В-ВИТАМИННЫЙ СОСТАВ В НОВЫХ СТИМУЛЯТОРАХ РОСТА МИКРООРГАНИЗМОВ ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ Тимченко Л.Д., Заерко В.И., Сизоненко М.Н., Романенко О.А., Ткаченко И.Н ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный университет ФГУП «Ставропольская биофабрика» e-mail: [email protected] Культивирование экспериментальной микроорганизмов микробиологии. это важный Центральными этап в задачами промышленной и культивирования микроорганизмов являются поддержание активности штаммов и успешное накопление их биомассы. Поэтому, одним из главных условий успешного культивирования микроорганизмов, является качество питательных сред, соответствующее их питательным и другими физиологическим потребностям [5, 8]. В связи с этим, предложен довольно широкий перечень рецептур микробиологических питательных сред. Однако унификация и стандартизация готового продукта в настоящее время существенно усложнилась. Причиной этого является нестандартность, а зачастую и просто низкое качество используемого в средах основного сырья (в частности мяса). Подобные сложности в наибольшей степени отражаются на работе предприятий биопромышлености, поскольку, как правило, приводят к снижению и нестабильности объема наращиваемой бактериальной массы, необходимой для производства препаратов [2]. В такой ситуации оптимизирующим фактором производственного процесса является добавление стимуляторов роста микроорганизмов в используемую, в соответствие с требованиями технической документации, питательную среду. Стимуляторы роста играют роль катализаторов в биохимических процессах клетки. К ним относятся самые разнообразные биологические субстанции (гидролизаты, экстракты, фильтраты и др.), представленные широким комплексом биологически активных веществ, в которых в качестве стимулирующего компонента важная роль отводится витаминам. Имеются сообщения о самостоятельном использовании отдельных витаминов в роли стимуляторов, а так же в составе вышеуказанных многокомпонентных субстанций [1]. Важная роль в этом смысле отводится витаминам группы В, которые входят в состав коферментов или их простетических групп, обеспечивая многочисленные метаболические процессы в микробной клетке и являясь факторами роста. Так, витамин В1 (тиамин) участвует в декарбоксилировании аминокислот, входит в состав тиаминпирофосфатакофермента кокарбоксилазы, играющего важную роль в углеводном обмене. Витамин В2 (рибофлавин) входит в состав дыхательных ферментов, участвует в окислительно- восстановительных реакциях. Витамин В5 (пантотеновая кислота) входит в состав кофермента ацетил коэнзима А, который играет важную роль в процессах, обеспечивающих метаболизм жирных кислот (синтез и окисление), необходим для синтеза фосфолипидов, являющихся функционально-структурными элементами всех клеточных мембран [3]. Некоторые виды бактерии не растут на питательных средах без тиамина и пантотеновой кислоты [4, 6]. В связи с вышеизложенным, в разработанных нами новых стимуляторах роста из бананов, отрубей, зебрины повислой (Zebrina pendula), яблок, активированной эмбрионально-яичной массы кур и перепелов, молок лососевых рыб и дрожжей, экспериментально апробируемых в качестве стимуляторов роста Listeria monocytogenes и Leptospira pomona, методом качественных реакций [7] проведен анализ витаминов группы В (В1, В2, В5). В результате исследований установлено, что наиболее ярко выражена качественная реакция на витамин В1 в гидролизате из активированной эмбрионально-яичной массы кур. Отмечено его содержание так же в ферментативных гидролизатах из яблок, бананов, дрожжей, отрубей, молок лососевых рыб, в фильтрате и гидролизате из активированной эмбрионально-яичной массы перепелов. Визуально не читается реакция на витамин В1 в гидролизате из зебрины повислой, что по нашему мнению может быть связано не только с исходным содержанием его в сырье, но и с частичной трансформацией в процессе гидролиза. Витамин В2 обнаружен в ферментативных гидролизатах из отрубей, дрожжей, молок лососевых рыб, активированной эмбрионально-яичной массы кур и перепелов и фильтрате из эмбрионально-яичной массы перепелов. Слабо выражена реакция на витамин В2 в ферментативных гидролизатах из бананов, яблок, зебрины повислой. Витамин В5 обнаружен в основном в стимуляторах роста из сырья животного происхождения, а именно в ферментативных гидролизатах из активированной эмбрионально-яичной массы перепелов и кур, молок лососевых рыб, фильтрате из активированной эмбрионально-яичной массы перепелов. В субстанциях из сырья растительного происхождения витамин В5 обнаружен только в ферментативном гидролизате из зебрины повислой. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в качестве оптимальных стимуляторов роста по наличию всех исследованных витаминов группы В можно отметить ферментативные гидролизаты из активированной эмбрионально-яичной массы перепелов и кур, а так же фильтрат из активированной эмбрионально-яичной массы перепелов. Литература: 1. Веревкина, М.Н. Стимуляторы роста в макромире и микромире / М.Н. Веревкина, А.Ф. Дмитриев. - Ставрополь: СтГАУ «АГРУС», 2004. – 48 с. 2. Геладзе, В.Ш. Изыскание универсальных питательных сред для культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов / В.Ш. Геладзе и др. // Диагностика, лечение и профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных: Сб. науч. тр. / Ставроп. ГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 30-31. 3. Кучеренко, Н.Е. Биохимия:Учебник / Н.Е. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, А.Н. Васильев. – Киев: «Выща школа», 1988.-432 с. 4. Иерусалимский, Н.Д. Основы физиологии микробов / Н.Д. Иерусалимский. - М.: «АН СССР», 1963. - 242 с. 5. Малахов, Ю.А. Лептоспироз животных / Ю.А. Малахов, А.Н. Панин, Г.Л. Соболева. – Ярославль: «ДИА-пресс», 2000. – 584 с. 6. Одинцова, Е. Н. Микробиологические методы определения витаминов / Е.Н. Одинцова. М.: «АН СССР», 1959. - 379 с. 7. Полюдек-Фабини, Р. Органический анализ / Р. Полюдек-Фабини, Т. Бейрих. – Ленинград: «ХИМИЯ», 1981. – 622 с. 8. Прозоркина, Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: Учебное пособие для средних спец. мед. уч. заведений / Н.В. Прозоркина, Л.А. Рубашкина. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 416 с.