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      蟲草菌選育技術(shù)的研究進(jìn)展

      2018-01-17 23:32:16劉娟祝長杰王芹周影
      吉林農(nóng)業(yè) 2018年19期
      關(guān)鍵詞:冬蟲夏草蟲草高產(chǎn)

      劉娟,祝長杰,王芹,周影

      (吉林省蠶業(yè)科學(xué)研究院,吉林吉林 132012)

      蛹蟲草又名北冬蟲夏草、北蟲草、蛹草等,與冬蟲夏草具有相似的生物活性成分,是一種食藥真菌。蛹蟲草具有抗腫瘤、增強(qiáng)免疫力、抑菌與抗炎、抗氧化及抗衰老等作用,功效與冬蟲夏草相似。蟲草多糖(CMPC)是蛹蟲草中重要的活性物質(zhì),可有效促進(jìn)淋巴細(xì)胞的轉(zhuǎn)化,有效提高人體免疫力及改善肝臟功能。腺苷類化合物具有改善心腦血液循環(huán)、防止心率失常、抑制血小板聚集、松弛血管平滑肌等生理功效,有效保護(hù)心臟[1]。超氧化物歧化酶(SOD)在蛹蟲草中的含量高于冬蟲夏草,具有抗自由基、抗氧化的作用。臨床更是將其應(yīng)用于治療腦血檢、腦栓塞、血管疫攣、腎功能衰竭等病癥[2]。

      蟲草菌誘變育種通過人為改變蟲草菌的遺傳基因,從而改變蟲草菌的遺傳性狀,從中篩選出研究者需要的類型,進(jìn)而獲得符合需要的遺傳基因發(fā)生改變的蟲草菌。蟲草菌誘變育種方法主要有物理誘變法、化學(xué)誘變法及生物選育法。

      1 物理誘變法

      物理誘變具有操作方法相對簡單,突變率高等優(yōu)點(diǎn)。利用物理誘變法進(jìn)行單一或復(fù)合誘變已得到了大量的高產(chǎn)菌株。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,物理誘變劑的種類不斷增加,如快中子、激光和宇宙射線等。

      孟澤彬采用紫外誘變的方法誘變蟲草菌株,最終得到突變株Z-5-1及Z-4-7。突變菌株Z-5-1蟲草素產(chǎn)量較出發(fā)菌株提高311%;突變株Z-4-7蟲草多糖產(chǎn)量較出發(fā)菌株提高148%,且遺傳穩(wěn)定性良好。車振明對蛹蟲草原生質(zhì)體進(jìn)行紫外誘變。最終篩選得到突變株41022#和41028#,蟲草多糖含量分別達(dá)到7.3%和6.9%。連續(xù)培養(yǎng)10代后遺傳穩(wěn)定性良好。曲鴻雁[3]以冬蟲夏草與蛹蟲草融合體為研究對象進(jìn)行紫外誘變,以篩選出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的新型菌株。經(jīng)過反復(fù)誘變得到蟲草酸產(chǎn)量提高1.8倍、蟲草素產(chǎn)量提高1.33倍的高產(chǎn)菌株YP-42。盧翠文[4]對北冬蟲夏草菌絲體片段進(jìn)行紫外線、微波復(fù)合誘變,在紫外誘變40s、微波誘變5s的條件下,最終得到多糖含量比原始菌株高17%的突變株。

      2 化學(xué)誘變法

      化學(xué)誘變法在誘變的研究領(lǐng)域應(yīng)用的時間較長,化學(xué)誘變法所使用的化學(xué)試劑相對固定,主要有烷化劑、堿基類似物、吖啶色素等。目前,應(yīng)用較多的化學(xué)誘變劑有亞硝酸、亞硝基胍及硫酸二乙酯等。

      莫紅麗采用吖啶橙對蟲草菌孢子進(jìn)行化學(xué)誘變,最終得到蟲草素產(chǎn)量較出發(fā)菌株提高了7.4倍的突變株,蟲草素含量可達(dá)290.60mg/L。遺傳穩(wěn)定性良好。馬躍騰[5]在紫外照射距離 300 mm、處理時間 23.5~31.5s、0.6 mol/L亞硝酸處理9.6~13.4 min的條件下,誘變秦巴蛹蟲草原生質(zhì)體。最終得到子座蟲草素含量高,生產(chǎn)周期短,形態(tài)優(yōu)良的突變白化菌株WH-1。曹璐采用蛹蟲草白化菌株WY-19為出發(fā)菌株,在紫外照射距離為300mm、照射時間為 52.76 s~71.50s、0.15mol/L亞硝酸誘變時間為11.03 min~16.85 min時,得到最大生物量分別為 6.13 g/L、6.12 g/L、6.36 g/L和 6.68 g/L的突變株WY-19、WY-47、WY-94 和 WY-194。

      3 生物選育法

      生物法選育蟲草菌具有目的性強(qiáng),對基因的儲存、復(fù)制、表達(dá)及調(diào)控過程進(jìn)行直接干預(yù)。蛹蟲草的食藥價值巨大,但我國對蟲草菌生物法選育的研究相對落后。隨著我國基因技術(shù)手段的不斷發(fā)展,我國蟲草菌的生物法選育必定不斷發(fā)展。

      Xiong等[6]利用基因工程的方法克隆巢曲霉的抗氧化酶-谷胱甘肽過氧化物酶編碼基因gpxA,通過基因敲入法使基因gpxA在不生長子實(shí)體的Cm04菌株中過表達(dá)后,Cm04菌株的谷胱甘肽過氧化物酶活性提高,清除胞內(nèi)活性氧的能力提高,退化菌株Cm04恢復(fù)生長子實(shí)體的能力。Jiang等[7]利用蛹蟲草的ATMT轉(zhuǎn)化體系篩選出突變菌株g38,該菌株可進(jìn)行快速的實(shí)體分化并得到高產(chǎn)的子實(shí)體。葉小舟等[8]通過構(gòu)建含有蟲草素生物合成相關(guān)序列的高效表達(dá)轉(zhuǎn)化載體,增加蟲草菌體內(nèi)的生物合成基因拷貝量,以提高蟲草素的生產(chǎn)量。

      4 展望

      隨著野生冬蟲夏草資源的日益減少,尋找冬蟲夏草的良好替代品具有勢不可擋的趨勢。但目前人工蟲草的生產(chǎn)具有產(chǎn)量低,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊且成本較高等缺點(diǎn)。尤其蟲草菌頻繁的發(fā)生退化現(xiàn)象給蟲草的大規(guī)模生產(chǎn)帶來了巨大的困難,故如何應(yīng)對蟲草菌的蛻化將是蟲草研究的重要方向。

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