Research on affects of submerged culture conditions to growth of four strains of cellulolytic bacteria
Keywords:
Cellulolytic bacteria, forest fire prevention, bacterial cell density,, submerged culture conditionAbstract
As of December 31, 2020, the total forest area of the country is 14,677,215
hectares, of which 10,279,185 hectares are natural forests and 4,398,030
hectares of planted forests. In the period from 2015 to December 2020,
there were 1,928 forest fires, covering 8,631 hectares of forest fires. One of
the main causes of forest fires is the accumulation of combustible materials
under the forest canopy. Reducing combustible materials under the forest
canopy by using cellulose-degrading bacteria to quickly decompose
combustible materials, contributing to improving soil fertility and limiting
the possibility of forest fires is being caried, applied and considered an
effective, low-cost and environmentally friendly solution. This paper has
selected suitable culture conditions for four strains of bacteria (Bacillus
subtilis (SSK, SSK1.2) and Bacillus megaterium (SSK9.1, SSK9.2) capable
of degrading cellulose as follows: PD culture field, shaking speed 150 rpm,
culture time 72 hours at độ 25 2
o
C and pH = 7; bacterial cell density
reached 2.6×10
8
8.9×10
8
cfu/mL
References
1. Aurora Moreno-Lora, Ramiro Recena, Antonio Delgado, 2019. Bacillus subtilis QST713 and cellulose amendment enhance phosphorus uptake while improving zinc biofortification in wheat, Applied Soil Ecology 142, 81 - 89.
2. Bế Minh Châu, 2001. “Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khí tượng đến độ ẩm và khả năng cháy của vật liệu dưới rừng thông góp phần hoàn thiện phương pháp dự báo cháy rừng tại một số vùng trọng điểm Thông ở miền Bắc Việt Nam”, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021. Quyết định số 1558/QĐ - BNN -TCLN ngày 13/4/2021.
4. Doerr, S. H., & Santín, C., 2016. Global trends in wildfire and its impacts: perceptions versus realities in a changing world, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1696), 20150345.
5. De Vos, P., 2009. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology: Volume 3: The Firmicutes. Springer.
6. Vũ Văn Định, Nguyễn Thị Loan, Lê Thành Công, Phạm Văn Nhật Trần Nhật Tân, Lê Thị Xuân, Nguyễn Thị Tuyên, Hoàng Văn Dương, 2020. Phân lập tuyển chọn vi khuẩn phân giải cellulose dưới tán rừng thông ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kỳ 1, tháng 7/2020.
7. Huys, G., 2002. Preservation of bacteria using commercial cry preservation systems. Standard Operation Procedure, Asia resist.
8. Kumawat, T. K., Sharma, A., & Bhadauria, S., 2016. Influence of liquid culture media, temperature and hydrogen ion concentration on the growth of mycelium and sporulation of Arthroderma multifidum, Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res, 41(2), 136 - 141.
9. Mahmoud, M. A., Al-Othman, M. R., Abd-El-Aziz, A. R. M., Metwaly, H. A., & Mohamed, H. A., 2016. Expression of genes encoding cellulolytic enzymes in some Aspergillus species, Genet. Mol. Res, 15, 15048913.
10. Phạm Quang Thu, 2010. Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén cho bạch đàn và thông trên các lập địa thoái hoá, nghèo chất dinh dưỡng. Báo cáo tổng kết đề tài Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
11. Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Nguyễn Thanh Phương, Vũ Ngọc Út, 2020. Biến động mật độ vi khuẩn Bacillus spp. trên tuyến sông Mỹ Thanh, Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ tập 56, trang 64 - 70.
12. Trần Bảo Trâm, Phạm Hương Sơn, Nguyễn Thị Hiền, Ngô Thị Hoa, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Huy Hoàng, 2016. Phân lập và xác định một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn phân giải cellulose từ đất trồng Sâm ngọc linh tại tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Công nghệ Sinh học 14(1): 5 5 - 61.
13. Francisco X. Nascimento, Anabel G. Hernández, Bernard R. Glick, Márcio J. Rossi, 2020. Các hoạt động thúc đẩy tăng trưởng thực vật và phân tích bộ gen của cây kháng stress Bacillus megaterium STB1, một loại vi khuẩn quan tâm đến nông nghiệp và công nghệ sinh học. Biotechnology Reports.
14. K. Mohanrasu, R. Guru Raj Rao, G.H. Dinesh, Kunyu Zhang, G. Siva Prakash, Dong-Po Song, Sudhakar Muniyasamy, Arivalagan Pugazhendhi, J. Jeyakanthan, A. Arun, 2020. Optimization of media components and culture conditions for polyhydroxyalkanoates production by Bacillus megaterium. Fuel 271. 117522.
15. Wu, H. J., Sun, L. B., Li, C. B., 2014. Enhancement of the immune response and protection against Vibrio parahaemolyticus by indigenous probiotic Bacillus strains in mud crab (Scylla paramamosain). Fish & Shellfish Immunology, 41: 156 - 162.
16. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm và Huỳnh Văn Thịnh, 2020. Đặc điểm của các dòng lợi khuẩn Bacillus spp. từ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ tập 56, Số 2B: 44 - 52
17. Nguyễn Hữu Tuyển, Phạm Tiến Dũng, Phan Thị Kim Ngân, Ngô Võ Kế Thành, 2019. Tối ưu điều kiện sinh tổng hợp protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis Bs04 và xác định đặc tính của enzyme. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 68