閆寧楊智敏尚立國戴淑玲戰(zhàn)崳華陸偉林敏燕永亮
(1. 西南科技大學生命科學與工程學院,綿陽 621010;2. 中國農業(yè)科學院生物技術研究所,北京 100081)
非生物脅迫條件下施氏假單胞菌生物膜形成規(guī)律的研究
閆寧1,2楊智敏2尚立國2戴淑玲1,2戰(zhàn)崳華2陸偉2林敏2燕永亮2
(1. 西南科技大學生命科學與工程學院,綿陽 621010;2. 中國農業(yè)科學院生物技術研究所,北京 100081)
旨在系統(tǒng)研究非生物脅迫因素對固氮施氏假單胞菌A1501生物膜形成能力的影響,測定了不同NaCl濃度、pH值、溫度等培養(yǎng)條件下A1501生長及其生物膜形成能力的變化規(guī)律。結果顯示,上述3種環(huán)境因素均對A1501菌的生長及生物膜形成具有影響,且呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性。NaCl濃度2 mmol/L、pH值6.8、溫度30℃是A1501的最適生長條件,而在0.6 mol/L的NaCl、pH值6.0及溫度40℃等脅迫條件下,A1501菌的生物膜形成量均達到最高,分別為最佳生長條件下的7.8、7.0和2.0倍。在測試的諸因素中,NaCl濃度對A1501生物膜形成影響最大。以上結果表明,生物膜的形成與菌體生長負相關,即高鹽、弱酸、高溫等條件不利于A1501的生長,但刺激了其生物膜的形成。
施氏假單胞菌A1501;非生物脅迫;生物膜形成;生長特性;環(huán)境因素
細菌生物膜(bacterial biofilm)是指細菌為適應自然環(huán)境,在生長過程中逐漸形成附著于惰性或者活性實體表面的特殊的功能性結構。自然界中絕大多數(shù)細菌可以在不同的物體表面形成生物膜[1]。生物膜中除細菌外,還含有其分泌的胞外大分子多聚物、吸附的營養(yǎng)物質、代謝產物及細胞裂解產物,如蛋白質、多糖、DNA、RNA、肽聚糖、脂及磷脂等物質[2]。生物膜最大的特點是內部細胞功能的異質性,不同深度及不同部位的細菌體現(xiàn)出有差異的基因表達模式,也發(fā)揮著不同的功能。細菌生物膜由內到外分為里層菌與表層菌,它們的呼吸的強弱及活性、細菌RNA含量、蛋白質的合成途徑均不同。表層菌與浮游菌相似,它們易獲得氧氣與營養(yǎng),故代謝較活躍、分裂快、菌體體積亦較大,并且對外界環(huán)境更為敏感。里層菌則不同,它們不易獲得營養(yǎng)物質,代謝率較低,多處于休眠狀態(tài),一般不進行頻繁分裂,菌體體積也較小。
生物膜對微生物的生存與發(fā)展具有重要功能,它有利于細胞聚集、成膜,是細胞的天然保護屏障,保護微生物耐受紫外輻射、干旱、pH變化、抗菌劑等影響,可作為細胞代謝二次能源碳源,供微生物在營養(yǎng)匱乏環(huán)境維持生長。在生物膜中,細菌個體聚集在一起可以進行協(xié)同代謝,許多遺傳物質也可以進行橫向傳遞,從而為細菌群體更快的協(xié)同進化提供重要的保障[3]。細菌形成生物膜不但有抗逆性、抗藥性的重要作用,在協(xié)助細菌吸附、侵染動植物的過程中也發(fā)揮著特殊的功能。例如,銅綠假單胞菌形成生物膜有助于增強其致病性[4];有益生防菌枯草芽孢桿菌可以在番茄根系形成濃密的生物膜,提高了其定殖能力,防止病原真菌的侵染,其對番茄青枯病的防治與生物膜形成能力呈正相關[5];生物膜的組成成分胞外多糖可以增強根瘤菌向根毛的吸附,而且對侵染新生表皮的根毛至關重要,進而影響了最終共生固氮體系的建立[6]。
生物膜的形成受到多種環(huán)境因素的影響,如營養(yǎng)與代謝信號[7]、無機物[7]、群體感應信號[8]、抗菌劑[7]、滲透壓、酒精、pH、溫度、氧氣的濃度[9]等均可以影響生物膜的形成。已有前人研究表明,脅迫環(huán)境可以調節(jié)惡臭假單胞菌[10,11]、根瘤菌[12]等細菌生物膜的形成。
施氏假單胞菌A1501(Pseudomonas stutzeri)是一株革蘭氏陰性菌,分離自水稻根際,是假單胞菌屬中發(fā)現(xiàn)的僅有的具有固氮能力的菌株,該菌可定殖在禾本科作物水稻根際進行聯(lián)合固氮,促進水稻生長[13],在農業(yè)生產中具有重要應用價值。將A1501菌開發(fā)成為微生物肥料,應用于大田生產,不僅可以降低農業(yè)投入,還具有環(huán)境友好、保護生物多樣性等諸多優(yōu)點。相關實驗室圍繞A1501菌的固氮基因表達調控、環(huán)境適應機制等工作開展了大量的研究[14,15],但關于A1501生物膜形成機制及其在根際定殖相關的機制研究未見報道,相關環(huán)境因素對A1501生物膜形成能力的影響有關研究未曾開展。
我國土地幅員遼闊,不同地域具有溫度多樣性的環(huán)境。并且,由于自然因素及人為因素的原因,分布有廣大的鹽堿化、酸化土地。這些脅迫環(huán)境會抑制微生物生長,降低微生物活性,改變微生物結構,對微生物具有一定的危害作用。施氏假單胞菌A1501作為一株具有重要應用潛力的禾本科固氮菌,其田間應用效果易受到這些環(huán)境因素的影響。所以,本實驗欲通過測定不同濃度NaCl、pH值、溫度等條件對A1501菌的生長狀況、生物膜形成的影響,試圖揭示不同因素在生物膜形成過程中的作用,對A1501高效優(yōu)質應用于農業(yè)生產具有重要的理論參考與實踐指導意義,為研究A1501的生物膜分子調控機制提供基礎數(shù)據(jù)。
1.1 材料
1.1.1 實驗菌株 施氏假單胞菌(Pseudomonas stutzeri)A1501為本實驗室保存。
1.1.2 培養(yǎng)基與主要試劑 LB培養(yǎng)基:氯化鈉10 g/L,胰蛋白胨10 g/L,酵母提取物5 g/L,pH值 調節(jié)至7。高壓滅菌鍋內121℃滅菌20 min。K培養(yǎng)基:KH2PO40.4 g/L,K2HPO40.1 g/L,NaCl 0.1 g/L,MgSO4·7H2O 0.2 g/L,MnSO4·H2O 0.01 g/L,F(xiàn)e(SO4)3·H2O 0.01 g/L,NaMoO4·H2O 0.01 g/L,乳 酸 鈉 6 mL/L、(NH4)2SO40.4 g/L,pH調 節(jié) 至6.8。高壓滅菌鍋內121℃滅菌30 min。結晶紫購自Aladdin公司,胰蛋白胨、酵母提取物購自OXOID公司,本實驗所用其他培養(yǎng)基試劑均為分析純。
1.2 方法
1.2.1 生長曲線測定 將A1501菌株在LB培養(yǎng)基中30℃ 220 r/min培養(yǎng)過夜,在4℃條件下 5 000 r/min離心10 min收集菌體,用液體K培養(yǎng)基調節(jié)菌懸液的光密度值OD600=1.0,按1∶10的比例轉接至新鮮液體K培養(yǎng)基中,體積為20 mL,此時菌液OD600= 0.1,每個條件設置3個重復,置30℃搖床中進行培養(yǎng)。每2 h測定一次OD600的值,連續(xù)測定至12 h。記錄數(shù)據(jù)并分析結果,實驗進行3次重復。
1.2.2 生物膜的培養(yǎng) 將LB固體平板上新鮮活化的A1501菌落接種到LB液體培養(yǎng)基中,30℃ 220 r/min過夜培養(yǎng)。將菌體5 000 r/min離心10 min,棄上清,利用生理鹽水洗滌菌體,再次5 000 r/min離心10 min,棄上清,生理鹽水懸浮菌體調整OD600值為2。將OD600為2的菌液按1∶10的比例接入新鮮的K培養(yǎng)基中,使初始OD600為0.2。混勻后以150 μL每孔加入96孔聚苯乙烯板中,每組實驗設置7個平行,以等量的無菌培養(yǎng)基作為空白對照組。于30℃靜置培養(yǎng)24 h。實驗重復3次。
1.2.3 生物膜形成能力的測定 收集懸浮細菌至1.5 mL離心管中,每孔加入140 μL蒸餾水輕柔沖洗殘留浮游細菌,再加入150 μL 1%結晶紫染色10 min,倒掉染色液,蒸餾水清洗未結合的結晶紫,晾干后溶解于160 μL 30%乙酸,用酶標儀測定溶液在OD560處的吸光值。同時用紫外分光光度計測定懸浮細菌OD600處吸光值。
1.2.4 培養(yǎng)條件的設定
1.2.4.1 NaCl濃度的設定 分別配置NaCl濃度為2 mmol/L,0.3、0.4、0.5、0.6和0.7 mol/L 的K培養(yǎng)基,測定不同NaCl濃度條件下形成生物膜的OD560值與細菌生長量的OD600值。
1.2.4.2 pH的設定 配置K培養(yǎng)基,分裝后調整培養(yǎng)基pH分別為5.0、6.0、6.8、8.0、9.0和10.0、測定不同pH值條件下形成生物膜的OD560值與細菌生長量的OD600值。
1.2.4.3 溫度梯度的設定 將A1501菌置于15、20、25、30、37和40℃靜置培養(yǎng)24 h,測定不同培養(yǎng)溫度下形成生物膜的OD560值與細菌生長量的OD600值。
每批實驗只改變單一因子條件,若無特殊說明,NaCl濃度為2 mmol/L,pH6.8,溫度為30℃。
1.2.5 統(tǒng)計學分析 實驗結果以均值±SD(x-±s)表示。采用SPSS 24.0軟件,對細菌在不同環(huán)境條件下生物膜形成量進行LSD多重比較。以P<0.05為方差有統(tǒng)計學意義。
2.1 NaCl濃度對菌體生長及生物膜形成能力的影響
本實驗研究了NaCl濃度對A1501生長速度與生物膜形成的影響。不同NaCl濃度對A1501生長的影響(圖1)顯示,當NaCl濃度為2 mmol/L時A1501生長速率最快,并且3個生長時期區(qū)分非常明顯:0-2 h為調整期,2-10 h為對數(shù)期,10 h后進入平臺期。而提高NaCl濃度后,在0.3-0.6 mol/L的范圍內,隨著NaCl濃度的不斷升高,調整期逐漸延長,生長速度逐漸變緩且菌體濃度依次降低,12 h仍未到達平臺期。因此,高濃度的NaCl對細菌的生長具有抑制作用。
圖1 K培養(yǎng)基添加不同濃度NaCl條件下施氏假單胞菌A1501的生長曲線
不同NaCl濃度對A1501生物膜形成的影響(圖2)顯示,成膜量隨著NaCl濃度升高先增加后下降。當NaCl濃度為0.6 mol/L時,生物膜的形成能力最強。在0.002-0.6 mol/L的范圍內,隨著NaCl濃度的升高其生物膜形成能力顯著提高(P<0.05);超過0.6 mol/L時,成膜量開始下降(P<0.05),并且NaCl濃度為0.7 mol/L時所形成生物膜量與0.5 mol/L無顯著性差異(P>0.05)。所以低濃度的NaCl(2 mmol/L)有利于細菌的生長,在0.3-0.6 mol/L NaCl范圍內,A1501生長速度逐漸降低,而生物膜的形成量依次增加,0.6 mol/L NaCl培養(yǎng)條件下生物膜形成量達到最大,約為最適生長條件(2 mmol/L)的7.8倍。由此可見,低濃度NaCl環(huán)境有利于細菌生長,但不利于生物膜的形成;隨著NaCl濃度的增加,菌體所受到的鹽脅迫程度逐漸增強,抑制了A1501的生長,卻促進了其生物膜的形成。
圖2 培養(yǎng)基中添加不同濃度NaCl對A1501生物膜形成的影響
2.2 pH值對生物膜形成的影響
本實驗探究了在pH值5.0-10.0的范圍內,A1501生長的變化(圖3)及其對生物膜形成量的影響(圖4)。pH值為6.8-9.0時,細菌生長速度最快,且生長曲線基本吻合,10 h到達平臺期,12 h OD600終濃度達到1.4(圖3)。pH值增加至10.0時,細菌生長速度略變慢,8 h即進入平臺期,12 h OD600終濃度僅為1.2。而pH值為5.0-6.0時,A1501的生長被抑制,OD600值始終保持在0.1。結果表明,A1501適宜生活在偏堿性環(huán)境中,在pH值6.8-9.0范圍內生長速率最快。
圖3 不同pH值培養(yǎng)條件下A1501的生長曲線
圖4 不同pH值培養(yǎng)條件下A1501生物膜形成的影響
相同條件下測定生物膜的形成量,如圖4所示:pH值為6.0時,A1501的生物膜形成量最多;在培養(yǎng)液pH值為5.0的酸性條件下,A1501僅形成微量的生物膜;pH值為6.0-9.0時,生物膜形成能力呈現(xiàn)出下降的趨勢(P<0.05);當pH值為10.0時,生物膜形成量與pH值9.0無顯著差異(P>0.05)。結合生長曲線的測定結果,A1501較適宜在中性及偏堿性的條件下生長,在pH值為6.0的酸性條件下A1501生物膜形成的量約為最適生長條件的7.0倍。由此可得,中性與偏堿性環(huán)境適宜A1501生長但不利于生物膜的形成;偏酸性的環(huán)境不利于A1501的生長,但促進了菌體生物膜的形成。
2.3 溫度對生物膜形成的影響
為探究溫度對A1501生長與生物膜形成的影響,本實驗測定了15-40℃范圍內A1501的生長曲線(圖5)與生物膜形成量(圖6)。如圖5所示,隨溫度的變化細菌的生長曲線呈規(guī)律性變化。在20-40℃范圍內,隨溫度的升高,細菌的生長量逐漸增加,生長速度逐漸增快。當30-40℃培養(yǎng)時,10 h即達到平臺期,而20-25℃培養(yǎng)時12 h仍未到達平臺期,低溫環(huán)境使A1501的生長受到明顯抑制。但是實驗過程中觀察到,當37-40℃培養(yǎng)時,培養(yǎng)基中出現(xiàn)了細菌抱團的現(xiàn)象,而在30℃時未觀察到類似現(xiàn)象,是否因為37-40℃相對于A1501為高溫脅迫環(huán)境促使細菌抱團仍需要后續(xù)探索。此外,前人研究表明在N2培養(yǎng)下,A1501的最適溫度為30℃,溫度達40℃時固氮活性明顯下降。所以,雖然40℃培養(yǎng)時生成的細菌生物量最多,但產生了抱團的現(xiàn)象,細菌的固氮活性也明顯降低,推測40℃為A1501的高溫脅迫環(huán)境。30℃是施氏假單胞菌A1501固氮與生長的最適溫度。
圖5 不同溫度培養(yǎng)下A1501的生長曲線
溫度變化對A1501的生物膜形成的影響(圖6)顯示,40℃時A1501生物膜形成量最多,顯著高于其他溫度組(P<0.005)。當15-25℃培養(yǎng)時,隨著溫度的升高,成膜量顯著增多(P<0.005)。相比較25℃,30、37與20℃培養(yǎng)時成膜量顯著下降,但三者之間無顯著性差異(P>0.005)。經計算,40℃培養(yǎng)時所形成生物膜量為最適生長溫度的2倍。由此可得,15-25℃時A1501生長速率加快,生物膜形成也逐漸增強。30℃為A1501的最適生長溫度,但不利于生物膜的形成,40℃不利于A1501的生長,但促進了生物膜的形成。
圖6 溫度對A1501生物膜形成的影響
施氏假單胞菌A1501是一株聯(lián)合固氮菌,可附著、侵入禾本科植物的根際,具有較強的固氮能力,將固氮產物分泌到土壤中供植物吸收利用,是一株具有極大應用潛力的微生物菌肥。相比較化學肥料,該菌對減少環(huán)境污染,改善土壤理化性質,提高土壤肥力水平具有深刻長遠的應用價值。生物膜的形成可能對A1501定殖于植物根際并發(fā)揮固氮功能具有重要意義。由于外界環(huán)境的復雜多變會影響A1501的生長與生物膜形成,因此本實驗通過測定NaCl、pH、溫度3個因素對A1501生長與生物膜形成的影響,發(fā)現(xiàn)二者呈現(xiàn)出一定的規(guī)律:環(huán)境條件適于A1501生長時,細菌傾向于快速生長,只形成少量的生物膜;A1501面臨逆境脅迫時,細菌傾向于形成大量的生物膜,生長速率顯著降低。生物膜的形成與生長負相關,說明A1501形成生物膜是一種應對外界脅迫環(huán)境的生存策略,該結果可為未來的實際應用提供理論依據(jù)。
高濃度的NaCl抑制了施氏假單胞菌A1501的生長,說明A1501適宜在低濃度NaCl的環(huán)境中生長。0.6 mol/L NaCl刺激了A1501生物膜的形成,類似現(xiàn)象還有0.27 mol/L NaCl促進金黃色葡萄球菌生物膜形成[16],0.12 mol/L NaCl的環(huán)境下惡臭假單胞菌胞外大分子物質(碳水化合物、胞外蛋白、胞外DNA)的分泌量都顯著增加,其中以胞外蛋白的增加最為明顯[17]。不同的是,利用PVC材料檢測基本培養(yǎng)基NaCl濃度由0增加至0.4 mol/L時熒光假單胞菌的生物膜形成,發(fā)現(xiàn)當濃度為0.2 mol/L或更高時,生物膜量降低了4倍[18]。生物膜對NaCl響應多樣性可能是調控機制與細菌為適應環(huán)境共同作用的結果。環(huán)境中鹽濃度較低時,A1501傾向于生長繁殖,但鹽濃度上升不利于其生長時,A1501傾向于合成生物膜以應對脅迫環(huán)境。推測由于生物膜具有親水性,合成更多的胞外多聚物有利助于保持含水環(huán)境,從而維持膜內細胞的正常生長。
A1501可以在pH值6.8-10.0范圍內生長,pH為酸性時抑制了細菌的生長,但刺激了生物膜的形成。相似的現(xiàn)象,惡臭假單胞菌CZ1的適宜生長pH值為7.0-8.5,pH值5.5-6.5時胞外多聚物顯著增加[17]。推測胞外多聚物是一種帶電荷的大分子物質,可以為膜內細胞提供一道緩沖屏障,維持細胞內的pH平衡,從而保護細菌在酸性環(huán)境下生存。Wolters[19]認為土壤酸堿度可以決定微生物種類的分布,一般來說,細菌、放線菌喜好中性偏堿的土壤并且生長較好,真菌一般較耐酸。巧合的是,施氏假單胞菌A1501與惡臭假單胞菌CZ1都分離自土壤,且在中性偏堿性的條件下長勢較好,面臨偏酸性的環(huán)境時生物膜形成量最多,可以推測土壤細菌的生存環(huán)境由中性轉變?yōu)樗嵝圆焕谄渖L時,傾向于形成大量生物膜渡過酸性脅迫環(huán)境。不同的情況是表皮葡萄球菌[20]與金黃葡萄球菌[21]最適生長pH為7.0,均在pH值為7.0時生物膜形成能力最強。推測二者均寄生在人體,在pH7.0的穩(wěn)定條件下快速生長,但為了抵御免疫系統(tǒng)的傷害與藥物的作用,同時形成大量的生物膜以維持其生存。生物膜對pH響應的多樣性是細菌對生存環(huán)境適應的結果。
A1501的最適生長溫度為30℃,當40℃培養(yǎng)時生物膜形成能力最強。在惡臭假單胞菌中發(fā)現(xiàn)了類似的現(xiàn)象,28℃是惡臭假單胞菌CZ1的最適生長溫度,生物膜胞外大分子物質(碳水化合物、胞外蛋白、胞外DNA)隨溫度的升高(15-35℃)都呈上升趨勢,至35℃時分泌量最大,其中的主要增長組分為胞外蛋白[17]。推測土壤環(huán)境中,高溫不利于水分的持留,胞外多聚物分泌有利于形成一系列的含水微環(huán)境,從而保護細胞免于干燥而死亡。不同的情況是金黃色葡萄球菌與銅綠假單胞菌最適生長溫度為37℃,在20-37℃培養(yǎng)時,隨著溫度的升高(20-37℃),二者形成生物膜的量均逐漸升高[22]。37℃形成生物膜能力最強可能是為了抵御人體免疫系統(tǒng)的傷害及增強其耐藥性。
通過比較3種環(huán)境因素對A1501生長速率的影響可以發(fā)現(xiàn),A1501對pH值的變化最敏感:當pH值由7.0降至6.0時,A1501由最快生長速率降低為停止生長,說明pH由中性變?yōu)樗嵝詴r顯著降低了A1501的生長速率。而隨著NaCl濃度逐漸升高、溫度逐漸降低,A1501長勢逐漸變緩,至0.6 mol/L NaCl、20℃仍可緩慢生長,說明A1501對NaCl濃度與溫度變化有一定的適應能力。由于pH值可以影響微生物細胞膜的通透性與穩(wěn)定性,改變細胞內大分子電荷的屬性與數(shù)量,改變外界可利用營養(yǎng)物質的溶解程度[23]。推測H+對A1501細胞膜、胞內大分子傷害較大或外界營養(yǎng)物質的可利用率下降。通過比較環(huán)境對A1501生物膜形成的影響可以發(fā)現(xiàn):0.6 mol/L NaCl、pH值6.0、40℃條件時生物膜形成量依次為最適生長條件的7.8、7.0和2.0倍。3種環(huán)境刺激強弱依次為NaCl濃度>pH>溫度,說明NaCl濃度的變化對A1501生物膜的刺激效果最強。高鹽引起的高滲環(huán)境會引起細胞內外滲透壓的不平衡,導致細胞脫水從而干擾細菌的正常生理代謝水平。推測面臨高濃度Na+或胞外滲透壓升高的不利環(huán)境時,A1501生物膜的合成效率最快。
生物膜結構由諸多生物大分子組成,如胞外蛋白質、胞外多糖、eDNA等,關于環(huán)境對生物膜組分的調控途徑已有大量研究,其中胞外多糖報道最多。例如,選取20、30和37℃培養(yǎng)銅綠假單胞菌生物膜,測定溫度對藻酸鹽合成基因algD轉錄水平的影響,發(fā)現(xiàn)隨著溫度升高,algD轉錄水平顯著升高[22],溫度的升高可以刺激大腸桿菌聚-N-乙酰葡萄糖胺(PNAG)合成基因的表達水平[24],滲透壓環(huán)境可以調節(jié)中華根瘤菌的胞外多糖的合成[25]。說明胞外多糖的合成與脅迫環(huán)境有著密切的聯(lián)系,一定程度揭示了脅迫環(huán)境對細菌生物膜的調控機制。通過同源比對分析,預測出A1501基因組中也有大量生物膜相關基因,如纖維素合成基因、脂多糖合成基因、鞭毛菌毛合成基因。這些基因與相關途徑在0.6 mol/L NaCl、pH6、40℃等脅迫條件下如何調控或參與了A1501生物膜的形成仍需要后續(xù)研究。
本研究選取NaCl濃度、pH、溫度3個環(huán)境因素,測定它們對施氏假單胞菌A1501生長速率及生物膜形成的影響,結果顯示NaCl濃度為2 mmol/L、pH值6.8、溫度30℃的培養(yǎng)條件最適于A1501的生長,但不適于生物膜的形成;在NaCl濃度為0.6 mol/L,pH值6.0,溫度40℃的脅迫條件不利于A1501的生長但刺激了生物膜的形成。說明生物膜的形成與菌體生長負相關。外界環(huán)境適宜時,A1501快速生長而形成少量的生物膜,面臨非生物脅迫時,A1501生長受到抑制,促進了其生物膜的形成。
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(責任編輯 馬鑫)
Patterns of Biofilm Formation in Pseudomonas stutzei Under Abiotic Stresses
YAN Ning1,2YANG Zhi-min2SHANG Li-guo2DAI Shu-ling1,2ZHAN Yu-hua2LU Wei2LIN Min2YAN Yong-liang2
(1. School of Life Science and Engineering,Southwest University of Science and Technology,Mianyang 621010;2. Biotechnology Research Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081)
In order to systematically investigate the effects of abiotic stress factors on the growth and biofilm formation of Pseudomonas stutzeri A1501,we measured the variation patterns of growth and biofilm formation of A1501 under different NaCl concentrations,pH and temperature. The results revealed that above 3 environmental factors did influence the growth and the biofilm formation of A1501 strain with certain extent of regularity. The optimal growth condition of A1501 with those factors was 2 mmol/L NaCl,pH6.8,and 30℃,respectively. However,the biofilm formation reached the maximum in the stress condition of 0.6 mol/L NaCl,pH6.0,and 40℃ with 7.8-,7.0- or 2.0-fold increment compared to the optimal growth condition,respectively. Among the three factors,NaCl showed the most significant effect on the biofilm formation of A1501. In a conclusion,under the tested conditions,the biofilm formation of A1501 strain was negatively correlated with the growth of strain,i.e.,high salt,weak acid and high temperature were adverse to the growth of A1501,however,it stimulated the biofilm formation.
Pseudomonas stutzei A1501;abiotic stress;biofilm formation;growth characteristics;environmental factor
10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2017.02.025
2016-11-13
國家自然科學基金項目(31470174,31570081,31470205),廣東省引進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊計劃項目(2013S033)
閆寧,男,碩士研究生,研究方向:固氮微生物學;E-mail:15701232990@163.com
燕永亮,男,博士,研究方向:固氮微生物分子生物學及基因工程;E-mail:yanyongliang@caas.cn