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一种活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的诱导方法技术

技术编号:14889794 阅读:162 留言:0更新日期:2017-03-28 20:48
本发明专利技术公开了一种活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的诱导方法,包括如下步骤:将金黄色葡萄球菌制成细菌悬浮液,经介质阻挡放电低温等离子体处理,形成活的不可培养状态,介质阻挡放电低温等离子体处理的条件为:处理频率为8~15kHz,处理气隙间距为1~3mm,处理功率为25~50W,处理时间为3~5s,处理温度为室温。本发明专利技术将金黄色葡萄球菌经介质阻挡放电低温等离子体处理,使其在短时间内形成活的不可培养状态。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于生物
,具体涉及一种活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的低温等离子体诱导方法。
技术介绍
金黄色葡萄球菌(Staphylococcusaureus)是威胁人类健康的四大食源性病原菌之一,它能够产生不被高温破坏的肠毒素,从而引起人体健康危害。在食品中,易被金黄色葡萄球菌污染的食品主要有鱼、肉、蛋、乳及其制品,尤其是乳品的安全常受到金黄色葡萄球菌的威胁,金黄色葡萄球菌引起的食物中毒事件每年都会发生,是一个世界性的卫生问题。并且研究发现,在乳品在实际的生产与流通过程中,由于技术上的缺陷、人为的操作不当以及外界不利环境的胁迫等因素,常导致金黄色葡萄球形成活的不可以培养状态。但是,常规的平板培养方法并不能检测出活的不可培养状态菌,但其在产品贮藏、运输等过程中仍然具有生命体征和代谢活性,且处于活的不可培养状态的金黄色葡萄菌处于适宜的环境条件下,能够恢复到正常的状态,因此被活的不可培养状态金黄色葡萄球菌污染的食品一旦进入人体便会存在潜在危害,给食品安全保障带来严重隐患。开展活的不可培养状态的金黄色葡萄球菌形成机制、复苏机制、检测方法等方面的研究,对于食品安全控制技术和快速简便检测方法的开发具有重要的意义。然而现有的研究结果表明,获得较大比例活的不可培养状态的金黄色葡萄球菌细菌需要比较长的时间,过程耗能高,容易对环境造成负担。因此,开发一种活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的低温等离子体诱导方法对于促进节能降耗、推动该状态细菌的研究起到重要的作用。
技术实现思路
本专利技术提供活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的低温等离子体诱导方法。本专利技术将金黄色葡萄球菌经介质阻挡放电低温等离子体处理,使其在短时间内形成活的不可培养状态。一种活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的诱导方法,包括如下步骤:将金黄色葡萄球菌制成细菌悬浮液,经介质阻挡放电低温等离子体处理,形成活的不可培养状态,介质阻挡放电低温等离子体处理的条件为:处理频率为8~15kHz,,处理气隙间距为1~3mm,处理功率为25~50W,处理时间为3~5s,处理温度为室温。本专利技术提供的方法,是将金黄色葡萄球菌经介质阻挡放电低温等离子体处理,诱导其形成活的不可培养状态。本专利技术的实验证明,利用介质阻挡放电低温等离子体技术处理金黄色葡萄球菌,可促使其在4s快速形成活的不可培养状态;本专利技术的方法使金黄色葡萄球菌形成活的不可培养状态的诱导时间大大缩短,有利于促进节能降耗,并对进一步推动活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的研究具有重要的意义。优选地,所述细菌悬浮液中菌体浓度为108CFU/mL。优选地,所述细菌悬浮液中金黄色葡萄球菌处于对数期。优选地,所述细菌悬浮液的制备方法如下:将金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC25923接种于普通肉汤培养基中,37℃摇床培养至对数生长期,采用质量百分含量为0.85%的无菌生理盐水洗涤对数生长期的菌体两次,重悬,使菌体浓度约为108CFU/mL即得。优选地,低温等离子体处理时,所述细菌悬浮液置于介质阻挡放电低温等离子体杀菌装置的两极之间,以空气为放电气体。介质阻挡放电低温等离子体处理在介质阻挡放电低温等离子体杀菌装置中进行,具体步骤为:将细菌悬浮液装入石英培养皿(直径50mm)中,将培养皿放于两电极之间,对菌液进行低温等离子体处理,以空气为放电气体,得到诱导后菌液。优选地,处理频率为8~12kHz,处理气隙间距为1.5~2.5mm,处理功率为25~50W,处理时间为3.5~4.5s,处理温度为20~30℃。所述气隙间距是指低温等离子体放电装置中两个电极之间的间距。优选地,处理频率为10kHz,处理气隙间距为2mm,处理功率为25~50W,处理时间为4s,处理温度为25℃。本专利技术的方法中,处理功率、处理时间、处理气隙间距等因素都会对诱导结果产生影响,在一定的范围内,随着处理功率、处理时间的增加,诱导比例逐步增加,但超过一定的比例后开始下降;而在一定范围内,随着处理气隙间距的减小,诱导比例逐步增加,但超过一定的比例后开始下降,上述优选条件为本专利技术的最佳处理条件,在该最佳处理条件下,各影响因素所取条件之间更好的相互协同,诱导结果最好,能在最短的时间(4s左右)内诱导出较大比例的活的不可培养菌,达到降低成本的作用。一般一台低温等离子体设备会有一个固定的最佳频率,因此处理频率一般不会改变,相对更重要的参数是处理功率、处理气隙间距、处理时间。超出本专利技术所选参数范围可能存在拮抗作用,导致诱导结果下降,本专利技术对比了处理时间8s、处理功率50w、气隙间距2mm:经介质阻挡放电低温等离子体处理后活菌的比例为89.89%;可培养菌的比例为18.23%;形成活的不可培养状态金黄色葡萄球菌比例为41.66%。对照组的活菌比例与可培养菌比例仍约为100%,基本认为没有活的不可培养状态的菌。与本专利技术实施例2相比,处理时间增加,诱导比例反而大幅降低,说明处理时间不在本专利技术处理时间范围内时无法完成本专利技术的目的。本专利技术还对比了处理时间4s、处理功率50w、气隙间距4mm:经介质阻挡放电低温等离子体处理后活菌的比例为94.67%;可培养菌的比例为57.08%;形成活的不可培养状态金黄色葡萄球菌比例为37.59%。对照组的活菌比例与可培养菌比例仍约为100%,基本认为没有活的不可培养状态的菌。与本专利技术实施例2相比,气隙间距增大,诱导比例大幅降低,气隙间距超出本专利技术要求范围也无法达到本专利技术的诱导效果。本专利技术的方法在介质阻挡放电低温等离子体处理后,还包括以下步骤:检测经过介质阻挡放电低温等离子体诱导后的金黄色葡萄球菌的活菌比例和可培养菌比例;其中,检测经过介质阻挡放电低温等离子体诱导后的金黄色葡萄球菌活菌比例采用PI/cFDA双染法,检测经过诱导处理后的金黄色葡萄球菌可培养菌比例采用平板计数法。与现有技术相比,本专利技术具有如下有益效果:本专利技术的实验证明,本专利技术开发了一种活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的低温等离子体诱导方法,利用介质阻挡放电低温等离子体技术处理细菌,可促使细菌在4s快速形成活的不可培养状态,而常用的低温寡营养的条件需要一个月以上的诱导时间;本专利技术的方法使金黄色葡萄球菌形成活的不可培养状态的诱导时间大大缩短,有利于促进节能降耗,并对进一步推动活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的研究具有重要的意义。具体实施方式下面结合实施例对本专利技术作进一步详细的描述,但本专利技术的实施方式不限于此。实施例1活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的快速诱导一细菌悬浮液制备将金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC25923接种于普通肉汤培养基中,37℃摇床培养至对数生长期。采用0.85%(质量百分含量)无菌生理盐水洗涤对数生长期的菌体两次,重悬,使菌体浓度约为108CFU/mL,作为待诱导菌液(细菌悬浮液);二低温等离子体处理实验组:用介质阻挡放电低温等离子体杀菌装置(南京苏曼等离子体科技有限公司)对金黄色葡萄球菌悬浮液进行处理,具体步骤:将3mL细菌悬浮液装入石英培养皿(直径50mm)中,将培养皿放于两电极之间,对菌液进行低温等离子体处理,处理频率为10kHz,处理功率为25W,处理气隙间距为2mm,处理时间为4s,处理温度为室温,以空气为放电气体,得到诱导后菌液。对照组:待诱导菌液不进行低温等离子体处理,只在室温本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的诱导方法,其特征在于,包括如下步骤:将金黄色葡萄球菌制成细菌悬浮液,经介质阻挡放电低温等离子体处理,形成活的不可培养状态,介质阻挡放电低温等离子体处理的条件为:处理频率为8~15kHz,,处理气隙间距为1~3mm,处理功率为25~50W,处理时间为3~5s,处理温度为室温。

【技术特征摘要】
1.一种活的不可培养状态金黄色葡萄球菌的诱导方法,其特征在于,包括如下步骤:将金黄色葡萄球菌制成细菌悬浮液,经介质阻挡放电低温等离子体处理,形成活的不可培养状态,介质阻挡放电低温等离子体处理的条件为:处理频率为8~15kHz,,处理气隙间距为1~3mm,处理功率为25~50W,处理时间为3~5s,处理温度为室温。2.根据权利要求1所述诱导方法,其特征在于,所述细菌悬浮液中菌体浓度为108CFU/mL。3.根据权利要求2所述诱导方法,其特征在于,所述细菌悬浮液中金黄色葡萄球菌处于对数期。4.根据权利要求4所述诱导方法,其特征在于,所述细菌悬浮液的制备方法如下:将金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC25923接种于肉汤培养...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘东红丁甜李娇廖新浴索原杰叶兴乾陈健初胡亚芹陈士国
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:浙江;33

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