Инд. авторы: Донченко Н.А., Афонюшкин В.Н., Николаева И.В., Храпов Е.А., Мишукова О.В., Троменшлегер И.Н., Филипенко М.Л., Давыдова Н.В.
Заглавие: Изучение представителей микробиоты зерна, устойчивых к солям меди, цинка, марганца и йода
Библ. ссылка: Донченко Н.А., Афонюшкин В.Н., Николаева И.В., Храпов Е.А., Мишукова О.В., Троменшлегер И.Н., Филипенко М.Л., Давыдова Н.В. Изучение представителей микробиоты зерна, устойчивых к солям меди, цинка, марганца и йода // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. - 2017. - Т.47. - № 5. - С.64-71. - ISSN 0370-8799.
Внешние системы: DOI: 10.26898/0370-8799-2017-5-8; РИНЦ: 30586365;
Реферат: rus: Изучен видовой состав представителей микробиоты зерна в качестве потенциальных продуцентов органических соединений микроэлементов для современных биотехнологий. Из микробиоценозов зерна 20 проб пшеницы (Triticum vulgaris) выделены и описаны штаммы гетеротрофных микроорганизмов, устойчивых к токсическим концентрациям солей меди, цинка, марганца и йода. Содержание солей цинка, марганца и меди в суспензии отмытых бактериальных клеток определено высокочувствительным методом многоэлементного анализа масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. С использованием сред, содержащих марганец, выделены и идентифицированы Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus cereus, Lactococcus lactis, Bacillus subtilis, Brevibacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens. В питательной среде, содержащей 1 % KJ, выделены Vagococcus sp., Paenibacillus dendritiformis и три неидентифицированных штамма. На питательной среде, содержащей сернокислую медь, выращен один штамм неизвестного вида. В присутствии сульфата цинка (1 %) выращены Klebsiella pneumonia, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Ralstonia insidiosa, Stenotrophomonas maltophilia, что позволяет использовать их для разработки селективных сред. Обнаружены бактерии рода Bacillus, характеризующиеся способностью аккумулировать соединения меди до концентрации 22,3 мг/г сухой биомассы. Фрагмент гена 16 S рибосомальной РНК данной культуры характеризуется наибольшей, но неполной (98 %) гомологией с Bacillus sp. LY (Genbank AY787805). В настоящее время в изученной литературе отсутствуют данные о видовой принадлежности этого штамма Bacillus, что позволяет отнести его и выделенный штамм Cu 2 к новому виду, ранее не описанному в научной литературе.
eng: There was studied the species composition of the wheat grain microbiota, representatives of which could be potential producers of organic compounds for modern biotechnology. Twenty wheat (Triticum vulgaris) samples were tested, from microbiocenoses of  which the strains of heterotrophic microorganisms resistant to toxic  concentrations of copper, zinc, manganese and iodine salts were  isolated and described. The contents of zinc, manganese and copper  salts in a suspension of washed bacterial cells were determined using a highly sensitive multielement analysis method  of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Using media  containing manganese, we isolated and identified Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus cereus, Lactococcus lactis, Bacillus subtilis, Brevibacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens. Using a medium containing 1% KJ, we isolated Vagococcus sp., Paenibacillus dendritiformis and three unidentified isolates. On a nutrient medium containing copper sulfate, one isolate of an unknown species was grown. In the presence of 1% zinc sulfate, Klebsiella pneumonia, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Ralstonia insidiosa, Stenotrophomonas maltophilia have grown that allows using them for the development of selective media. Bacteria of the genus Bacillus have been detected, which are characterized by the ability to accumulate copper compounds to a concentration of 22.3 mg/g dry biomass. The 16S rRNA gene fragment from this culture has the greatest, but incomplete (98%), homology with Bacillus sp. LY (Genbank AY787805). No data on species identity of this Bacillus strain are available in the literature studied that allows us to refer it and isolated strain Cu2 to a new species, which has not previously been described.
Ключевые слова: цинк; марганец; йод; Ralstonia insidiosa; Stenotrophomonas maltophilia; Klebsiella pneumonia; органические соединения; organic compounds; copper; zinc; manganese; iodine; enterococcus faecalis; медь;
Издано: 2017
Физ. характеристика: с.64-71
Цитирование: 1. Рогозинникова И., Шацких Е. Кормовая добавка Биоплекс Медь в рационе цыплят-бройлеров // Птицеводство. – 2010. – № 9. – С. 26–27. 2. Базы данных NCBI –: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 3. Nikolaeva I.V., Palesskii S.V., Kozmenko O. A., Anoshin G.N. Analysis of Geologic Reference Materials for REE and HFSE by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICPMS) // Geochemistry International. – 2008. – Vol. 46, N 10. – P. 1016–1022. 4. Xia H., Bin Z., Jian L., Yi-Liang H., Qiang J., Wen-Ying Z. Nitrogen removal by Bacillus sp. LY with heterotrophic nitrification ability// Huan Jing Ke Xue. – 2007. – Vol. 28, N 6. – P. 1404–1408. 5. Iftikhar A., Akira Y., Atsushi Y., Toru F. Proposal of Lysinibacillus boronitolerans gen. nov., sp. nov., and transfer of Bacillus fusiformis to Lysinibacillus fusiformis comb. nov. and Bacillus sphaericus to Lysinibacillus sphaericus comb. nov. // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. – 2007. – Vol. 57. – P. 1117–1125. 6. Josic D., Porobic M., Milicevic M., Vukovic D., Pivic R., Zdravkovic M., Coric T. RAPD Fingerprinting of Indigenous Lysinibacillus fusiformis Isolates from Stabilized Sludge and Oil-Polluted Soil // International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology. – Turkey. – 2008. – P. 927–933. 7. Phyllis A.W. Martin, Elizabeth A., Mongeon Dawn E. Gundersen-Rindal Microbial combinatorics: a simplified approach for isolating insecticidal bacteria // Biocontrol Scienceand Technology. – 2008. – Vol. 18, N 3. – P. 291–305. 8. Демченко Е.В., Вершинина Е.В., Петрова А.Е. Влияние сельскохозяйственной культуры и эколого-географической зоны произрастания на состав эпифитной микрофлоры зерна // Успехи современного естествознания. – 2004. – № 7. – С. 65–69. 9. Афонюшкин В.Н., Юшков Ю.Г., Коптев В.Ю. и др. Использование ПЦР в системе контроля псевдомоноза и пастереллеза с.-х. птицы. – Новосибирск, 2007. – 22 с. 10. ГОСТ 10444.2–94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 10 с. 11. Афонюшкин В.Н., Храпов Е.А., Мишукова О.Н., Дударева Е.В., Филипенко М. Л., Юшков Ю.Г. Изучение видового разнообразия микрофлоры зерна // Птицеводство. – 2010. – № 10. – С. 47–49. 12. MacArthur R., Wilson E.O. The Theory of Island Biogeography. Princeton University Press. –: http://press.princeton.edu/titles/7051.html 13. Гомбоев Д.Д., Носенко Н.А., Коптев В.Ю. Регуляция функциональной активности кишечной микрофлоры поросят: сб. науч. тр. Всерос. научн.-исслед. ин-та овцеводства и козоводства. – Ставрополь, 2014. – Т. 3, № 7. – С. 320–323. 14. Леонова М.А., Афонюшкин В.Н., Андронов Е.Е., Кимеклис А.К. Метагеномный анализ микробиоты кишечника сельскохозяйственной птицы в Новосибирской области.: сб. науч. тр. Всерос. науч.-исслед. ин-та овцеводства и козоводства. – Ставрополь, 2015. – Т. 1, № 8. – С. 453–455. 15. Finney L.A., O’Halloran T.V. Transition Metal Speciation in the Cell: Insights from the Chemistry of Metal Ion Receptors Science // Science. – 2003. – Vol. 300(5621), N 9. – P. 931–936.