aecin. 在枯草芽孢杆菌的发酵液中检测到了抗菌肽 Abaecin, 其生物活性得到也验证。岳敏杰(2013)利用枯草芽孢杆菌表达质粒pO 融合技术首先在枯草芽孢杆菌中表达出了广谱性的抗菌肽 Cecropin AD, 将 SUMO融合蛋白和 SUMO 切割酶构建到同一个质粒载体中, 从而实现将广谱性抗菌肽 Cecropin AD 直接表达到发酵液中。陈香等(2011) 和王阿荣等(2011)将利用此种方法表达的抗菌肽直接添加到了仔猪的日粮中, 结果表明这种抗菌肽制剂可显着改善饲料转化率,降低饲料成本,提高断奶仔猪的生产性能和机体免疫性能。但是用这种方法获得抗菌肽的产量偏低, 不能达到工业化生产的水平。栾超(2014)比较了 3 种融合技术(Trx、Gst 和SUMO)对抗菌肽 CBF 表达量的影响,证实 SUMO融合技术效果最好。为了提高产量,其在枯草芽孢杆菌系统中分别表达 SUMO 融合蛋白和 SUMO切割酶,但是其过程因多了一步体外切割,故较繁琐。为了简化表达纯化抗菌肽的过程,He 等(2015)利用内含肽自切割技术首次在枯草芽孢杆菌中表达出了抗菌肽 CBF, 并且纯化过程只需一步,较为简单,但是产量很低,离工业化生产的目标相距较远。谢海伟等(2011)和尚田田(2014)均在枯草芽孢杆菌中表达获得抗菌肽。近年来,利用枯草芽孢杆菌表达的抗菌肽所采用的方法、融合系统和产量等指标见表 1.Р 3 小结Р 目前, 随着枯草芽孢杆菌基因工程不断的发展完善, 越来越多的与工业发酵相关的基因获得成功表达。但是相对于大肠杆菌表达系统其还有很多需要改进的地方,如构建更小、拷贝数高的新型质粒载体;进一步提高质粒的稳定性与安全性;遗传操作方法需要进一步优化, 尤其要解决枯草芽孢杆菌转化效率偏低的问题; 筛选更强的启动子。可以预见,随着这些问题的解决,枯草芽孢杆菌将具有更为广阔的应用前景。