RU2789886C1 - Способ стимуляции роста мицелия грибов базидиомицетов - Google Patents

Способ стимуляции роста мицелия грибов базидиомицетов Download PDF

Info

Publication number
RU2789886C1
RU2789886C1 RU2022115122A RU2022115122A RU2789886C1 RU 2789886 C1 RU2789886 C1 RU 2789886C1 RU 2022115122 A RU2022115122 A RU 2022115122A RU 2022115122 A RU2022115122 A RU 2022115122A RU 2789886 C1 RU2789886 C1 RU 2789886C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fullerene
growth
mycelium
amino acid
stimulating
Prior art date
Application number
RU2022115122A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Волков
Михаил Викторович Воронков
Вячеслав Михайлович Мисин
Ольга Михайловна Цивилева
Валентина Семеновна Романова
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран) filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран)
Application granted granted Critical
Publication of RU2789886C1 publication Critical patent/RU2789886C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к микологии и биотехнологии. Предложен способ стимуляции роста мицелия грибов базидиомицетов, включающий использование наноструктурированного стимулятора роста, в качестве которого используют фуллерен С60 или его аминокислотные производные в форме водных коллоидных растворов при концентрации в питательной среде 1×10-14-1×10-6 моль/л. Изобретение обеспечивает увеличение выхода мицелиальной биомассы при выращивании грибов базидиомицетов в искусственных условиях. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к микологии, биотехнологии и грибоводству, а именно - к технологиям выращивания грибов в искусственных условиях, и может быть использовано при проведении исследований в области биохимии, медицины и пищевой промышленности, а также в технологиях производства пищевых и кормовых продуктов, лечебных препаратов и биологически активных добавок на основе биомассы грибов базидиомицетов.
Ксилотрофные базидиомицеты - дереворазрушающие грибы с макроскопическими размерами плодовых тел - известны как продуценты веществ, обладающих широким спектром биологической активности. Продукты метаболизма базидиомицетов обладают антимикробными, адаптогенными, иммуностимулирующими, седативными свойствами, используются для получения гипотензивных, капилляроукрепляющих, противоязвенных, противораковых средств [Г.В. Ильина, Д.Ю. Ильин «Ксилотрофные базидиомицеты в чистой культуре: монография», Пенза: РИО ПГСХА, 2013 - 222 с.]. Ксилотрофные базидиомицеты являются источником пищевых белков, ферментов и других биологически активных соединений, которые служат основой для разработки лекарственных препаратов и биологически активных профилактических добавок. Многие представители этой группы пригодны к культивированию в искусственных условиях, поэтому поиск агентов, стимулирующих рост мицелия базидиомицетов, привлекает внимание исследователей.
В качестве стимуляторов роста грибов, относящихся к базидиомицетам, предложено большое количество препаратов химического, микробиологического и природного происхождения: гуматы натрия и калия [RU 2007111594 А, опубл. 10.10.2008], водные экстракты торфа, содержащие гуматы [RU 2679716 С1, опубл. 12.02.2019], пиролиновая кислота - отход производства древесного угля [JPH 04134010 (А), опубл. 07.05.1992], водные экстракты соевых бобов [JPH 06178616 (А), опубл. 28.06.1994], селен-содержащие препараты, такие, как селенат натрия [RU 2136141 С1, опубл. 10.09.1999] и диацетофенонилселенид [RU 2263441 С1, опубл. 10.11.2005], пробиотик Bacillus subtilis [RU 2555145 С1, опубл. 10.01.2015], суспензия бактерий Azospirillum [RU 2249614 С2, опубл. 10.04.2005], смесь продуктов ферментации мицелия Stropharia rugosoannulata, Aspergillus oryzae, Bacillus cereus, Clostridium butyricum [CN 112021076 (А), опубл. 04.12.2020], эпибрассинолид (эпин), [RU 2160000 C1, опубл. 10.12.2000], арахидоновая кислота [RU 2430155 С1 опубл. 27.09.2011], иммуноцитофит - препарат на основе этилового эфира арахидоновой кислоты [RU 2183056 С2 опубл. 10.06.2002] и др.
В последнее время внимание исследователей привлекает применение в биотехнологических процессах наноструктурированных агентов, которые могут проявлять неожиданные эффекты в отношении биологических объектов. В работе [Tsivileva О.М., Perfileva АЛ., Ivanova А.А., Pozdnyakov A.S., Prozorova G.F. "The effect of selenium- or metal-nanoparticles incorporated nanocomposites of vinyl triazole based polymers on fungal growth and bactericidal properties" // Journal of Polymers and the Environment. 2021. V. 29. No. 4. P. 1287-1297] описан взятый нами за прототип, способ получения мицелия грибов-базидиомицетов, включающий приготовление мицелиальной биомассы на жидкой питательной среде с глюкозой и дрожжевым экстрактом в присутствии стимулятора роста, в качестве которого используют полимерные нанокомпозитные материалы, содержащие наночастицы селена, серебра или золота, включенные в матрицу 1-винил-1,2,4-триазола или его сополимера с N-винилпирролидоном. На девяти культурах базидиомицетов показано, что нанокомпозитные элементосодержащие добавки в концентрации в питательной среде 1×10-4 М (в пересчете на селен или металл) в большей или меньшей степени оказывают стимулирующее действие на скорость накопления мицелиальной биомассы, при этом наибольшую активность проявляют селен-содержащие соединения. Однако учитывая сравнительно высокое содержание в питательной среде полимерного нанокомпозитного элементосодержащего биостимулятора, включенного в матрицу полимера химического происхождения, вопрос о пищевой безопасности получаемого таким способом продукта, остается открытым.
Альтернативный подход к применению наноструктурированных биостимуляторов роста мицелиальной биомассы грибов базидиомицетов связан с использованием соединений, содержащих фуллереновую структуру. Фуллерены - углеродные наноматериалы со сферической псевдоароматической структурой, находят применение в различных областях, в том числе, в биологии и медицине. Хорошо известны антиоксидантные свойства фуллеренов и их производных, их способность взаимодействовать с белками и нуклеиновыми кислотами, проявлять антибактериальное и противовирусное действие [Думпис М.А., Николаев Д.Н., Литасова Е.В., и др. «Биологическая активность фуллеренов - реалии и перспективы // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии» 2018. Т. 16. №1. С. 4-20. doi: 10.17816/RCF1614-2]. Наличие фуллеренового остова в молекулярной структуре компонентов в составе биологически активных препаратов может влиять на физико-химические свойства биологических мембран, повышая устойчивость организмов к окислительному стрессу и, в конечном итоге, способствуя повышению их биопродуктивности.
Создание биопрепаратов на основе фуллеренов затруднено чрезвычайно низкой растворимостью фуллеренсодержащих соединений в воде. Решение этой проблемы связано с получением водорастворимых форм, в частности, функционализированных фуллеренов, характеризующихся приемлемой растворимостью в воде. Например, в работе [Панова Г.Г., Канаш Е.В. и др. Производные фуллерена стимулируют продукционный процесс, рост и устойчивость к окислительному стрессу у растений пшеницы и ячменя // Сельскохозяйственная биология. 2018. Т. 53, №1. С. 38-49] показано, что добавление в питательный раствор водорастворимых аминокислотных производных фуллерена-С60, включающих L-лизин, L-треонин, L-аргинин и L-гидроксипролин, способствует увеличению сухой растительной массы яровой пшеницы. В изобретении [US 9399756 В2, опубл. 26.07.2016] описано применение водорастворимого полигидроксифуллерена (ПГФ, фуллеренол) в качестве добавки в питательную среду для стимулирования роста биомассы микроводоросли Pseudokirchneriella subcapitata и плесневого гриба Aspergillus niger, а также в качестве стимулятора скорости размножения дафнии Ceriodaphnia dubia. Однако, как отмечается в упомянутом обзоре [Думпис М.А. и др., 2018], при получении фуллеренолов различными методами образуются сложные смеси продуктов с нечетко определенной структурой, отличающихся по растворимости и биологическим эффектам, что является причиной плохой воспроизводимости данных, полученных с использованием ПГФ.
Проблема, решаемая настоящим изобретением, состоит в разработке способа стимуляции роста мицелия базидиальных грибов, основанного на использовании водорастворимых форм наноструктурированных фуллерен С60-содержащих соединений.
Проблема решена предлагаемым способом стимуляции роста мицелия грибов-базидиомицетов на питательной среде, содержащей наноструктурированный стимулятор роста, отличающимся тем, что в качестве наноструктурированного стимулятора роста используют фуллерен С60 или его аминокислотные производные в форме водных коллоидных растворов.
В качестве аминокислотных производных фуллерена С60 могут быть использованы калиевые соли N-(моногидрофуллеренил)-D-аланина, или N-(моногидрофуллеренил)-D-валина, или N-(моногидрофуллеренил)-ε-аминокапроновой кислоты.
Технический результат состоит в ускорении процесса наращивания биомассы мицелия грибов базидиомицетов в присутствии в питательной среде добавок фуллерен С60-содержащих соединений.
В основе настоящего изобретения лежат результаты проведенных авторами исследований, которые показали, что водные коллоидные растворы (водные дисперсии) фуллерена С60 и его производных при добавлении в питательную среду проявляют ростостимулирующую активность в отношении мицелия грибов базидиомицетов. Было показано, что водные дисперсии фуллерена С60 и калиевые соли аминокислотных производных фуллерена С60, таких, как N-(моногидрофуллеренил)-D-аланин (Н-С60-NH-СН(СН3)-COOK), N-(моногидрофуллеренил)-D-валин (H-C60-NH-CH(CH(CH3)2)-COOK), N-(моногидрофуллеренил)-ε-аминокапроновая кислота (H-C60-NH-(CH2)5-COOK), проявляют ростостимулирующую активность в отношении грибов базидиомицетов при концентрации фуллеренсодержащего соединения в питательной среде в диапазоне от 1×10-6 до 1×10-14 моль/л. Очевидно, что аналогичную биологическую активность будут проявлять и другие водорастворимые аминокислотные производные фуллерена С60, поскольку, как было показано авторами, эффект стимуляции роста связан с антиоксидантными свойствами фуллеренов и, возможно, с их способностью модифицировать физико-химические свойства биомембран.
Коллоидные растворы фуллерена С60 получают ультразвуковой обработкой (42 кГц, 50 Вт) насыщенного раствора фуллерена С60 (99,9%, фирма-производитель "Acros Organics") в толуоле в присутствии воды по методике, описанной в работе [Andrievsky G.V., Kosevich M.V., Vovk О.М., Shelkovsky V.S., Vashcenko L.A. "On the production of an aqueous colloidal solution of fullerenes". J. Chem. Soc. Chem. Commun, 1995; 12, p.p. 1281-1282]. Аминокислотные производные фуллерена С60 в виде водных коллоидных растворов получают, как описано в работе [V.S. Romanova, V.A. Tsyryapkin, Yu.I. Lyakhovetsky, Z.N. Parnes, M.E. Vol'pin. "Addition of amino acids and dipeptides to fullerene C60 giving rise to monoadducts". Russian Chemical Bulletin, 1994, No. 6, p.p. 1090-1091] путем одностадийного синтеза смешением толуольного раствора фуллерена С60 с водными растворами аминокислот с последующей обработкой ультразвуком при температуре 60°С в течение 6-8 часов при постоянном перемешивании. Затем растворители отгоняют, полученный остаток обрабатывают насыщенным раствором KCl, после чего производят диализ.
Полученные коллоидные растворы содержат фуллерен С60 и его аминокислотные производные в концентрации от 10-4 до 10-2 М. Перед приготовлением питательных сред, содержащих добавки фуллеренсодержащего ростостимулятора, содержание активного вещества в водном коллоидном растворе определяют гравиметрическим методом путем испарения воды до постоянной массы сухого остатка.
Антиоксидантные свойства и наноразмерная структура частиц получаемых коллоидных растворов показаны в работе [V.A. Volkov, М.V. Voronkov, N.N. Sazhina, D.V. Kurilov, D.V. Vokhmyanina, О.V. Yamskova, Yu.Ts. Martirosyan, D.L. Atroshenko, L.Yu. Martirosyan & V.S. Romanova "Mechanism of the Antioxidant Activity and Structure-Activity Relationship of N-Monosubstituted Amino Acid Derivatives of Fullerene C60" //Kinetics and Catalysis, 2021, V. 62, p.395-403. DOI: 10.1134/S0023158421030095]. Их растворимость в воде, по-видимому, достигается путем самосборки молекул в наноагрегаты с расположением гидрофильных аминокислотных остатков на поверхности и гидрофобного кора фуллерена С60 внутри наночастиц. Методом люминесцентных зондов было показано, что N-монозамещенные аминокислотные прозводные фуллерена С60 способны проникать через липидный бислой клеточных мембран [R.A. Kotelnikova, A.I. Kotelnikov, G.N. Bogdanov, V.S. Romanova, E.F. Kuleshova, Z.N. Parnes, M.E. Vol'pin "Membranotropic properties of water soluble amino acid and peptide derivatives of fullerene[60]" // FEBS Letters, 1996, 389, 111-114]. В отношении гидратированного фуллерена С60, полученного, как описано выше, путем замещения растворителя, показано, что он способен обратимо связываться с модельными фосфатидилхолиновыми мембранами, повышая их проводимость [Prylutska S. V., Matyshevska О.P., Grynyuk I.I., Prylutskyy Y.I., Ritter U., Scharff P. "Biological Effects of C60 Fullerenesin vitroand in a Model System" // Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2007., V. 468, №1, pp. 265/[617]-274/[626]].
Возможность осуществления изобретения продемонстрирована на примерах выращивания грибов базидиомецитов Flammulina velutipes (опенок зимний), Laetiporus sulphureus (трутовик серно-желтый) и Ganoderma applanatum (трутовик плоский). Культуры грибов выращивают на чашках Петри с агаризованным пивным суслом (3-4 градуса по Баллингу), рН 6-6,5, температура 26°С. После полного зарастания чашек Петри блоки агаризованной среды с культурой используют в качестве инокулята жидкой питательной среды.
Глубинное культивирование и подготовка проб для определения сухой массы мицелия выполняют в соответствии с рекомендациями [Методы экспериментальной микологии / Под ред. В.И. Билай. - Киев: Наукова думка, 1982. - 550 с.]. Глубинное культивирование грибов проводят на водной питательной среде, содержащей источник углерода, например, D-глюкозу, или L-арабинозу, или D-галактозу, или D-лактозу в концентрации 10-22 г/л, источник азота, например, дрожжевой экстракт, или глицин, или аспарагин в концентрации 1,0-1,7 г/л, и стимулятор роста - фуллеренсодержащее соединение в концентрации в диапазоне 1×10-14-1×10-6 моль/л. (7,2×10-12-8,9×10-4 г/л). В контрольных опытах в среду для культивирования вместо раствора фуллеренсодержащего соединения вводят соответствующий объем растворителя (водный 50%-ный этанол). Культивирование проводят при температуре 25-28°С в течение 15-18 суток. Культуральную жидкость отделяют от погруженного мицелия фильтрованием. Мицелий промывают дистиллированной водой и высушивают до постоянной массы при температуре 40°С. Накопление биомассы оценивают по воздушно-сухой массе отфильтрованного от культуральной жидкости мицелия.
Водные коллоидные растворы фуллерена С60 или его N-монозамещенных аминокислотных производных добавляют в количестве 1% от объема питательной среды. Исходные коллоидные растворы фуллерена С60, калиевой соли N-(моногидрофуллеренил)-D-аланина, калиевой соли N-(моногидрофуллеренил)-D-валина, калиевой соли N-(моногидрофуллеренил)-ε-аминокапроновой кислоты разбавляют до концентрации 1×10-4 М смесью воды и этанола таким образом, чтобы объемное соотношение воды и этанола в растворе составляло 1:1. Последующие разведения получают добавлением 50%-ного водного этанола. В контрольных опытах (отсутствие ростостимулирующей добавки в среде выращивания) в среду вводят 1% (v/v) 50%-ного водного этанола.
Конкретные примеры осуществления изобретения, не исчерпывающие всех вариантов, подпадающих под формулу изобретения, показаны в Таблице.
Figure 00000001
Figure 00000002
Как видно из приведенных примеров, фуллерен С60 в гидратированной форме и его водорастворимые аминокислотные производные в концентрациях в диапазоне от 1×10-14 до 1×10-6 моль/л проявляют ростостимулирующую активность в отношении роста мицелия грибов базидиомицетов. Наибольшую чувствительность к добавкам фуллеренсодержащих соединений проявляет гриб Laetiporus sulphureus (трутовик серно-желтый), для которого в присутствии в питательной среде добавки фуллерена или его аминокислотных производных в концентрации 1×10-7-1×10-14 моль/л увеличение мицелиальной биомассы в сравнении с контролем достигает 100 и более процентов.

Claims (4)

1. Способ стимуляции роста мицелия грибов-базидиомицетов на питательной среде, содержащей наноструктурированный стимулятор роста, отличающийся тем, что в качестве наноструктурированного стимулятора роста используют фуллерен С60 или его аминокислотные производные в форме водных коллоидных растворов при концентрации стимулятора в питательной среде от 1×10-14 до 1×10-6 моль/л.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве аминокислотного производного фуллерена С60 используют калиевую соль N-(моногидрофуллеренил)-D-аланина.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве аминокислотного производного фуллерена С60 используют калиевую соль N-(моногидрофуллеренил)-D-валина.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве аминокислотного производного фуллерена С60 используют калиевую соль N-(моногидрофуллеренил)-ε-аминокапроновой кислоты.
RU2022115122A 2022-06-03 Способ стимуляции роста мицелия грибов базидиомицетов RU2789886C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2789886C1 true RU2789886C1 (ru) 2023-02-14

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2820771C1 (ru) * 2023-08-22 2024-06-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран) Способ повышения урожайности ячменя

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2430155C1 (ru) * 2009-12-30 2011-09-27 Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе РАМН Посевной мицелий базидиомицета и способ его приготовления

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2430155C1 (ru) * 2009-12-30 2011-09-27 Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе РАМН Посевной мицелий базидиомицета и способ его приготовления

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
TSIVILEVA O.M. et al. "The effect of selenium-or metal-nanoparticules incorporated nanocomposites of vinyltriazole based polymers on fungal growth and bactericidal properties"; Journal of polymers and the environment, 2021, v 29, N 4, p.1287-1297. ТРОШИНА О.А. "Получение водорастворимых производных фуллеренов, исследование их физико-химических свойств и биологической активности"; Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук, 2007, Черноголовка, с.22-23. *
КУРИЛОВ Д.В. и др. "Фуллерены: физико-химические и биологические свойства аминокислотных пептидных и других водорастворимых производных"; Монография, 2020, -176 с. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2820771C1 (ru) * 2023-08-22 2024-06-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран) Способ повышения урожайности ячменя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020134687A1 (zh) 生物合成制备麦角硫因的方法和发酵培养基
Gunashova Synthesis of silver nanoparticles using a thermophilic bacterium strain isolated from the spring Yukhari istisu of the Kalbajar region (Azerbaijan)
EP0677044A1 (de) Verfahren zur in vivo gewinnung von inhaltsstoffen aus zellen
CN110358709A (zh) 一种荧光假单胞菌微胶囊剂及其制备方法和应用
CN103214593B (zh) β-葡聚糖的制备方法
RU2789886C1 (ru) Способ стимуляции роста мицелия грибов базидиомицетов
CN111424005B (zh) 一株产酪氨酸解氨酶的菌株及应用
Namasivayam et al. Evaluation of enzyme activity inhibition of biogenic silver nanoparticles against microbial extracellular enzymes
RU2800356C1 (ru) Способ получения продуктов с антибактериальной активностью из мицелия базидиомицетов
CN116333938A (zh) 海洋细菌及其在生物纳米硒制备中的应用
Elisashvili et al. Effects of carbon and nitrogen sources in the medium on Tremella mesenterica Retz.: Fr.(Heterobasidiomycetes) growth and polysaccharide production
RU2700267C2 (ru) Способ получения бионанокомпозитов селена
CN1313597C (zh) 一种生物工程法生产谷胱甘肽的方法
RU2189395C2 (ru) Способ получения белковой биомассы гриба
CN1253553C (zh) 一种鞘鞍醇杆菌及用它制备糖蛋白类生物絮凝剂的方法
Vedarethinam Current trends in the application of biosurfactant in the synthesis of nanobiosurfactant such as engineered biomolecules from various biosurfactant derived from diverse sources, nanoparticles, and nanorobots
RU2656143C1 (ru) Штамм базидиомицета laetiporus sulphureus вкпм f-1286 - продуцент липидов
Bar A new cyclodextrin-agar medium for surface cultivation of microbes on lipophilic substrates
RU2360960C1 (ru) ШТАММ БАЗИДИОМИЦЕТА Fomitopsis Tyv-2006, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ
CN111518841B (zh) 一种利用虎奶菇生物合成纳米硒的方法
JPS6371192A (ja) ユ−グレナ細胞によるβ−1,3−グルカンの製造方法
RU2620078C1 (ru) Штамм базидиомицета Fomitopsis pinicola ВКПМ F-1285 - продуцент липидов
KR101147493B1 (ko) 신규한 라티포러스 설퍼레우스(Laetiporus sulphureus)CS0218 (KFCC 11494P), 이를 이용한 다당류의 생산방법 및, 생산된 다당류의 용도
CN1480535A (zh) 利用高压提高酵母菌海藻糖产量的方法
SU503532A3 (ru) Способ получени фермента дл лизиса клеток микроорганизмов