■管軍軍 張?zhí)煊?高天增 王志祥
(1.河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧學(xué)博士后科研流動(dòng)站,河南鄭州450002;2.河南廣安生物科技股份有限公司博士后科研工作分站,河南鄭州450001)
單菌種發(fā)酵作為固態(tài)發(fā)酵中常見的一種發(fā)酵形式,該發(fā)酵能夠明確菌種的發(fā)酵效果,與混菌發(fā)酵相比,其工藝參數(shù)容易控制,且無菌種間的抑制作用。酵母菌體蛋白含量較高,約為50%~60%,氨基酸構(gòu)成合理,且富含B 族維生素,是一種優(yōu)質(zhì)的蛋白源。酵母菌發(fā)酵過程中能夠分泌大量水解酶類,降解抗?fàn)I養(yǎng)因子,并產(chǎn)生多種生物活性物質(zhì)。利用酵母發(fā)酵的飼料有抗病、強(qiáng)化營養(yǎng)和促進(jìn)生長的效果。
但是,有關(guān)酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料的研究鮮有報(bào)道。本課題組結(jié)合固態(tài)發(fā)酵飼料的產(chǎn)業(yè)化實(shí)際情況,在科學(xué)設(shè)計(jì)試驗(yàn)方案的基礎(chǔ)上系統(tǒng)地研究酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料生產(chǎn)技術(shù),本研究主要集中在發(fā)酵的工藝參數(shù)對發(fā)酵產(chǎn)品主要營養(yǎng)指標(biāo)(蛋白)的影響及工藝參數(shù)的優(yōu)化,為酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料的實(shí)際生產(chǎn)提供理論依據(jù)。
酵母由河南省工業(yè)微生物菌種保藏中心提供,經(jīng)過篩選馴化后,并加以輔料經(jīng)冷凍干燥制成發(fā)酵劑(>108CFU/g),冰箱5 ℃保存?zhèn)溆?。仔豬配合飼料551H及552H 由河南廣安生物科技股份有限公司生產(chǎn),其組成如表1所示;另外,葡萄糖等試劑均為分析純,購自鄭州新豐化驗(yàn)器材有限公司。
表1 仔豬配合飼料551H及552H配方
SPX-250B 智能型生化培養(yǎng)箱,上?,槴\實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司;JJ-CJ-1FD 超凈工作臺(tái),吳江市凈化設(shè)備總廠;LDZX-50FB立式壓力蒸汽滅菌器,上海申安醫(yī)療器械廠;FA2004B 電子天平,上海精密科學(xué)儀器有限公司。
利用凱氏定氮法GB/T6432—1994對仔豬配合飼料或發(fā)酵產(chǎn)品進(jìn)行粗蛋白的測定,以干基表示(P)。
蛋白增加率(%)=(P發(fā)酵后-P未發(fā)酵)/P未發(fā)酵×100
將酵母發(fā)酵劑接種到培養(yǎng)液[2%(w/v)仔豬配合飼料551H或552H+2%(w/v)葡萄糖+蒸餾水]中,振蕩均勻,置于30 ℃條件下振蕩培養(yǎng),轉(zhuǎn)速為150 r/min,培養(yǎng)4 h。取發(fā)酵劑活化液一定比例(v/v)接種到固態(tài)發(fā)酵培養(yǎng)基(仔豬配合飼料551H或552H與蒸餾水組成,裝料100 g/瓶)上。攪拌均勻后,置于培養(yǎng)箱中固態(tài)發(fā)酵,一定時(shí)間后取樣,50 ℃條件下干燥成品備用。
1.5.1 發(fā)酵時(shí)間、固態(tài)培養(yǎng)基組成、發(fā)酵溫度及接種量的影響試驗(yàn)
試驗(yàn)主要研究不同的發(fā)酵時(shí)間(0、12、16、24、32、40、48 h)、固態(tài)培養(yǎng)基組成[仔豬配合飼料∶水=(80∶20)、(70∶30)、(60∶40)、(50∶50)]、發(fā)酵溫度(25、28、30、32、35 ℃)及接種量(3%、5%、10%、15%、20%)對發(fā)酵產(chǎn)品蛋白的影響,其它因素還有培養(yǎng)基的種類(551H與552H),并進(jìn)行7×2(發(fā)酵時(shí)間)、4×2(固態(tài)培養(yǎng)基組成)、5×2(發(fā)酵溫度)及5×2(接種量)試驗(yàn)設(shè)計(jì),每組試驗(yàn)均重復(fù)3次。
1.5.2 優(yōu)化試驗(yàn)設(shè)計(jì)-響應(yīng)面設(shè)計(jì)
在研究各種工藝參數(shù)影響的基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)際應(yīng)用及統(tǒng)計(jì)分析確定每個(gè)因素的最高與最低水平,進(jìn)行4因素的響應(yīng)面設(shè)計(jì),共27組,每組試驗(yàn)均重復(fù)3次。試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行二次響應(yīng)面回歸建模,并預(yù)測最佳工藝參數(shù)。
1.5.3 驗(yàn)證試驗(yàn)
在優(yōu)化試驗(yàn)確定最佳理論工藝參數(shù)的基礎(chǔ)上,并對該工藝參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的發(fā)酵試驗(yàn),其結(jié)果與理論值進(jìn)行比較,最終確定最佳工藝參數(shù)。
利用SAS 9.0軟件對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行多因素方差分析(ANOVA)、最小二乘法(LSD)進(jìn)行各水平之間的多重比較以及二次響應(yīng)面回歸分析。
本研究所選用的是兩種市售仔豬配合飼料,具有較好的代表性,從表1可看出,551H與552H營養(yǎng)及配比各有側(cè)重,前者易消化吸收更適合斷奶的仔豬,后者利于腸道健康則更適合年齡更大的仔豬。對此我們分別對兩種配合飼料進(jìn)行酵母固態(tài)發(fā)酵研究。通過發(fā)酵時(shí)間對發(fā)酵產(chǎn)品的影響可以發(fā)現(xiàn)(圖1),在0~24 h內(nèi),兩種配合飼料均隨著發(fā)酵時(shí)間的延長其蛋白含量及其增加率相應(yīng)提高,趨勢基本一致;但是,發(fā)酵時(shí)間達(dá)到24 h后,兩種飼料的蛋白所受的影響不同,551H呈“U”形態(tài)勢,而552H則呈“倒U”形態(tài)勢,具體來說,24~40~48 h,551H 先降后增趨勢,而552H 則與之相反。而通過統(tǒng)計(jì)學(xué)分析本次試驗(yàn)結(jié)果,發(fā)酵時(shí)間影響著酵母對于這兩種飼料固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)品的蛋白含量(P<0.000 1)及其增加率(P<0.000 1),各水平的多重比較排序?yàn)椋? hd、12 hc、16 hbc、24 hab、32 hb、40 hb、48 ha(右上角不同字母表示差異顯著,P<0.05),其中發(fā)酵12 h后產(chǎn)品中蛋白含量及其增加率顯著高于未發(fā)酵的產(chǎn)品(P<0.05),但是12~16 h及16~40 h各水平之間的差異并不顯著(P>0.05),發(fā)酵24 h及48 h產(chǎn)品中蛋白指標(biāo)均有一個(gè)明顯的提升(P<0.05)。因此,結(jié)合試驗(yàn)結(jié)果與應(yīng)用,在后續(xù)優(yōu)化試驗(yàn)中對于551H,可確定發(fā)酵時(shí)間的最高水平(24 h)及最低水平(12 h),而對于552H,可確定發(fā)酵時(shí)間的最高水平(40 h)及最低水平(12 h)。至于發(fā)酵原料影響,主要體現(xiàn)在對產(chǎn)品蛋白含量(P<0.000 1)及其增加率(P<0.000 1)的影響非常顯著,且發(fā)酵551H 后蛋白的含量及其增加率明顯高于552H(P<0.05)。
圖1 發(fā)酵時(shí)間對酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料的影響
酵母作為一種兼氧型微生物,在有氧或無氧的條件下均能生長,只是在有氧的條件下生長速度較快。對于本研究,固態(tài)發(fā)酵前期,由于顆粒間隙的存在,氧分充足,此時(shí)酵母好氧發(fā)酵占主導(dǎo),隨著發(fā)酵的進(jìn)行,氧分的逐步消耗,固態(tài)顆粒間傳質(zhì)的不連續(xù)性,形成局部“無氧”,好氧發(fā)酵逐漸受到限制,厭氧發(fā)酵逐步上升。由于前期好氧發(fā)酵所代謝的產(chǎn)物及大量微生物的生成與凋亡,必將成為厭氧發(fā)酵首選營養(yǎng)物質(zhì)而被利用(類似于過度發(fā)酵),因此,產(chǎn)品中營養(yǎng)指標(biāo)蛋白含量出現(xiàn)下降,再延長發(fā)酵時(shí)間,厭氧發(fā)酵進(jìn)程逐步加快,飼料中的營養(yǎng)成分開始成為酵母的主要營養(yǎng)物質(zhì)來源,產(chǎn)品中蛋白含量出現(xiàn)回升。對于不同品種的仔豬配合飼料,好氧與厭氧發(fā)酵的轉(zhuǎn)化時(shí)間點(diǎn)是不一樣的,551H營養(yǎng)組成更利于酵母生長,發(fā)酵速度更快,再加上顆粒間隙小、容氧少,導(dǎo)致氧分快速耗盡,較552H先進(jìn)入?yún)捬醢l(fā)酵,48 h時(shí),厭氧發(fā)酵已進(jìn)行快速生長期,而552H發(fā)酵到48 h時(shí),才進(jìn)入?yún)捬醢l(fā)酵期,因此,在所研究的48 h內(nèi),酵母固態(tài)發(fā)酵551H,好氧與厭氧發(fā)酵均能有效地進(jìn)行,而對于552H,只能有效地進(jìn)行好氧發(fā)酵,這樣就導(dǎo)致在產(chǎn)品的蛋白指標(biāo)上,551H 優(yōu)于552H。當(dāng)然,考慮到時(shí)間長不利于實(shí)際應(yīng)用成本,兩種飼料在時(shí)間上盡量控制在好氧階段。
研究中所采用的固態(tài)培養(yǎng)基由仔豬配合飼料與水組成,那么其中的固液比影響發(fā)酵的進(jìn)程及相應(yīng)的生產(chǎn)效率與成本。如圖2 所示,兩種培養(yǎng)基中,固液比的大小,影響著發(fā)酵產(chǎn)品的蛋白含量及其增加率,但結(jié)果二者不同。對于551H 固態(tài)培養(yǎng)基,固液比的增加對于發(fā)酵的影響呈“N”形逐步向上態(tài)勢;而對于552H培養(yǎng)基,呈現(xiàn)出“倒L”形快速上升后趨緩態(tài)勢的特點(diǎn)??偟膩碚f,低固液比(如50∶50)可獲得較高的產(chǎn)品品質(zhì),而高固液比(如80∶20)則不利于發(fā)酵的進(jìn)行。但是,本次研究中,固態(tài)培養(yǎng)基組成對于發(fā)酵的產(chǎn)品蛋白含量的影響(P=0.004 3<0.01)及蛋白增加率的影響(P<0.000 1)的影響非常顯著,各水平的多重比較排序:(80∶20)b,(70∶30)a,(60∶40)a,(50∶50)a(右上角不同字母表示差異顯著,P<0.05),其中高固液比(80∶20)對于發(fā)酵產(chǎn)品中蛋白含量及其增加率顯著低于其它水平發(fā)酵的產(chǎn)品(P<0.05),但是對于另外三水平之間的水平差異并不顯著(P>0.05),因此,在后續(xù)優(yōu)化試驗(yàn)中,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,確定固液比最高水平(80∶20=4)及最低水平(60∶40=1.5)。另外,培養(yǎng)基的種類對蛋白含量(P<0.000 1)有顯著影響,而且發(fā)酵551H后蛋白的含量明顯高于552H(P<0.05)。
圖2 固態(tài)培養(yǎng)基組成對酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料的影響
酵母必須有水才能存活,但酵母需要的水分比細(xì)菌少,對滲透壓有相當(dāng)高的耐受性。固態(tài)培養(yǎng)基中水分的含量影響著各種微生物養(yǎng)分的溶解,從而影響著滲透壓。對于551H,含有大量可溶解的營養(yǎng)成分(表1),水分含量的增加,易溶營養(yǎng)成分增加,滲透壓加大,有利于酵母的吸收利用,因此低固液比(50∶50)有利于該菌種的生長。對于552H,易溶營養(yǎng)組分較少,較高水分含量下,滲透壓基本上變化不大,因此固液比低于(80∶20)下產(chǎn)品蛋白指標(biāo)變化不大。由上分析可知,兩種培養(yǎng)基的組成決定了酵母固態(tài)發(fā)酵551H 優(yōu)于552H??偟膩碚f,鑒于實(shí)際應(yīng)用及試驗(yàn)結(jié)果,固液比可控制在(60∶40)之上。
酵母細(xì)胞最適生長溫度一般在20~30 ℃,不能高于47 ℃。圖3表現(xiàn)了兩種飼料在不同發(fā)酵溫度下其發(fā)酵產(chǎn)品中蛋白的變化,而且對不同飼料,其變化趨勢不同。對于551H,32 ℃較有利于酵母的生長,過高或過低均不利于該菌種生長;而對于552H,28 ℃時(shí)發(fā)酵產(chǎn)品有較高的蛋白及其增長率。而對所獲得的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,溫度對該發(fā)酵產(chǎn)品蛋白含量(P=0.041 1<0.05)及其增加率(P=0.022 6<0.05)均影響顯著,各水平的多重比較排序?yàn)椋?5 ℃abc、28 ℃ab、30 ℃a、32 ℃bc、35 ℃c(右上角不同字母表示差異顯著,P<0.05),其中,25~30 ℃之間差異不明顯,且有利于酵母的生長。因此,在后續(xù)優(yōu)化試驗(yàn)中,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,對于551H,確定最高發(fā)酵溫度32 ℃及最低發(fā)酵溫度25 ℃;而對于552H,確定最高發(fā)酵溫度30 ℃及最低發(fā)酵溫度25 ℃。至于發(fā)酵基的種類,在本次試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)其對于產(chǎn)品蛋白含量(P<0.000 1)及其增加率(P=0.004 1<0.01)的影響非常顯著,具體表現(xiàn)在551H發(fā)酵后所得產(chǎn)品的蛋白含量明顯高于552H(P<0.05),但蛋白增加率與之相反。
溫度改變,影響微生物的代謝活動(dòng),從而影響微生物的生命活動(dòng)。溫度的提高,均有利于酵母對于這兩種飼料的發(fā)酵,只是影響程度各不相同。前已分析,對于相同溫度與相同發(fā)酵時(shí)間內(nèi),551H 較552H有更高的發(fā)酵速度,導(dǎo)致25~28 ℃升溫過程中對于產(chǎn)品蛋白的影響不顯著,而552H則影響明顯;進(jìn)一步提高溫度,對于551H,酵母生長加速明顯,可利用營養(yǎng)物質(zhì)充分,產(chǎn)品中蛋白含量增加,到32 ℃,由于酵母的快速生長導(dǎo)致營養(yǎng)快速消耗改變了環(huán)境因子,從而抑制發(fā)酵進(jìn)行,不利于產(chǎn)品蛋白指標(biāo);至于552H,由于組成與551H 的差異,高于28 ℃,在研究的發(fā)酵時(shí)間內(nèi),營養(yǎng)快速消耗致使過早地抑制發(fā)酵的進(jìn)程。
圖3 發(fā)酵溫度對酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料的影響
圖4 接種量對酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料的影響
如圖4所示,接種量對于酵母固態(tài)發(fā)酵這兩種仔豬配合飼料的影響趨勢基本一致。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),較低的接種量(3%~5%)更利于酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬飼料,而增加接種量,551H 發(fā)酵產(chǎn)品中蛋白含量及增加率趨于“V”形態(tài),即下降后有所增加,而對于552H,增加接種量后基本趨于穩(wěn)定。統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果表明,接種對發(fā)酵產(chǎn)品中蛋白含量(P=0.004 0<0.01)及其增加率(P=0.002 5<0.01)的影響非常顯著,各水平的多重比較排序:3%a、5%b、10%a、15%a、20%a(右上角不同字母表示差異顯著,P<0.05),其中,接種量3%對于發(fā)酵產(chǎn)品中蛋白含量及其增加率顯著高于接種量5%所發(fā)酵的產(chǎn)品(P<0.05),而與其它水平之間的差異并不顯著。因此,在后續(xù)優(yōu)化試驗(yàn)中,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,確定接種量最高水平為10%,最低水平為3%。另外,本次試驗(yàn)中固態(tài)培養(yǎng)基對于產(chǎn)品中蛋白含量(P<0.000 1)及其增加率(P=0.001 0<0.01)影響非常顯著,而且551H發(fā)酵后所得產(chǎn)品的蛋白含量明顯高于552H(P<0.05),但是552H發(fā)酵后所得產(chǎn)品的蛋白增加率明顯高于551H(P<0.05)。
本次試驗(yàn)結(jié)果表明,較低的接種量(3%~5%)的情況下,有利于酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料,均能獲得較好的發(fā)酵效果。由于種子培養(yǎng)液中菌體濃度均達(dá)到較高的水平(>108CPL/ml),以較低接種量接種后應(yīng)具有較高的分布密度,利于酵母的快速生長。當(dāng)接種量增加到15%時(shí),高密度的菌種將會(huì)過快地消耗飼料中有限的養(yǎng)分,微生物競爭性生長加劇,相同時(shí)間內(nèi)過早地抑制發(fā)酵的進(jìn)程,而厭氧發(fā)酵沒有起到主導(dǎo)作用。對于551H,當(dāng)接種量達(dá)到20%時(shí),會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品的蛋白指標(biāo)有所提升,這應(yīng)該是后期酵母厭氧發(fā)酵起到了主導(dǎo)作用。由于551H 與552H 微生物可利用養(yǎng)分及顆粒間透氣性的差異,導(dǎo)致了發(fā)酵產(chǎn)品中出現(xiàn)了552H發(fā)酵產(chǎn)品具有較高的蛋白增加率,當(dāng)然,具體機(jī)制仍需要進(jìn)一步研究。
2.5.1 固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料551H
在前期確定各種因素的最高與最低水平(發(fā)酵時(shí)間12~24 h,固態(tài)培養(yǎng)基組成/固液比值1.5~4,發(fā)酵溫度25~32 ℃,接種量3%~15%)下,進(jìn)行如表2 所示的響應(yīng)面試驗(yàn)。通過對該試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析(表3)發(fā)現(xiàn),在所構(gòu)造的二次模型中,一次項(xiàng)t、R、T、I 及二次項(xiàng)T×T、t×t、R×R及模型整體均較為顯著(P<0.01),且模型的失擬項(xiàng)(P>0.05)不顯著,該模型可在各因素的水平范圍內(nèi)應(yīng)用于酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料551H 工藝。通過擬合并估計(jì)出二次響應(yīng)面回歸模型各顯著項(xiàng)的系數(shù),并進(jìn)行蛋白含量及增加率最高時(shí)的最佳工藝參數(shù)預(yù)測,其結(jié)果為:發(fā)酵時(shí)間24 h、固態(tài)培養(yǎng)基組成/固液比值2.75、發(fā)酵溫度32 ℃、接種量3%,此時(shí)有較高的蛋白含量(22.79%)及其增加率(8.78%)。
表2 酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料551H響應(yīng)面設(shè)計(jì)與結(jié)果
表3 酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料551H優(yōu)化試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果
2.5.2 固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料552H
在前期確定各種因素的最高與最低水平(發(fā)酵時(shí)間12~40 h,固態(tài)培養(yǎng)基組成/固液比值1.5~4,發(fā)酵溫度25~30 ℃,接種量3%~15%)下,進(jìn)行如表4 所示的響應(yīng)面試驗(yàn)。通過對該試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析(表5)發(fā)現(xiàn),在所構(gòu)造的二次模型中,一次項(xiàng)t、R、T、I及二次項(xiàng)t×t、T×T、R×R 及模型整體均較為顯著(P<0.01),且模型的失擬項(xiàng)(P>0.05)不顯著,該模型可在各因素的水平范圍內(nèi)應(yīng)用于酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料552H工藝。通過擬合并估計(jì)出二次響應(yīng)面回歸模型各顯著項(xiàng)的系數(shù),并進(jìn)行蛋白含量及增加率最高時(shí)的最佳工藝參數(shù)預(yù)測,其結(jié)果為:發(fā)酵時(shí)間40 h、固態(tài)培養(yǎng)基組成/固液比值2.125、發(fā)酵溫度27.5 ℃、接種量3%,此時(shí)有較高的蛋白含量(21.40%)及其增加率(11.05%)。
表4 酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料552H響應(yīng)面設(shè)計(jì)與結(jié)果
表5 酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料552H優(yōu)化試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果
表6 驗(yàn)證試驗(yàn)及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果
2.5.3 驗(yàn)證試驗(yàn)
為了進(jìn)一步檢驗(yàn)經(jīng)過響應(yīng)面設(shè)計(jì)試驗(yàn)所獲得的模型及其預(yù)測的最佳工藝條件的可靠性,在最佳工藝條件進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn),并重復(fù)5 次,結(jié)果及統(tǒng)計(jì)分析如表6所示:對于酵母固態(tài)發(fā)酵551H及552H,驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果與預(yù)測結(jié)果差異性均不顯著(P>0.05),因此,模型預(yù)測的最佳工藝參數(shù)適合實(shí)際應(yīng)用。
對于酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料551H 及552H的發(fā)酵時(shí)間、固態(tài)培養(yǎng)基組成/固液比值、發(fā)酵溫度、接種量等工藝參數(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)地研究,得到如下結(jié)論:
①在前期各因素對于固態(tài)發(fā)酵的影響試驗(yàn)中,發(fā)酵時(shí)間、固態(tài)培養(yǎng)基組成、發(fā)酵溫度、接種量以及固態(tài)培養(yǎng)基的種類顯著影響著酵母對于這兩種飼料固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)品的蛋白含量及其增加率。
②對于固態(tài)發(fā)酵551H,確定各種因素的最高與最低水平為發(fā)酵時(shí)間12~24 h、固態(tài)培養(yǎng)基組成/固液比值1.5~4、發(fā)酵溫度25~32 ℃、接種量3%~15%;對于固態(tài)發(fā)酵552H,確定各種因素的最高與最低水平為發(fā)酵時(shí)間12~40 h,固態(tài)培養(yǎng)基組成/固液比值1.5~4,發(fā)酵溫度25~30 ℃,接種量3%~15%。
③通過響應(yīng)面試驗(yàn)設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)分析得到可靠性較高的二次響應(yīng)面回歸模型,并預(yù)測最佳工藝參數(shù):對于固態(tài)發(fā)酵551H,發(fā)酵時(shí)間24 h,固態(tài)培養(yǎng)基組成/固液比值2.75,發(fā)酵溫度32 ℃,接種量3%;對于固態(tài)發(fā)酵552H,發(fā)酵時(shí)間40 h,固態(tài)培養(yǎng)基組成/固液比值2.125,發(fā)酵溫度27.5 ℃,接種量3%,驗(yàn)證試驗(yàn)證明該參數(shù)可行。
因此,該研究結(jié)果將為工業(yè)化酵母固態(tài)發(fā)酵仔豬配合飼料的工藝提供試驗(yàn)與理論支撐,但是仍需要進(jìn)行放大試驗(yàn)、中試等進(jìn)一步研究,以更好地應(yīng)用實(shí)際生產(chǎn)。