999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

貝萊斯芽胞桿菌協同水虻轉化雞糞中金黃色葡萄球菌動態(tài)變化及細菌多樣性分析

2024-02-28 00:00:00蘇明星陳梅春陳燕萍王階平張海峰陳德局
福建農業(yè)科技 2024年12期

摘要:為昆蟲資源化利用有機廢棄物、降低病原微生物傳播風險,研究貝萊斯芽胞桿菌協同水虻資源化轉化雞糞過程中對病原微生物的殺滅效率。以金黃色葡萄球菌作為指示菌,通過檢測金黃色葡萄球菌在轉化過程中的數量變化,探討雞糞中病原菌的變化趨勢;進一步采用微生物組技術分析雞糞中微生物變化,預測分析病原微生物豐度的變化。結果表明:水虻單獨轉化雞糞處理組(CK組)細菌數量先略有增加而后呈逐漸下降趨勢,貝萊斯芽胞桿菌協同水虻轉化雞糞處理組(T組)細菌數量呈快速下降,到第192 h,T組雞糞中細菌數量為0.2×108 CFU·g?1,顯著低于CK組(1.0×108 CFU·g?1);T組和CK組雞糞中金黃色葡萄球菌數量均呈快速降低趨勢,第192 h時分別降至7.9×103 CFU·g?1和8.7×102 CFU·g?1,T組顯著低于CK組,表明貝萊斯芽胞桿菌協助黑水虻轉化可以顯著降低雞糞中金黃色葡萄球菌的數量。添加貝萊斯芽胞桿菌提高了水虻轉化雞糞中的微生物多樣性,對轉化前期雞糞中微生物組成產生了顯著影響,抑制了假纖細芽胞桿菌屬和幼蟲依格納季氏菌屬的繁殖,而對后期微生物組成影響不明顯。細菌功能分析結果表明,72 h時T組潛在病原微生物顯著低于CK組,表明貝萊斯芽胞桿菌對潛在的病原微生物具有較強的抑制活性。研究結果為水虻與功能微生物應用于有機廢棄物生產高值化替代蛋白的生物安全提供參考。

關鍵詞:水虻;貝萊斯芽胞桿菌;雞糞;金黃色葡萄球菌

中圖分類號:S816.4文獻標志碼:A文章編號:0253?2301(2024)12?0060?10

DOI:10.13651/j.cnki.fjnykj.2024.12.010

Dynamic Changes and Bacterial Diversity Analysis of Staphylococcus aureus in Chicken Manure

Transformed by Black Soldier Fly Larvae Combined with Bacillus velezensis

SU Ming-xing1,CHEN Mei-chun2,CHEN Yan-ping2,WANG Jie-ping2,ZHANG Hai-feng2,CHEN De-ju2*

(1.1Institute of Digital Agriculture,Fujian Academy of Agricultural Sciences,Fuzhou,Fujian 350003,China;2.Institute of Resources,Environment and Soil Fertilizer,Fujian Academy of Agricultural Sciences,Fuzhou,Fujian 350003,China)

Abstract:In order to promote the resource utilization of organic waste by insects and reduce the risk of pathogenic microorganism transmission,the killing efficiency of pathogenic microorganisms in the process of transforming chicken manure by black soldier fly larvae combined with Bacillus velezensis was studied.By using Staphylococcus aureus as the indicator bacteria,the change trend of pathogenic bacteria in chicken manure was discussed by detecting the change of the number of Staphylococcus aureus during the transformation process.Then,themicrobiometechnology was further used to analyze the microorganism changes in chicken manure and predict the changes in the abundance of pathogenic microorganisms.The results showed that the number of bacteria in the treatment group of chicken manure transformed independently by black soldier fly larvae(CK group)was slightly increased and then gradually decreased,while the number of bacteria in the treatment group of chicken manure transformed by black soldier fly larvae combined with Bacillus velezensis(T group)was rapidly decreased.By the 192nd hour,the number of bacteria in the chicken manure of T group was 0.2×108 CFU·g?1,which was significantly lower than that in the chicken manure of CK group(1.0×108 CFU·g?1).The number of Staphylococcus aureus in the chicken manure of T group and CK group decreased rapidly,and decreased to 7.9×103 CFU·g?1 and 8.7×102 CFU·g?1 by the 192nd hour,respectively.The number of Staphylococcus aureus in T group was significantly lower than that in CK group,indicating that Bacillus velezensis assisted the transformation of chicken manure by black soldier fly larvae could significantly reduce the number of Staphylococcus aureus in the chicken manure.The addition of Bacillus velezensis increased the microbial diversity in the chicken manure transformed by black soldier fly larvae,had a significant effect on the microbial composition in the chicken manure at the early stage of transformation,and inhibited the reproduction of Pseudogracilibacillus and Ignatzschineriaspecies.However,it had no obvious effect on the microbial composition in the later stage.The results of bacterial function analysis showed that the potential pathogenic microorganisms in T group were significantly lower than those in CK group at 72 h,indicating that Bacillus velezensis had strong inhibitory activity against the potential pathogenic microorganisms.The results of this study provided a reference for the biosafety to apply black soldier fly larvae and functional microorganisms to produce the high-value alternative proteins from organic waste.

Key words:Black soldier fly larvae(BSFL);Bacillus velezensis;Chicken manure;Staphylococcus aureus

我國畜牧業(yè)每年產生約38億t畜禽糞便,然而畜禽糞便的平均回收率不足40%[1],尤其在集約化畜牧場周邊區(qū)域,畜禽糞便產量巨大且集中。若這些糞便未經處理直接施入土壤,將會遠遠超出作物的自然吸收能力,從而造成土壤養(yǎng)分嚴重超載。這一過剩的養(yǎng)分隨后可能通過滲透作用流入地表水或地下水中,引起水體富營養(yǎng)化現象,導致有毒藻類大量繁殖,并最終造成水生生物多樣性顯著下降。畜禽糞便中通常含有大量的與畜禽各種病癥相關的病原菌,包括一些能引起人畜共患病的病原菌,如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等[2],如果處理措施不當,易對周邊的土壤環(huán)境和水環(huán)境造成污染,進一步對附近的人、動物、植物健康構成威脅[3]。

近年來,利用昆蟲轉化有機廢棄物已成為一種趨勢。該技術可以得到富含營養(yǎng)的幼蟲生物質用作動物飼料,并且該技術還具有減少土地使用、節(jié)約能源以及緩解全球變暖的潛力[4]。黑水虻幼蟲具有高效轉化能力,能將有機物廢棄物中的營養(yǎng)成分轉化為高質量的幼蟲生物質,這種生物質富含蛋白質(含量高達30%~52%)和脂肪(含量21%~40%)。這些高蛋白成分非常適合作為動物飼料,而幼蟲可以直接用作蝦蟹等水生生物的優(yōu)質餌料[5?7]。黑水虻幼蟲蟲體的氨基酸構成豐富,其組成與魚粉和豆粉相似,甚至在某些氨基酸的含量與魚粉相當。對于豬和家禽而言,賴氨酸、蘇氨酸和蛋氨酸是主要的限制性必需氨基酸,而黑水虻幼蟲粉(BSFL蟲粉)在一些關鍵氨基酸的含量上均達到或高于動物飼料標準。因此,BSFL蟲粉無疑是動物飼料中蛋白質的一個理想且優(yōu)質的來源[8]。研究表明,用BSFL蟲粉代替部分魚粉喂食鯰魚、鮭魚、鱸魚等魚類時,魚類的消化和生長與食用常規(guī)魚粉并無明顯差異[6]。黑水虻幼蟲分泌的抗菌肽具有殺滅病原菌的能力,能抑制糞便中病原微生物,防止病原傳播[9?11]。

水虻幼蟲作為飼料資源,主要來源餐廚垃圾和畜禽糞便的資源化利用。水虻對糞便轉化速率快,不僅有效抑制不良氣味的揮發(fā)性有機化合物和氨氣(NH3)釋放,而且還減少溫室氣體如甲烷(CH4)和氧化亞氮(N2O)排放[12?14],在環(huán)境保護和資源循環(huán)利用方面發(fā)揮了積極作用。另外,黑水虻成蟲不具備家蠅咬人類或動物的行為特性,且它們遠離人群,傳播疾病的風險小[15]。Pei等[16]研究表明貝萊斯芽胞桿菌可定殖于水虻腸道,作為益生菌能促進水虻轉化底物,提高水虻的生存率和生長性能。貝萊斯芽胞桿菌具有合成脂肽的能力,這些脂肽能夠抑制大腸桿菌和金黃色葡萄球菌等動物病原菌的生長[17?18]。盡管水虻在轉化畜禽糞便過程中扮演著重要角色,但關于貝萊斯芽胞桿菌如何協同水虻降低糞便中病原微生物的數量及其殺滅能力的具體研究,目前尚未見諸報道。

本研究開展貝萊斯芽胞桿菌與水虻協同轉化雞糞,通過檢測金黃色葡萄球菌在轉化過程中的數量變化,探討雞糞中病原菌的變化趨勢;進一步采用微生物組技術分析雞糞中微生物變化,預測分析病原微生物豐度的變化,為降低水虻幼蟲在畜禽糞便管理和飼料蛋白替代中的病原傳播風險,提高生物安全提供理論依據。

1材料與方法

1.1供試黑水虻幼蟲

黑水虻幼蟲(BSFL)屬于武漢品系,來源于華中農業(yè)大學微生物農藥國家工程研究中心。蟲卵孵化后,在溫度30℃、濕度70%的人工氣候箱中以麩皮和次粉的混合飼料喂養(yǎng)6 d后用于本試驗。

1.2供試雞糞

雞糞收集于福建省農業(yè)科學院中以農場雞場。雞糞的基礎物理化學性質:有機碳(289.56±12.62)g·kg?1 DM,凱氏氮(39.72±3.52)g·kg?1 DM,碳氮比約為11.29,含水率為(62.87±1.80)%。

1.3試劑與儀器

牛津杯、細菌DNA抽提試劑盒(美國Omega公司);FastPfu DNA Polymerase(北京全式金生物技術有限公司);DNA凝膠回收純化試劑盒(PCR Clean-Up Kit,美國Omega公司)、ABI GeneAmp?9 700型PCR儀(美國BIO-RAD公司);JY600C電泳儀(北京君意東方電泳設備有限公司);Illumina PE300/PE250測序儀(美國Illumina公司)。

1.4貝萊斯芽胞桿菌菌劑制備

將貝萊斯芽胞桿菌單菌落在LB固體培養(yǎng)基上劃線培養(yǎng)12 h,再將單菌落接種到LB液體培養(yǎng)基培養(yǎng)12 h,然后按照1∶1 000比例,將200μL貝萊斯芽胞桿菌菌液接種到200 mL新鮮LB培養(yǎng)基中,220 r·min、30℃培養(yǎng)16 h,收集細菌,制備成濃度約為1.0×109 CFU·mL?1菌懸液。

1.5貝萊斯芽胞桿菌發(fā)酵液抑菌試驗

通過抑菌圈試驗檢測脂肽對金黃葡萄球菌活性,將滅菌的牛津杯置于新鮮制備的金黃色葡萄球菌雙層平板上,100μL純化的貝萊斯芽胞桿菌脂肽溶液加入各牛津杯中,將平板37℃溫箱中靜置18~24 h,分析抑菌效果。采用細菌對抗試驗檢測貝萊斯芽胞桿菌對金黃葡萄球菌抑制活性,將貝萊斯芽胞桿菌接種到有金黃色葡萄球菌雙層瓊脂平板,37℃溫箱中靜置18~24 h,觀測貝萊斯芽胞桿菌菌苔周圍金黃色葡萄球菌生長,分析貝萊斯芽孢桿菌對金黃色葡萄球菌拮抗能力。

1.6貝萊斯芽胞桿菌協同水虻轉化雞糞試驗及樣本收集方法

攪拌新鮮雞糞使其均質化,每組雞糞用量為800 g,含水率調為70%。試驗設計分為兩組,(1)水虻單獨轉化雞糞處理組(CK組):加入800頭6日齡BSFL到雞糞;(2)貝萊斯芽胞桿菌協同水虻轉化雞糞處理組(T組):加入800頭6日齡BSFL到雞糞,加入8 mL濃度為1×109 CFU·mL?1貝萊斯芽胞桿菌,調整水分為70%,使貝萊斯芽胞桿菌在雞糞中濃度為1×107 CFU·g?1。每個處理3次重復,所有處理都放置于恒溫水浴鍋(30℃)中直至BSFL生物轉化結束。

1.6.1雞糞中細菌和金黃色葡萄球菌數量變化

(1)細菌數量變化:稱取金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基17.52 g加入200 mL蒸餾水,加熱煮沸3~5次,直至瓊脂完全溶解,冷至50℃左右時,傾入無菌平皿,備用。取約1.0 g雞糞樣本加入到9 mL無菌水,10倍系列稀釋。將稀釋后的適當稀釋度菌懸液100μL涂布LB固體培養(yǎng)基,37℃培養(yǎng)18~24 h后,分別于第0、48、96、144、192 h取樣計雞糞中細菌數量。

(2)金黃色葡萄球菌數量變化:將稀釋后的菌懸液100μL涂布固體顯色培養(yǎng)基,在37℃培養(yǎng)18~24 h后,金黃色葡萄球菌顯紫紅色菌落,其他菌顯藍綠色、無色或黃色,絕大多數革蘭氏陰性菌被抑制,第0、48、96、144、192 h取樣計雞糞中金黃色葡萄球菌數量。

1.6.2雞糞中細菌多樣性分析與測序分析分別于72 h(CK72和T72)和144 h(CK144和T144)取CK組、T組處理后雞糞樣品用于細菌多樣分析。

利用E.Z.N.A.?soil DNA kit(Omega Bio-tek,Norcross,GA,U.S.)說明書進行微生物群落總基因組DNA抽提,PCR擴增細菌16S rRNA基因V3~V4可變區(qū)基因,引物為338F(ACTCCTA CGGGAGGCAGCAG)和806R(GGACTACHVGG GTWTCTAAT)。PCR擴增后產物回收,依托上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司通過Illumina PE300/PE250平臺進行測序。測序完成后,基于上海美吉生物云平臺(https://cloud.majorbio.com/)進行物種注釋、多樣性、冗余(RDA)等生物信息學分析。

2結果與分析

2.1貝萊斯芽胞桿菌對金黃色葡萄球菌生長影響

由圖1A可知,提取的貝萊斯芽胞桿菌發(fā)酵液中的脂肽,對金黃色葡萄球菌FJAT-2 450進行抑菌試驗,產生明顯的抑菌圈,表明脂肽對金黃色葡萄球菌有抑制作用。由圖1B可知,金黃色葡萄球菌與貝萊斯芽胞桿菌在瓊脂糖平板上共培養(yǎng)的拮抗試驗,貝萊斯芽胞桿菌周圍有明顯的抑菌圈,抑制周圍的金黃色葡萄球菌生長,表明貝萊斯芽胞桿菌在生長過程中可分泌脂肽物質到環(huán)境以拮抗金黃色葡萄球菌生長。

2.2貝萊斯芽胞桿菌協同黑水虻轉化雞糞過程中細菌和金黃色葡萄球菌動態(tài)變化

2.2.1細菌動態(tài)變化由圖2A可知,CK組前48 h細菌數量略有增加,而后呈逐漸下降趨勢;T組細菌數量呈快速下降,下降幅度比CK組大。第192 h時T組雞糞中細菌數量為0.2×108 CFU·g?1,顯著低于CK組(1.0×108 CFU·g?1)。

2.2.2金黃色葡萄球菌動態(tài)變化由圖2B可知,T組和CK組雞糞中金黃色葡萄球菌數量均呈快速降低趨勢,第192 h時分別降至7.9×103 CFU·g?1和8.7×102 CFU·g?1,T組顯著低于CK組,表明貝萊斯芽胞桿菌協助黑水虻轉化可以顯著降低雞糞中金黃色葡萄球菌的數量。

2.3貝萊斯芽胞桿菌協同黑水虻轉化雞糞的細菌豐度分析

2.3.1門水平由表1可知,CK組和T組雞糞中細菌主要隸屬于厚壁菌門(Firmicutes)、擬桿菌門(Bacteroidota)、變形菌門(Proteobacteria)、放線菌門(Actinobacteriota)這4個菌門,厚壁菌門占據絕對優(yōu)勢菌門。分析各組樣本中細菌門變化,貝萊斯芽胞桿菌對雞糞中細菌抑制主要發(fā)生在轉化前期,而轉化后期CK和T組中各細菌門所占豐度接近。厚壁菌門在CK72豐度為50.67%低于T72的56.34%,表明在轉化前期貝萊斯芽胞桿菌對厚壁菌門細菌影響較小。相比之下,變形菌門在CK72的豐度為19.05%高于T72的12.31%,表明在轉化前期貝萊斯芽胞桿菌對變形菌門細菌抑制效果更為顯著。變形菌門是細菌中最大的門之一,包含許多對人類和動物具有致病性的細菌,如大腸桿菌、沙門氏菌、霍亂弧菌和幽門螺桿菌等。

2.3.2屬水平由表2可知,貝萊斯芽胞桿菌對雞糞中細菌抑制主要在轉化前期。嗜蛋白菌屬Proteiniphilum在CK72和T72豐度分別為19.37%、15.94%,表明貝萊斯芽胞桿菌對該屬細菌具有抑制效應;在CK144和T144豐度均有所上升,分別為24.51%和23.04%,表明其在轉化后期展現了較強的適應性和繁殖能力。假纖細芽胞桿菌屬Pseu-dogracilibacillus在CK72和T72豐度分別3.15%、0.53%,表明貝萊斯芽胞桿菌對其有顯著的抑制效果;在CK144和T144豐度均顯著上升,分別為23.76%和22.44%,可能意味著其在轉化后期發(fā)揮重要作用。Wang等[19]在研究水虻轉化雞糞和污泥混合物時,發(fā)現假纖細芽胞桿菌屬也是雞糞污泥中的優(yōu)勢菌屬。幼蟲依格納季氏菌屬Ignatzschine-ria在CK72(14.73%)的豐度高于T72(8.77%),表明貝萊斯芽胞桿菌對該屬有抑制作用。結合細菌計數試驗,CK組微生物豐度顯著高于T組,表明在轉化前期嗜蛋白菌屬Proteiniphilum、假纖細芽胞桿菌屬Pseudogracilibacillus和幼蟲依格納季氏菌屬Ignatzschineria在T組中被貝萊斯抑菌抑制。假纖細芽胞桿菌屬Pseudogracilibacillus在CK144和T144中豐度均上升到20%以上,這表明假纖細芽胞桿菌屬在轉化后期能夠適應雞糞中的營養(yǎng)環(huán)境,并形成優(yōu)勢種群,協助水虻進行轉化。

2.4貝萊斯芽胞桿菌協同黑水虻轉化雞糞的細菌Alpha多樣性分析

由表3可知,本試驗提取樣本構建的16 s rDNA可變區(qū)片段文庫覆蓋率(Coverage)均大于0.99,表明測序結果具有高度可靠性,能夠真實反映雞糞中的細菌群落狀況。Shannon指數T72、T144均高于CK72、CK144,Shannon指數越大表明樣本中微生物多樣性越高,說明貝萊斯芽胞桿菌的加入能夠增加雞糞中微生物多樣性,這可能與嗜蛋白菌屬Proteiniphilum和假纖細芽胞桿菌屬Pseudogracilibacillus等高豐度屬的生長受到貝萊斯芽胞桿菌抑制有關。Chao1指數越高表明樣本中低豐度菌屬檢測率越高。Chao1指數T72、T144均高于CK72、CK144,表明了貝萊斯芽胞桿菌提高了雞糞中微生物多樣性。

2.5貝萊斯芽胞桿菌協同黑水虻轉化雞糞的細菌組成分析

分析雞糞中微生物組成變化,可深入了解水虻在轉化過程中依賴那些微生物作為營養(yǎng)來源。由圖3可知,Ignatzschineria indica在CK72豐富度較高,在T72顯著降低,表明貝萊斯芽胞桿菌能夠抑制該微生物繁殖;在CK144和T144組的豐度均顯著降低,表明該微生物種群可能作為水虻生長的營養(yǎng)來源。Lai等[20]和Li等[21]研究轉化有機廢棄物的水虻腸道微生物,Ignatzschineria indica在水虻腸道中為優(yōu)勢微生物,主要分布于中腸,而在糞便中豐度較低,表明該菌經過后腸被水虻消化吸收,轉化為營養(yǎng)物質。Unclassified d Pseudogracilibaci-llus在CK72和T72的豐度均相對較低,而在CK144和T144成為了豐度最高的微生物種群,這可能意味著該種群在雞糞轉化中扮演著重要的有益角色。在堆肥體系中,Unclassified d Pseudogracili-bacillus作為優(yōu)勢微生物,與纖維素等大分子降解密切相關。在轉化過程中,有機碳源是雞糞中一個限制性代謝因子,Unclassified d Pseudogracili-bacillus的高豐度有助于分解纖維素,為水虻同化有機氮提供碳源,減少氨基酸的礦化作用[22]。

由圖4可知,在CK72和T72雞糞中微生物多樣性組成存在顯著差異,而CK144和T144微生物多樣性組成趨于一致,表明貝萊斯芽胞桿菌的加入對水虻轉化雞糞前期微生物組成產生了顯著影響,而對后期微生物組成影響不明顯。

由圖5可知,對CK組和T組微生物表型組成進行分析,主要包括9類微生物表型,分別為Mobile_Elements、Anaerobic、Gram_Positive、Gram_Negative、Forms_Biofilms、Aerobic、Potentially_Pathogenic、Stress_Tolerant、Facultatively_Anaerobic。微生物Potentially_Pathogenic在T72顯著低于CK72,表明貝萊斯芽胞桿菌對潛在的病原微生物具有較強的抑制活性。這與研究結果類似,水虻和貝萊斯芽胞桿菌能分泌抗菌物質,抑制病原微生物,成為處理有機廢棄物防止病原菌潛在傳播的有效途徑。

3討論與結論

我國畜牧業(yè)的蓬勃發(fā)展帶來了日益嚴重的畜禽糞便處理難題,以及如何實現其資源高值化利用的挑戰(zhàn)。目前主流的糞便管理方法(例如熱解、堆肥、發(fā)酵等)效率較低,存在能耗高、處理時間長、產品附加值低等問題,病微生物易傳播、異味氣體排放和大量溫室氣體釋放,易對環(huán)境造成二次破壞,這些方法不具備可持續(xù)發(fā)展的特性[23]。資源昆蟲如水虻可將有機廢棄物中碳氮資源轉化成富含動物營養(yǎng)所需的必需氨基酸的昆蟲蛋白,同時幼蟲分泌抗菌肽可降低潛在的病原微生物傳播風險,這一現象近年來獲得了學界和產業(yè)界的廣泛關注。水虻幼蟲蛋白廣泛應用于動物飼料,甚至可以作為人類食物,Parodi等[24]指出水虻具備作為未來可持續(xù)性飼用/食用蛋白的潛力,聯合國糧農組織(FAO)啟動了推廣水虻等昆蟲蛋白作為替代性蛋白的計劃。Arnold等[25]和Moslem[26]提出昆蟲具有成為人類食物和動物飼料的巨大潛力。

我國水虻養(yǎng)殖主要利用餐廚垃圾,其次利用畜禽糞便,開展針對水虻在轉化廢棄物過程中抑制病原菌的功能微生物篩選,不僅有利于保護環(huán)境,還能提升水虻產品的食品安全性,目前水虻幼蟲產品已廣泛應用于畜禽養(yǎng)殖。研究表明,當用BSFL蟲粉代替部分魚粉喂食鯰魚、鮭魚、鱸魚等魚類時,這些魚類的消化和生長與食用常規(guī)魚粉的并無明顯差異[6]。Dabbou等[27]在日糧中補充10%的BSFL蟲粉后,發(fā)現肉雞的最終體重有所增加,而對雞采食量、產蛋率、肝臟及蛋殼重量未產生顯著影響,反而會增加盲腸微生物的豐富度。此外,在生豬中添加25%的BSFL蟲粉,不但不影響生豬的生長代謝,反而提高了其代謝能力和生長性能[7]。許祥[5]則用水虻幼蟲投喂紅螯螯蝦幼蝦,發(fā)現幼蝦中腸的腸壁厚度和腸絨毛高度均顯著低于對照組(P<0.05);隨著替代比例的增加,各組養(yǎng)殖水體中氨氮和亞硝酸鹽含量呈現降低趨勢。

黑水虻產生的抗菌物包括溶菌酶、抗菌蛋白和抗菌肽,這些物質具有廣譜的抗菌活性以及一些特殊的生物活性,具有活性穩(wěn)定、對細胞無毒性等特征,因此有廣闊的應用前景[11]。喂食抗菌肽不僅可以提高養(yǎng)殖動物的生產性能,還能有效抑制養(yǎng)殖過程中的病原菌。水虻和貝萊斯芽胞桿菌均可產生抗菌物質,翟少偉等[28]研究表明投喂Surfactin對吉富羅非魚的腸道健康指標產生了有益影響,具體表現為提高吉富羅非魚腸道皺襞高度,調節(jié)腸道菌群,提高腸道抗氧化能力,從而改善吉富羅非魚的腸道健康狀態(tài)。將黑水虻作為替代蛋白源加入到養(yǎng)殖日糧中,并利用其合成的抗菌肽替代養(yǎng)殖中常用的抗生素,展現出非常可期的發(fā)展?jié)摿颓熬啊?/p>

參考文獻:

[1]JIN S,ZHANG B,WU B,et al.Decoupling livestock and crop production at the household level in China[J].Nature Sustainability,2021,4(1):48?55.

[2]尹天奇,孫興濱,高浩澤,等.高溫持續(xù)時間對雞糞堆肥中多重耐藥菌、接合型質粒及耐藥基因消減特征的影響[J].農業(yè)環(huán)境科學學報,2023,42(9):2108?2119.

[3]王路逸,李澤軒,易犁,等.黑水虻對三種病原菌的殺滅作用研究[J].安全與環(huán)境工程,2022,29(1):199?206.

[4]VAN H A,OONINCX D G.The environmental sustainability of insects as food and feed.Areview.Agronomy For Sustainable Development[J],2017,37:43.

[5]許祥.紅螯螯蝦促熟餌料及離體孵化技術研究[D].大連:大連海洋大學,2022.

[6]TRAN H Q,NGUYEN T T,PROKESOVA M D,et al.Insight into bioavailability of various insect meals for European perch(Perca fluviatilis):A nutritional and stable isotopic evaluation[J].Aquaculture,2023,563:738912.

[7]張放,楊偉麗,楊樹義,等.黑水虻蟲粉對生長豬生長性能和血清生化指標的影響[J].動物營養(yǎng)學報,2018,30(6):2346?2351.

[8]SURENDRA K C,OLIVIER R,TOMBERLIN J K,et al.Bioconversion of organic wastes into biodiesel and animal feed via insect farming[J].Renewable Energy,2016,98:197?202.

[9]CHEN L,LEI L,QIN W J,et al.Recycling nitrogen in livestock wastewater for alternative protein by black soldier fly larvae bioreactor[J].Environmental Technologyamp;Innovation,2023,29:102971.

[10]章啟慧,李昆太,王會,等.黑水虻抗菌肽研究進展[J].江西農業(yè)大學學報,2022,44(4):996?1004.

[11]劉文琪.亮斑扁角水虻幼蟲血淋巴抗菌活性物質的誘導、分離純化及特性研究[D].武漢:華中農業(yè)大學,2010.

[12]BESKIN K V,HOLCOMB C D,CAMMACK J A,et al.Larval digestion of different manure types by the black soldier fly(Diptera:Stratiomyidae)impacts associated volatile emissions[J].Waste Management,2018,74:213?220.

[13]PANG W,HOU D,NOWAR E E,et al.The influence on carbon,nitrogen recycling,and greenhouse gas emissions under different C/N ratios by black soldier fly[J].Environ Sci Pollut Res Int,2020,27(34):42767?42777.

[14]LOPES I G,WIKLICKY V,VINNER?S B,et al.Recirculating frass from food waste bioconversion using black soldier fly larvae:Impacts on process efficiency and product quality[J].J Environ Manage,2024,366:121869.

[15]CAMMACK J A,MIRANDA C D,JORDAN H R,et al.Upcycling of manure with insects:current and future prospects[J].Journal of Insects as Food and Feed,2021,7(5):605?619.

[16]PEI Y,ZHAO S,CHEN X,et al.Bacillusvelezensis EEAM 10B Strengthens Nutrient Metabolic Process in Black Soldier Fly Larvae(Hermetiaillucens)via Changing Gut Microbiome and Metabolic Pathways[J].Front Nutr,2022,9:880488.

[17]CHEN M,DENG Y,ZHENG M,et al.Lipopeptides from Bacillus velezensis induced apoptosis-like cell death in the pathogenic fungus Fusarium concentricum[J].JApplMicrobiol,2024,135(3):048.

[18]婁向弟,張向向,賀江,等.一株貝萊斯芽胞桿菌的分離鑒定及其益生潛力評價[J].食品與發(fā)酵工業(yè),2023,49(5):143?150.

[19]WANG F,ZHAO Q,ZHANG L,et al.Co-digestion of chicken manure and sewage sludge in black soldier fly larvae bioconversionsystem:bacterial biodiversity and nutrients quality of residues for biofertilizer application[J].Environ Sci Pollut Res,2023,30:119804?119813.

[20]LAI L,LONG Y,LUO M,et al.Degradation of edible mushroom waste by HermetiaillucensL.and consequent adaptation of its gut microbiota[J].Sci Rep.,2024,14(1):9903.

[21]LI L,CHEN L,SHANG R,et al.Improvement in bioconversion efficiency and reduction of ammonia emission by introduction of fruit fermentation broth in a black soldier fly larvae and kitchen waste conversion system[J].Insect Sci,2023,30(4):975?990.

[22]XU M,SUN H,YANG M,et al.Effect of biodrying of lignocellulosic biomass on humification and microbial diversity[J].Bioresour Technol,2023,384:129336.

[23]MCNICOL G,JELIAZOVSKI J,FRAN?OIS J J,et al.Climate change mitigation potential in sanitation via off-site composting of human waste[J].Nauret Climate Change,2020,10(6):545?549.

[24]PARODI A,LEIP A,DE BOER,et al.,The potential of future foods for sustainable and healthy diets[J].Nature Sustainability.,2018(1):782?789.

[25]ARNOLD V H,LAURA G.Insects as feed for livestock production[J].Science,2023,379(6628):138?139.

[26]MOSLEM S.Improve aquaculture with insect meal[J].Science,2024,383:838.

[27]DABBOU S,GAI F,BIASATO I,etal.Black soldier fly defatted meal as a dietary protein source for broiler chickens:Effects on growth performance,bloodtraits,gut morphology and histological features[J].J AnimalSciBiotechnol,2018,9(1):49.

(責任編輯:柯文輝)

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩中文国产| 丁香婷婷激情网| 一本综合久久| 国产十八禁在线观看免费| 欧洲av毛片| 欧美日本中文| 97超爽成人免费视频在线播放| 国产办公室秘书无码精品| 久久综合九色综合97婷婷| 国产18页| 亚洲精品图区| 欧美日韩在线成人| 在线视频亚洲色图| 色天天综合久久久久综合片| 亚洲欧美成人在线视频| 国产成人综合日韩精品无码不卡| 天堂在线www网亚洲| 国产人成在线视频| 国产一国产一有一级毛片视频| 无码aaa视频| 伊在人亚洲香蕉精品播放| 青青草原国产| 亚洲欧美日韩成人在线| 亚洲色图欧美在线| 2019年国产精品自拍不卡| 国产一级毛片在线| 国产h视频免费观看| 色婷婷狠狠干| 国产精品永久在线| 婷婷综合亚洲| 国产乱人伦AV在线A| 国产乱子伦视频在线播放| 亚洲人妖在线| 狠狠v日韩v欧美v| 97视频在线精品国自产拍| 日韩区欧美国产区在线观看| 国产高清不卡视频| 亚洲av无码牛牛影视在线二区| 激情午夜婷婷| 亚洲a级毛片| 欧美色伊人| 亚洲大学生视频在线播放| 18禁影院亚洲专区| 一级成人a做片免费| 亚洲综合在线网| 欧美在线导航| 国产网站一区二区三区| AⅤ色综合久久天堂AV色综合| 青青国产视频| 亚洲成aⅴ人在线观看| 亚洲精品国产日韩无码AV永久免费网| 国产91丝袜| 国产99视频免费精品是看6| 激情爆乳一区二区| 国产精品久久久久无码网站| 91久久精品国产| 午夜日b视频| 永久免费精品视频| 国产成人免费观看在线视频| 国产成人亚洲综合A∨在线播放| 午夜精品区| 亚洲日韩精品综合在线一区二区| A级毛片无码久久精品免费| 人妻精品全国免费视频| 亚洲色无码专线精品观看| 五月婷婷丁香色| 国产成人综合网| 成年免费在线观看| 手机在线看片不卡中文字幕| 精品无码国产自产野外拍在线| 成人va亚洲va欧美天堂| 97青青青国产在线播放| 91精品国产福利| 免费毛片网站在线观看| 日本草草视频在线观看| 蜜桃视频一区二区| 国产91精品久久| 中文字幕日韩视频欧美一区| 99视频在线免费| 色一情一乱一伦一区二区三区小说| 久久超级碰| 四虎永久在线视频|