微酸性电解水对灰葡萄孢菌微观结构的破坏,微生物论文.docx
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1、微酸性电解水对灰葡萄孢菌微观结构的破坏,微生物论文摘 要: 研究了微酸性电解水对灰葡萄孢菌悬液纯培养及原位培养的杀菌效果, 同时通过扫描电镜和透射电镜初步探究了其对灰葡萄孢菌的杀菌机制。研究表示清楚, 随杀菌时间和有效氯质量浓度的增加, 微酸性电解水对灰葡萄孢的杀菌能力明显加强;在有效氯质量浓度为10 mg/L、杀菌处理15 min, 以及有效氯质量浓度在30 mg/L、杀菌处理10 min时, 对悬液中灰葡萄孢菌的杀菌率均达99. 99%。对用微酸性电解水处理后的灰葡萄孢菌落原位生长状态观察表示清楚, 微酸性电解水能够抑制菌落扩生, 浓度越高抑生长作用越强, 用有效氯质量浓度为30 mg/L
2、的微酸性电解水处理菌落3 d后, 菌丝逐步变暗黄、枯萎, 直至死亡, 菌落停止生长, 揣测微酸性电解水可杀灭灰葡萄孢的新生孢子并抑制菌丝生长。通过扫描及透射电镜观察, 发现微酸性电解水处理可导致灰葡萄孢孢子细胞质壁分离, 细胞质溢出, 细胞器溶解, 细胞皱缩, 这可能是引起灰葡萄孢菌无法正常生长繁衍, 最终到达杀菌效果的原因。 本文关键词语: 微酸性电解水; 灰葡萄孢菌; 杀菌率; 杀菌机制; Abstract: Slightly acidic electrolyzed water is a kind of bactericidal preparation with pH value slig
3、htly lower than 7. 0 by electrolyzing dilute hydrochloric acid solution or electrolyzing low concentration dilute hydrochloric acid and electrolyte ( NaCl/KCl) under non-diaphragm condition. It has a strong ability to kill pathogenic bacteria, but there is little research on the ability and mechanis
4、m of killing fungal spores by slightly acidic electrolyzed water. The killing effect of slightly acidic electrolytic water on pure culture spore suspension and in situ culture of Botrytis cinerea was studied, and the germicidal mechanism of water on Botrytis cinerea was preliminarily studied by scan
5、ning electron microscopy and transmission electron microscopy. The results showed that the bactericidal ability of slightly acidic electrolyzed water to Botrytis cinerea was increased significantly with the increase of sterilization time and available chlorine concentration ( ACC) , and bactericidal
6、 rate can achieve 99. 99% when the available chlorine concentration was not less than 30 mg/L and kill time was 10 min. The growth state of Botrytis cinerea colony in situ after treatment with slightly acidic electrolytic water showed that slightly acidic electrolytic water could inhibit colony expa
7、nsion, and the higher the concentration was, the stronger the inhibition effect was. After 3 d of treatment with slightly acidic electrolytic water with 30 mg/L available chlorine, the mycelium gradually turned yellow and withered until death, and the colony was stopped. It was suggested that microa
8、cid electrolyzed water can kill the new spores of Botrytis cinerea and inhibit the growth of mycelia. Through microscope observation of scanning and transmission electron, it was found that treatment with acidic electrolyzed water can make separation of membrane and cell wall, cytoplasmic overflow a
9、nd abnormal lysis of organelles. It was speculated that these may be the reasons which can achieve the bactericidal effect. Keyword: slightly acidic electrolyzed water; Botrytis cinerea; sterilization rate; sterilization mechanism; 0 引言 微酸性电解水 (Slightly acidic electrolyzed water, SAEW) 又称微酸性氧化电位水, 指
10、在直流电场的作用下, 采用无隔膜电解方式电解稀盐酸溶液或稀盐酸和稀盐混合溶液而得到的具有特殊理化及杀菌特性的水溶液, 其pH值一般在5.07.0之间, 接近中性, 拥有较低氧化复原电位 (Oxidation-reduction potential, ORP) ( 800 m V) 和一定的有效氯质量浓度1,2,3。微酸性电解水与强酸性电解水 (pH值小于3.0, ORP值大于1 100 m V) 具有近似的杀菌效果, 但相较于强酸性电解水, 其制备方便, 对金属及塑料材料的腐蚀性更低4,5。如用于设施农业生产, 微酸性电解水对设施设备具有更小的损害。微酸性电解水已在医疗、食品加工及畜禽养殖等领
11、域有了初步的应用研究6,7,8,9,10。 以往利用电解水对真菌及其孢子的杀菌研究多集中在强酸性电解水及中性电解水。如BUCK等11研究发现, 使用强酸性电解水处理灰葡萄孢菌及褐腐病菌等, 需要30 s或更少的处理时间可杀死其孢子, 而厚壁、有色素的真菌 (如弯孢菌、蠕虫孢子菌) 需要2 min或更长的时间才能显着降低发芽率。ABBASI等12使用强酸性电解水处理了泡囊菌 (细菌斑点病原体) 、疥疮链霉菌 (马铃薯疥疮病原体) 和番茄黄萎病镰刀菌 (根腐病原体) 等植物病原菌繁衍体, 2 min可显着减少48个对数单位。KE等13研究以为, 相比强酸性电解水, 中性电解水具有更强的对黄曲霉菌的
12、杀菌效果, OH自由基是华而不实重要的杀菌因子, 是毁坏黄曲霉分生孢子细胞构造的重要杀菌因子, 它也毁坏了细胞正常功能, 导致K+和Mg2+泄漏。在一样的有效氯浓度水平下, 中性电解水比强酸性电解水含有更多的OH自由基。HAMZAH等14使用有效氯质量浓度分别为60、120 mg/L的中性电解水对细胞悬液中的蜡样芽胞杆菌和产气荚膜梭菌进行了杀菌处理, 5 min可分别达2.463.62 lg CFU/m L和2.113.03 lg CFU/m L的杀菌效果。当前, 利用微酸性电解水对细菌的杀菌研究逐步增加15, 但将其用于病原真菌的杀菌效果及机制研究还较少, 由此限制了这一新型杀菌制剂在真菌病
13、害防治方面的应用潜力。 灰葡萄孢菌是能够引起多种已经知道植物灰霉病的坏死营养型病原真菌, 具有广寄主性和强致病性, 其在空气中广泛分布, 且可污染食物和饲料等16,17,18。本文以灰葡萄孢菌为模型菌, 研究微酸性电解水对其纯培养的杀菌效力, 在这里基础上, 通过电镜观察微酸性电解水对灰葡萄孢的微观构造毁坏情况, 以期对微酸性电解水的杀真菌机制进行初步探究。 1 材料与方式方法 1.1 微酸性电解水对灰葡萄孢菌的杀菌效力 使用上海富强旺卫生用品有限公司的HD-240L型连续式微酸性电解水机制备微酸性电解水, 理化特性见表1。分别设置:一样杀菌时间 (5 min) 、不同有效氯质量浓度 (10、
14、20、30、40 mg/L) 的微酸性电解水, 进行杀菌处理;一样有效氯质量浓度 (10、30 mg/L) 、不同杀菌时间 (0、1、5、10、15 min) 的两组处理, 每组处理3次重复, 以无菌生理盐水处理为对照, 进行杀菌实验, 方式方法如下。 表1 微酸性电解水理化指标Tab.1 Physicochemical properties of slightly acidic electrolyzed water 将制备好的灰葡萄孢菌孢子悬液 (孢子菌体浓度在7.007.70 lgCFU/m L之间) , 在小型漩涡振荡仪上充分振荡分散, 分别汲取1 m L悬浮液参加盛有8 m L微酸性电
15、解水的试管中, 进行杀菌处理, 到达预设时间后, 参加1 m L无菌中和剂 (0.05%Na2S2O3) 终止杀菌19, 振荡混合均匀后, 用生理盐水进行10倍梯度稀释, 每稀释度汲取0.1 m L均匀涂抹于PDA (马铃薯葡萄糖琼脂) 培养基上, 26恒温培养72 h待菌落充分生长后, 计平板菌落数, 然后计算处理前后悬液中菌体浓度 (lgCFU/m L) 。对照组则将1 m L孢子悬液吸入到盛有9 m L生理盐水的试管中, 然后根据实验组的操作方式方法进行实验。 1.2 灰葡萄孢菌落直径及外观形态的影响观察 在培养基上均匀接种灰葡萄孢菌孢子悬液, 制备方式方法及接种培养方式方法同1.1节所
16、述, 26恒温培养2 d, 然后每隔24 h喷洒一次不同浓度微酸性电解水 (理化指标见表1中编号1和3) , 以喷洒无菌生理盐水为对照, 采用十字穿插法天天测量菌落直径, 同时观察菌落形态并记录。 1.3 微观构造观察分析 1.3.1 扫描电镜观察分析 取灰葡萄孢菌落生长均匀的PDA纯培养, 无菌操作切取5块正方形 (0.5 cm 0.5 cm) 带培养基菌块, 转入5个无菌培养皿中, 分别取有效氯质量浓度为10 mg/L和30 mg/L微酸性电解水 (表1) , 分别对菌块进行原位杀菌处理5 min和10 min, 留一组作为对照组, 之后参加中和剂终止杀菌, 倒出液体, 留菌块备用。 将处
17、理后菌块放入直径1.5 cm的无菌试剂盒, 参加3%的戊二醛进行固定, 为防止孢子漂浮, 在真空泵中真空吸附1020 min, 后固定2 h;将固定好的菌落块用丙酮进行逐级脱水, 采用环氧树脂-618包埋10, 制片并用EVO LS 15型扫描电镜进行观察分析。 1.3.2 透射电镜观察分析 设置微酸性电解水有效氯质量浓度分别为10 mg/L和30 mg/L (表1) , 进行悬液杀菌处理, 方式方法见1.1节所述, 处理时间分别为5 min和10 min, 到达规定时间后参加中和剂终止杀菌备用。 取处理后菌悬液, 用磷酸盐缓冲液 (0.03 mol/L, pH值7.2) 在一样条件下离心洗涤
18、3次, 向沉淀物中加3%的戊二醛固定1 h, 使用丙酮溶液逐级脱水, 后用环氧树脂进行包埋, 制作超薄切片, 然后用醋酸铀和枸椽酸铅进行染色20, 在JEM-1400型透射电镜下观察并分析。 2 结果与分析 2.1 微酸性电解水对灰葡萄孢菌的杀菌效力 由表2可知, 当固定杀菌时间为5 min时, 随着有效氯质量浓度的增加, 对灰葡萄孢菌的杀菌率逐步增加, 有效氯质量浓度到达40 mg/L时, 杀菌对数值3.65 lgCFU/m L, 杀菌率到达99.97%。 由表3可知, 当固定有效氯质量浓度, 随着杀菌时间的延长, 杀菌率呈显着性加强, 杀菌时间为1 min时, 杀菌率均较低, 有效氯质量浓
19、度为30 mg/L, 杀菌率仅为54.29%, 但杀菌时间为1 min和5 min时, 有效氯质量浓度为30 mg/L的微酸性电解水杀菌率均远高于有效氯质量浓度为10 mg/L的微酸性电解水, 差异显着, 结果表示清楚, 杀菌时间较短时, 随有效氯质量浓度增加, 可显着加强杀菌率, 但接触时间较短时, 杀菌率较低, 在有效氯质量浓度30 mg/L、杀菌5 min时, 未到达99.99%的杀菌率。 表2 一样时间不同电解水浓度对灰葡萄孢菌的杀菌效力Tab.2 Microbicidal potential of slightly acidic electrolyzed water at diffe
20、rent concentrations and the same time 表3 不同时间一样电解水浓度对灰葡萄孢菌的杀菌效力Tab.3 Microbicidal potential of slightly acidic electrolyzed water at the same concentrations and different times 比拟表2和表3能够看出, 有效氯质量浓度为10 mg/L时, 处理时间为10 min时的杀菌率高于有效氯质量浓度为30 mg/L时, 处理时间为5 min时, 结果表示清楚, 充分的杀菌时间是保证杀菌效力的重要因素。有效氯质量浓度为30 mg/L
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