1. Khan, M. S. Role of phosphate-solubilizing microorganisms in sustainable agriculture / M. S. Khan, A. Zaidi. P. A. Wani // Agron. Sustain. Dev. - 2007. - Vol. 27. - P. 29-43.
2. Novel approaches for analysis of biodiversity of phosphate-solubilizing bacteria / M.-H. Ramirez-Bahena [et al.] // Phosphate Solubilizing Microbes for Crop Improvement // Nova Science Publishers / eds. M. S. Khan, A. Zaidi. - 2009. - P. 15-40.
3. Gaur, A. C. Phosphate solubilizing microorganisms as biofertilizers / A. C. Gaur // New Delhi:Omega Sci. Publishers. - 1990. - 283 p.
4. Богдевич, И. М. Фосфорные удобрения в сельском хозяйстве важны и незаменимы / И. М. Богдевич, В. В. Лапа // Земляробства i ахова раслiн. - 2004. - № 2. - С. 24-25.
5. Синягин, И. И. Превращения фосфорных и калийных удобрений в почве и повышение их усвояемости / И. И. Синягин. - М.: МСХ СССР, ВНИИНТИ. - 1969. - С. 6-24.
6. Rodriguez, H. Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion / H. Rodriguez, R. Fraga // Biotechnol. Adv. - 1999. - Vol. 17. - P. 319-339.
7. Свойства фосфатмобилизующих бактерий и их влияние на урожайность зерновых культур на дерново-подзолистых супесчаных почвах / Н. а. Михайловская [и др.] // Почвоведение и агрохимия. - 2011. - № 2(47). - С. 120-129.
8. Влияние фосфатмобилизующих бактерий на ростовые процессы, урожайность и фитосанитарное состояние посевов зерновых культур на дерново-подзолистых супесчаных почвах / Н. а. Михайловская [и др.] // Почвоведение и агрохимия. - 2012. - № 1(48). - С. 136-149.
9. Mikanová, O. Phosphorus Solubilizing Microorganisms and their Role in Plant Growth Promotion / O. Mikanová, J. Kubát // Microbial Biotechnology in Agriculture and Aquaculture (ISBN: 1-57808-443-1) / Science Publishers // eds. R. C. Ray. - New Hampshire, USA. - 2006. - Vol. II. - P. 111-145.
10. Van Loon, L. C. Systematic resistance induced by rhizosphere bacteria / L. C. van Loon, P.A.H.M., Bakker, C. M. J. Pieterse // Annu. Rev. Phytopathol. - 1998. - Vol. 36. - P. 452-483.
11. Viscozinamide, a new cyclic depsipeptide with surfactant and antifungal properties produced by Pseudomonas fluorescens DR54. J / T. H. Nielsen [et al.] // Appl. Microbiol. - 1999. - Vol. 87. - P. 80-90.
12. Structure, production characteristics and fungal antagonism of tensin - a new cyclic lipopeptide from Pseudomonas fluorescens strain 96.578. J. / T. H. Nielsen [et al.] // Appl. Microbiol. - 2000. - Vol. 89. - P. 992-1001.
13. Characterization of the pyolutcorin biosynthetic gene cluster of Pseudomonas fluorescens Pf5. J. / B. Nowak-Thompson [et al.] // Bacteriol. - 1999. - Vol. 181. - P. 2166-2174.
14. Bangera, M. G. Identification and characterization of a gene cluster for synthesis of the polyketide antibiotic 2,4-diacetilphloroglucinol from Pseudomonas fluorescens Q2-87. J. / M. G. Bangera, I. S. Thomashow // Bacteriol. - 1999. - Vol. 181. - P. 3155-3163.
15. Duffy, B. Environmental factors modulating antibiotic and siderophore biosysthesis by Pseudomonas fluorescens biocontrol strain / B. Duffy, G. Defago // Appl. Environ. Microbiol. - 1999. - Vol. 65. - P. 2429-2438.
16. Михайловская, Н. А. Влияние ризобактерий на фитопатологическое состояние посевов яровой пшеницы / Н. а. Михайловская, Е. Г. Тарасюк, С. В. Тарасюк // Почвоведение и агрохимия. - 2005. - № 34. - С. 259-262.
17. Haslam, E. The shikimate pathway: biosynthesis of natural products series. Elsevier, New York. 2014.Hui Zhan, Yanmei Feng, Xinghui Fan, Shaohua Chen. Recent advances in glyphosate biodegradation / E. Haslam // Applied Microbiol. Biotech. - 2018. - Vol. 102. - P. 5033-5043.
18. Microbial degradation of glyphosate herbicides (review) / A.V. Sviridov [et al.] // Appl Biochem Microbiol. - 2015. - Vol. 51(2). - P. 188-195.
19. Bai, S. H. Glyphosate: environmental contamination, toxicity and potential risks to human health via food contamination / S. H. Bai, S. M. Ogbourne // Environ Sci Pollut Res. - 2016. - Vol. 23(19). - P. 18988-19001.
20. Pipke, R. Degradation of the Phosphonate Herbicide Glyphosate by Arthrobacter atrocyaneus ATCC 13752 / R. Pipke, N. Amrhein // Appl. Environ. Microbiol. - 1988. - P. 1293-1296.
21. Kishore, G. M. Degradation of glyphosate by Pseudomonas sp. PG2982 via a sarcosine intermediate / G. M. Kishore, G. S. Jacob // J. Biol. Chem. - 1987. - Vol. 262(25). - P. 2164-2168.
22. Zboinska, E. Organophosphonate Utilization by the Wild-Type Strain of Pseudomonas fluorescens / E. Zboinska, B. Lejczak, P. Kafarski // Appl. Environ. Microbiol. - 1992. - Vol. 58(9). - P. 2993-2998.
23. Degradation of the Herbicide Glyphosate by Members of the Family Rhizobiaceae / C. M. Liu [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. - 1991. - Vol. 57. - P. 1799-1800.
24. Zablotowic, R. M. Impact of Glyphosate on the Bradyrhizobium japonicum Symbiosis with Glyphosate-Resistant Transgenic Soybean / R. M. Zablotowicz, K. N. Reddy // A. Minireview. J. Environ. Qual. - 2004. - Vol. 33. - Р. 825-831.
25. Dworkin, M. Experiments with some miсroorganisms which utilized methane аnd hydrogen / M. Dworkin, J. W. Foster // J. Baсteriol. - 1958. - Vol. 75. - P. 592-603.
26. Pipke, R. Uptake of Glyphosate by an Arthrobacter sp. / R. Pipke, A. Schulz., N. Amrhein // Appl. Environ. Microbiol. - 1987. - P. 974-978.
27. Kishore, G. M. Degradation of glyphosate by Pseudomonas sp. PG2982 via a sarcosine intermediate / G. M. Kishore, G. S. Jacob // J. Biol. Chem. - 1987. - Vol. 262(25). - P. 2164-2168.
28. Balthazor, T. M. Glyphosat-degrading microorganisms from industrial activated sludge / T. M. Balthazor, L. E. Hallas // Appl. Environ.Microbiol. - 1986. - Vol. 51. - P. 432-434.
29. Hui, Zhan. Recent advances in glyphosate biodegradation / Zhan Hui // Applied Microbiol. Biotech. - 2018. - Vol. - 102. - P. 5033-5043.
30. Ratcliff, A. W. Changes in microbial community structure following herbicide (glyphosate) additions to forests soils / A. W. Ratcliff, M. Busse, C. J. Shestak // Appl. Soil Ecol. - 2006. - Vol. 34 - P. 114-124.
31. Busse, M. Glyphosate toxicity and the effects of long term vegetation control on soil microbial communities / M. Busse [et al.] // Soil Biol. Biochem. - 2001. - Vol. 33. - P. 1777-1789.
32. Moneke, A. N. Biodegradation of glyphosate herbicide in vitro using bacterial isolates from four rice fields / A. N. Moneke, G. N. Okpala, C. U. Anyanwu // Afr. J. Biotechnol. - 2010. - Vol. 9(26). - P. 4067-4074.
33. Quinn, J. P. Glyphosat tolerance and utilization by the microflora of soils treated with the herbicide / J. P.Quinn, J. M. M.Peden, R. E. Dick // Appl. Microbiol. Biotechnol. - 1988. - Vol. 29. - P. 511-516.
34. Sannino, F. Pesticide influence on soil enzymatic activities (J) / F. Sannino, Gianfreda, L. Chemosphere. - 2001. - Vol. 45. - P. 417-445.
35. Кононова, С. В. Фосфонаты и их деградация микроорганизмами / С. В. Кононова, М. а. Несмеянова // Биохимия. - 2002. - Т. 67. - Вып. 2. - С. 220-233.
36. Сook, A. M. Phosphonate utilization by bacteria / A. M. Сook, C. K. Daughton, M. Alexander // J. Bact. - 1978. - Vol. 133. - P. 85-89.
37. Quinn, J. P. Carbon-phosphorus bond cleavage by Gram-positive and Gramnegative soil bacteria / J. P. Quinn, J. M. Peden, R. E. Dick // Appl Microbiol Biotechnol. - 1989. - Vol. 31(3). - P. 283-287