên, các vi sinh vật thuộc vùng đảo Trường Sa chưa được quan tâm nghiên cứu. Nghiên cứu này trình bày một số kết quả phân lập và đánh giá khả năng sinh tổng hợp PHA của các chủng phân lập từ quần đảo Trường Sa. Trong số 21 chủng có khả năng sinh tổng hợp PHA, chủng vi khuẩn TSLT21 có khả năng tổng hợp PHA tới 30,9% sinh khối tế bào khô và chịu mặn đến 12%. Chủng TSLT21 sinh trưởng tối ưu ở điều kiện 30oC, pH 7, nồng độ NaCl 7%. Nguồn cacbon và nguồn nitơ tốt nhất là glucose và cao nấm men 10 g/l. Trình tự đoạn gen 16S rRNA của chủng TSLT21 tương đồng 99,93% với các chủng thuộc chi Salinicola nên được đặt tên là Salinicola sp. TSLT21 và được đăng ký trên GenBank với mã số OL757728. Chủng Salinicola sp. TSLT21 là chủng mới được nghiên cứu về vi khuẩn chịu mặn ở đảo Trường Sa có khả năng sinh tổng hợp PHA.

Từ khóa


PHA; Nhựa sinh học; Salinicola; Trường Sa; Vi khuẩn chịu mặn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] J. Han, J. Hou, H. L. Liu, S. F. Cai, B. Feng, J. Zhou, and H. Xiang, "Wide distribution among halophilic archaea of a novel polyhydroxyalkanoate synthase subtype with homology to bacterial type III synthases," Applied and Environmental Microbiology, vol. 76, no. 23, pp. 7811-7819, 2010.

[2] M. Ilhama, S. Nakanomori, T. Kihara, A. Hokamura, H. Matsusaki, T. Tsuge, and K. Mizuno, "Characterization of polyhydroxyalkanoate synthases from Halomonas sp. O-1 and Halomonas elongata DSM2581: Site-directed mutagenesis and recombinant expression," Polymer De, vol. 109, pp. 416-423, 2014.

[3] B. S. Abraham, D. Caglayan, and N. V. Carrillo, "Shotgun metagenomic analysis of microbial communities from the Loxahatchee nature preserve in the Florida Everglades," Environmental Microbiome, vol. 15, no. 2, pp. 19-86, 2020, doi: 10.1186/s12934-020-01342-z.

[4] J. Quillaguamán, R. Hatti-Kaul, B. Mattiasson, M. T. Alvarez, and O. Delgado, "Halomonas boliviensis sp. nov., an alkalitolerant, moderate halophile bacterium isolated from soil around a Bolivian hypersaline lake," International Journal of Systematic and Evolution Microbiology, 54, 721-725, 2004.

[5] Y. X. Zhao, Z. M. Rao, Y. F. Xue, P. Gong, Y. Z. Ji, and Y. H. Ma, "Poly(3-hydroxybutyrate-3-hydroxyvalerate) production by Haloarchaeon Halogranum amyloticum," Applied Microbial and Cell Physiology, vol. 99, no. 18, pp. 7639-7649, 2015.

[6] M. Koller, "Production of Hydroxylankanoate (PHA) biopolyesters by extremophiles?," MOJ Poly Sci, vol. I, no. 2, pp. 69-85, 2017.

[7] S. E. Nelms, E. M. Duncan, A. C. Broderick, T. S. Galloway, M. H. Godfrey, M. Hamann, P. K. Lindeque, and B. J. Godley, " Plastic and marine turtles: a review and call for research," ICES J Mar Sci, vol. 73, pp. 165-181, 2016.

[8] L. Parker, Nearly Every Seabird on Earth Is Eating Plastic, National Geographic, 2015.

[9] K. Numata, H. Abe, and T. Iwata, "Biodegradability of Poly(hydroxyalkanoate) Materials," Materials, vol. 2, pp. 1104-1126, 2009, doi: 10.3390/ma2031104.

[10] L. S. Dilkes-Hoffman, P. A. Lant, B. Laycocl, and S. Pratt, "The rate of biodegradation of PHA bioplastics in the marine environment: A meta-study," Marine Pollution Bulletin, vol. 142, pp. 15-24, 2019.

[11] T. G. Volova, A. N. Boyandin, A. D. Vasiliev, V. A. Karpov, S. V. Prudnikova, O. V. Mishukova,
U. A. Boyarskikh, M. L. Filipenko, V. P. Rudnev, B. X. Bui, V. D. Vu, and Gitelson II, "Biodegradation of polyhydroxyalkanoates (PHAs) in tropical coastal waters and identification of PHA-degrading bacteria," Polymer Degradation and Stability, vol. 95, pp. 2350-2359, 2010.

[12] D. Ratnaningrum, V. Saraswaty, S. Priatni, P. Lisdiyanti, A. Purnomo, and S. Pudjiraharti, "Screening of polyhydroxyalkanoates (PHA)-producing bacteria from soil bacteria strains," Earth and Environmental Science, vol. 277, pp.1-10, 2019.

[13] M. Narayanan, S. Kandasamy, S. Kumarasamy, K. Gnanavel, M. Ranganathan, and G. Kandasamy, "Screening of polyhydroxybutyrate producing indigenous bacteria from polluted lake soil," Heliyon, vol. 6, 2020, Art. no. e05381.

[14] A. Cristea, A. Baricz, N. Leopold, C. G. Floare, G. Borodi, I. Kacso, S. Tripon, P. A. Bulzu, A. S. Andrei, O. Cadar, E. A. Levei, and H. L. Banciu, "Polyhydroxybutyrate production by an extremely halotorant Halomonas elongata strain isolated from the hypersaline meromitic Fara Fund Lake (Transylvanian Basin, Romania)," Journal of Applied Microbiology, vol.418, pp. 1-15, 2018.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7468

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved