【摘 要】
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该文通过南昌霉素(Nanchangmycin)产生菌南昌链霉菌80-5.3-116-3菌株孢子对2种抗生素敏感性测定,采用诱变剂NTG和Co-γ对菌株孢子进行诱变处理,诱变处理后的孢子涂布在含致死
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该文通过南昌霉素(Nanchangmycin)产生菌南昌链霉菌80-5.3-116-3菌株孢子对2种抗生素敏感性测定,采用诱变剂NTG和<60>Co-γ对菌株孢子进行诱变处理,诱变处理后的孢子涂布在含致死浓度链霉素(12μg/mL)的高氏平板上,获得了大量的链霉素抗性基因(str)突变株.通过NTG和<60>Co-γ诱变剂分别与诱变突变率和链霉素抗性基因(str)突变株产南昌霉素产量的产势统计分析表明,菌株抗药性突变与产素突变与产素突变密切相关,且NTG的诱变效果优于<60>Co-γ的.该文建立了以链霉素抗性基因突变为标志的筛选模型,极大地淘汰了野生型菌株,浓缩了突变型菌株.通过摇瓶筛选出54株比对照菌株提高20﹪以上的菌株,再经过三次摇瓶复筛并对复筛结果进行方差分析,发现116-5.8-64菌株所产南昌霉素活性单位最高达9571.4μg/mL,比出发菌株80-5.3-116-3的摇瓶发酵单位4709μg/mL提高了103.3﹪,差异达到了极显著.同时通过对116-5.8-64菌株的生长代谢的研究发现N.A在发酵液中的累积、菌丝体DNA的增长、溶磷和总糖消长变化分别与发酵时间X的函数关系为Y=a+bLnX,而菌丝体DNA量的增长变化、糖的消耗、磷的消耗、还原糖的浓度分别与N.A在发酵液中的累积Y的函数关系为Y=b<,0>+b<,1>X+b<,2>X<2>+b<,3>X<3>.
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