一种降解硫肽霉素的微生物菌剂制造技术

技术编号:39822860 阅读:11 留言:0更新日期:2023-12-22 19:43
本发明专利技术涉及微生物菌剂技术领域,提供了一种降解硫肽霉素的微生物菌剂,包括潮湿纤维单胞菌

【技术实现步骤摘要】
一种降解硫肽霉素的微生物菌剂


[0001]本专利技术涉及微生物菌剂
,具体涉及一种降解硫肽霉素的微生物菌剂


技术介绍

[0002]硫肽霉素
(thiopeptin)
是由馆山链霉菌的培养液中制得的蛋白类抗生素,工艺过程是经好气培养后,在培养液中加入少量助剂过滤分离,取滤渣用有机溶剂提取硫肽菌素,将提取液浓缩使之结晶,洗净干燥而得

[0003]硫肽霉素是多肽类抗生素的一种,对葡萄球菌等革兰氏阳性菌有较强的抑菌能力,对其他抗生素产生耐药性的菌株仍有效,对支原体有较强抗菌力,因此这些硫肽霉素难以自动降解,会给周边环境和动植物的健康构成很大危害

[0004]相关论文文献

多肽类抗生素的研究进展及其应用

第7页,查询网址为:
https://www.docin.com/p

2028040684.html
提到了通过蛋白酶来降解多肽类抗生素的方法,但这一方法目前尚不成熟

并且蛋白酶的提取工艺非常复杂

提取成本高,因此这种方法不适于大面积推广

[0005]相关论文文献

抗生素在环境中降解的研究进展

第2‑6页,查询网址为:
https://wenku.so.com/d/5748e37b79e8f9a2332cce93289aedbd
提到了通过水解

光降解

生物降解

微电解等四种方法来降解抗生素

其中水解方法多用于
β

内酰胺类

大环内酯类和磺胺类抗生素;光降解方法多用于有吸收光子基团的抗生素;微电解多用于环状结构的抗生素;因此这些降解方法不适用于硫肽霉素

生物降解主要有植物降解和微生物降解两种方式,但是目前这两种方式在降解后得到的物质都存在着一定的污染性,无法实现绿色无害化降解


技术实现思路

[0006]针对现有技术中的缺陷,本专利技术的目的是提供一种降解硫肽霉素的微生物菌剂,使其能够快速将养殖及农业产品及废弃物中的硫肽霉素残留降解

[0007]为了实现上述目的,本专利技术通过如下的技术方案来实现:一种降解硫肽霉素的微生物菌剂,包括潮湿纤维单胞菌
(Hygrophila cellulosus)、
多粘类芽孢杆菌
(Paenibacillus polymyxa)、
嗜热脂肪芽孢杆菌
(Bacillus stearothermophilus)、
青春双歧杆菌
(Bifidobacterium adolescentis)、
土壤伯克氏菌
(Soil Burkholderia)、
啤酒酵母
(Beer yeast)、
米曲霉
(Aspergillus oryzae)。
[0008]进一步地,各组分菌种的质量百分比为:潮湿纤维单胞菌
(Hygrophila cellulosus)17


多粘类芽孢杆菌
(Paenibacillus polymyxa)9


嗜热脂肪芽孢杆菌
(Bacillus stearothermophilus)27


青春双歧杆菌
(Bifidobacterium adolescentis)15


土壤伯克氏菌
(Soil Burkholderia)10


啤酒酵母
(Beer yeast)9


米曲霉
(Aspergillus oryzae)13


[0009]进一步地,各组分菌种的活细胞数量均
≧3
亿
/


[0010]为实现上述技术效果,本专利技术还提供了一种用于降解硫肽霉素的微生物菌剂的应用,应用于畜禽养殖废水

固废中残留的硫肽霉素降解

[0011]本专利技术的有益效果:本专利技术提供的一种降解硫肽霉素的微生物菌剂,通过潮湿纤维单胞菌

多粘类芽孢杆菌

嗜热脂肪芽孢杆菌

青春双歧杆菌

土壤伯克氏菌

啤酒酵母

米曲霉几种特异性菌种组合,有效活菌的含量高,特别是针对性强,该组菌种之间相互协同,通过分泌产生多种特异性的降解酶,这些酶类进一步通过直接或间接修饰及水解作用破坏硫肽霉素的分子结构而导致降解,最终使硫肽霉素分解为二氧化碳

水或其它无毒无害小分子的物质,从而快速将养殖

农业产品及废弃物中的硫肽霉素降解,为充分实现其绿色无害化和资源化奠定基础

具体实施方式
[0012]为使本专利技术的目的

技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例,对本专利技术作进一步的详细说明,本专利技术的示意性实施方式及其说明仅用于解释本专利技术,并不作为对本专利技术的限定

[0013]实施例1:
[0014]一种降解硫肽霉素的微生物菌剂,包括潮湿纤维单胞菌
(Hygrophila cellulosus)、
多粘类芽孢杆菌
(Paenibacillus polymyxa)、
嗜热脂肪芽孢杆菌
(Bacillus stearothermophilus)、
青春双歧杆菌
(Bifidobacterium adolescentis)、
土壤伯克氏菌
(Soil Burkholderia)、
啤酒酵母
(Beer yeast)、
米曲霉
(Aspergillus oryzae)。
[0015]在本实施例中,通过潮湿纤维单胞菌

多粘类芽孢杆菌

嗜热脂肪芽孢杆菌

青春双歧杆菌

土壤伯克氏菌

啤酒酵母

米曲霉几种特异性菌种组合,有效活菌的含量高,特别是针对性强,该组菌种之间相互协同,通过分泌产生多种特异性的降解酶,这些酶类进一步通过直接或间接修饰及水解作用破坏硫肽霉素的分子结构而导致降解,最终使硫肽霉素分解为二氧化碳

水或其它无毒无害小分子的物质,从而快速将养殖

农业产品及废弃物中的硫肽霉素降解,为充分实现其绿色无害化和资源化奠定基础

[0016]实施例2:
[0017]各组分菌种的质量本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种降解硫肽霉素的微生物菌剂,其特征在于:包括潮湿纤维单胞菌
(Hygrophila cellulosus)、
多粘类芽孢杆菌
(Paenibacillus polymyxa)、
嗜热脂肪芽孢杆菌
(Bacillus stearothermophilus)、
青春双歧杆菌
(Bifidobacterium adolescentis)、
土壤伯克氏菌
(Soil Burkholderia)、
啤酒酵母
(Beer yeast)、
米曲霉
(Aspergillus oryzae)。2.
根据权利要求1所述的一种降解硫肽霉素的微生物菌剂,其特征在于:各组分菌种的质量百分比为:潮湿纤维单胞菌
(Hygrophila cellulosus)17


多粘类芽孢杆菌
(Paenibacillus polymyxa)9

...

【专利技术属性】
技术研发人员:王玉建
申请(专利权)人:绵阳师范学院
类型:发明
国别省市:

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