□ 邱亦亦 阮子琦 吳 淵 金 迅 浙江大學(xué)生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 解 芳 青??灯丈锟萍脊煞萦邢薰救?暉 浙江大學(xué)生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 孫允武 青??灯丈锟萍脊煞萦邢薰?/p>
①礦化作用。微生物以有機(jī)磷農(nóng)藥作為底物,通過所產(chǎn)水解酶的水解作用,將有機(jī)磷水解成簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)的無(wú)機(jī)化合物。②共代謝作用。對(duì)于某些結(jié)構(gòu)復(fù)雜特別是共軛鍵較多的有機(jī)磷農(nóng)藥,微生物雖然不能進(jìn)行徹底降解礦化,但在其他輔助性底物存在的情況下,微生物能夠?qū)植拷Y(jié)構(gòu)進(jìn)行破壞,從而有機(jī)磷使農(nóng)藥部分降解而解毒。③去毒代謝作用。微生物所產(chǎn)非水解酶可以改變有機(jī)磷農(nóng)藥結(jié)構(gòu)從而發(fā)揮解毒作用。
大多數(shù)有機(jī)磷農(nóng)藥為磷酸酯或硫醇衍生物。轉(zhuǎn)化酶系根據(jù)其催化反應(yīng)類型,可分為水解酶、氧化還原酶、脫鹵酶等。有機(jī)磷農(nóng)藥在結(jié)構(gòu)上普遍為磷酸酯,因此,能夠水解有機(jī)磷農(nóng)藥的酶統(tǒng)稱為磷酸酯水解酶(PTH)。根據(jù)催化位點(diǎn)可分為有機(jī)磷水解酶(OPH)、甲基對(duì)硫磷水解酶(MPH)、有機(jī)磷酸酐酶(OPAA)等,特異裂解的鍵主要是P-O、P-F、P-S鍵。
在微生物水解或轉(zhuǎn)化有機(jī)磷農(nóng)藥的代謝過程中,存在其他非酶不明因素的影響。例如,米曲霉能夠高效降解久效磷,但其降解活力與久效磷降解率之間并不具備較好的相關(guān)關(guān)系。所以,在米曲霉的生長(zhǎng)系統(tǒng)中,很可能存在除降解酶以外的其他關(guān)鍵因素對(duì)有機(jī)磷農(nóng)藥降解的效率發(fā)揮了顯著影響,確定這種非酶因素對(duì)于構(gòu)建有機(jī)磷農(nóng)藥的高效生物降解系統(tǒng)具有重要意義。
1.3.1 微生物特性
微生物種類、代謝能力、適應(yīng)能力、降解廣譜性等都會(huì)對(duì)有機(jī)磷農(nóng)藥降解效果造成影響。保加利亞乳桿菌、植物乳桿菌、副干酪乳桿菌在同一條件下培養(yǎng)24 h降解樂果,殘留量分別為0.808、0.735、0.897 mg/kg。多種微生物混合培養(yǎng)降解農(nóng)藥往往比單一純微生物效果更好。微生物轉(zhuǎn)化有機(jī)磷農(nóng)藥還表現(xiàn)出廣譜性,例如玫瑰單胞菌屬細(xì)菌(Roseomonas)對(duì)辛硫磷和三唑磷的降解率分別為96%、98.9%。
1.3.2 農(nóng)藥特性
簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)的比復(fù)雜結(jié)構(gòu)的易降解,低分子量的比高分子量的易降解,易溶于水的比難溶于水的易降解。微生物對(duì)有機(jī)磷的轉(zhuǎn)化,由易到難依次為脂肪酸類、有機(jī)磷酸鹽類、長(zhǎng)鏈苯氧基脂肪酸類、短鏈苯氧基脂肪酸類、單基取代苯氧基脂肪酸類、三基取代苯氧基脂肪酸類、二硝基苯類、鹵代烴類。
1.3.3 底物特異性與濃度范圍
對(duì)有機(jī)磷農(nóng)藥具有轉(zhuǎn)化降解能力的微生物中,通常以有機(jī)磷農(nóng)藥為磷源,少量是利用有機(jī)磷農(nóng)藥作為碳源和氮源。
1.3.4 環(huán)境條件
溫度、pH、生長(zhǎng)因子、水分含量、氧化還原電位等環(huán)境中的理化因子與微生物轉(zhuǎn)化有機(jī)磷農(nóng)藥的效率密切相關(guān)。例如,假單胞菌(Pseudomonas spinosa)、綠膿桿菌(P.aeruginosa)和洋蔥伯克霍爾德菌(Burkholderia cepacia)降解硫丹的最適溫度為30 ℃,最適pH為8.0。
益生菌如乳酸菌及芽孢桿菌等能產(chǎn)生種類豐富的水解酶,能夠降解各種復(fù)雜結(jié)構(gòu)化合物,在篩選高活力廣譜水解酶菌株方面具備巨大的應(yīng)用潛力。例如,乳酸乳球菌和發(fā)酵乳桿菌能夠降解毒死蜱,48 h降解率分別為61%、70%,其代謝產(chǎn)物分別為一氧氯吡硫磷、三氯吡啶酚(TCP)和硫代磷酸二乙酯。短乳桿菌WCP902在泡菜體系中具有降解有機(jī)磷農(nóng)藥的能力。芽孢桿菌、不動(dòng)桿菌、檸檬酸桿菌等12種菌株的混合菌群對(duì)甲基對(duì)硫磷和毒死蜱混合農(nóng)藥具有較好的降解作用。筆者選取部分乳酸菌,包括植物乳桿菌、鼠李糖乳桿菌、乳酸乳球菌,用高效液相色譜法測(cè)定并計(jì)算乳酸菌對(duì)有機(jī)磷農(nóng)藥的降解促進(jìn)作用,發(fā)現(xiàn)4種乳酸菌能夠促進(jìn)毒死蜱、敵敵畏、樂果降解,且降解率增長(zhǎng)在一定時(shí)間范圍內(nèi)呈先快后慢的變化趨勢(shì)。其中,植物乳桿菌降解能力最強(qiáng),其對(duì)毒死蜱96 h降解率達(dá)47.5%。
微生物制成固定化菌劑后,可以持久保持其活性并反復(fù)使用,降解效率較高,而且不污染反應(yīng)體系。例如,含有抗性庫(kù)蚊酯酶基因的大腸桿菌具有降解有機(jī)磷能力,用3%海藻酸鈉包埋固定該菌,降解對(duì)硫磷效果優(yōu)于非固定化工程菌,且再生性能良好。
降解酶的作用效率高于產(chǎn)酶微生物,其作用條件與產(chǎn)酶微生物存在差異,將降解酶做成酶制劑,可與降解微生物的生長(zhǎng)系統(tǒng)互補(bǔ)使用。
生物技術(shù)的發(fā)展為轉(zhuǎn)化有機(jī)磷農(nóng)藥的微生物的基因優(yōu)化重組提供了技術(shù)支撐,為構(gòu)建具有更高轉(zhuǎn)化效率、更好地適應(yīng)環(huán)境條件的菌株開辟了一條新途徑。
總體上,在利用食品級(jí)安全微生物轉(zhuǎn)化有機(jī)磷農(nóng)藥方面已開展大量研究,篩選了諸多具有轉(zhuǎn)化能力或潛力的菌株,但在有關(guān)菌劑開發(fā)上尚未取得突破性進(jìn)展,離實(shí)際應(yīng)用尚有距離。